当前,储能市场的热度有目共睹。除了传统能源企业加大布局力度外,还吸引了家电企业、科技公司、环保企业等跨界力量参与。
展览面积突破70000平米、300多家企业参展、200多个新品发布,线下观展超12万人次——作为新冠疫情以来规模*大的储能展会,刚刚闭幕的第十一届储能国际峰会暨展览会的热度和影响远超业内预期。
随着能源转型深入推进,作为支撑能源结构清洁低碳转型的关键支撑技术,储能成为全球热点的研究方向和产业布局的重点。多家企业表示,将抢抓储能产业发展黄金机遇,加快技术新步伐,着力推动成本和保障问题的解决,为行业增添高质量发展的信心与底气。
一、主要特点(WBFA-1000110KV电压互感器校验仪测试迅速准确)
(一)、方便可靠:单相AC220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加方便可靠。
(二)、符合国家检修规程:设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。
(三)、输出容量大:单机220V输入时*大电压输出0-2500V,单机*大电流输出0-1000A,可直接测试500KV/1A等级以上的互感器。非常适合现场检修使用。
(四)、功能齐全:可以检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、角差比差、直阻、5%和10%误差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多
(五)、接线方式简单:采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完成CT/PT测试项目,接线方式方便简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
(六)、测试范围大:CT变比测量范围25000A/5A 、5000A/1A。
二、产品选型(WBFA-1000110KV电压互感器校验仪测试迅速准确)
三、面板示意(WBFA-1000110KV电压互感器校验仪测试迅速准确)
(1) 显示屏。
(2) 打印机。
(3) 按键区。
“↑”键:显示光标向上移动,“↓”键:显示光标向下移动。
“→”键:显示光标向左移动,“←”键:显示光标向右移动。
“打印”键:为打印功能选项的快捷键。
“保存”键:为保存选项的快捷键。
“取消”键:为功能选项等的*后确认。
“确认”键:为功能选项等的*后确认。
“复位”键:用于仪器复位。
(4) 显示器对比度调整口。
(5) 主机电源插座。
(6) 设备接地端子。
(7) 主机电源开关。
(8) 数据扩展口。
(9) RS232通讯口、USB通讯口、U盘接口。
(10) 直阻测试接口。
(11) 变比试验时1000A大电流输出端口。
(12) 伏安特性试验时电压输出端口。
(13) PT变比试验时二次侧接入端口。
(14) 过流保护开关,即调压器开关。
(15) CT变比试验时二次侧接入端口。
四、菜单操作(WBFA-1000110KV电压互感器校验仪测试迅速准确)
主菜单
测试模式菜单
CT/PT选择菜单
五、测试方法(WBFA-1000110KV电压互感器校验仪测试迅速准确)
5.1 CT伏安特性测试
编号:(00~99)、组号:(0~9);相序:(A/B/C);上述设置项将在保存时为索引信息方便用户查询,其它测试的编号也在此设置。
输出电压:为仪器输出的*高设置电压(0V--2500V),如果测试中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。
输出电流:为仪器输出的*高设置电流(1A—5A),如果测试中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就可以测试到拐点值。如测试仪功率为5KW,所以输出电流设定值受电压设置的影响。如下表
通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调。如果互感器拐点电压未知,可根据经验设定一个电压(通常互感器变比越大则拐点电压越高)。比如设定100V进行测试,如果曲线非常贴近X轴,如图,则可根据拐点位置降低设置电压为100V;如果曲线没有到达拐点,即电压到达或接近设定值100V时电流还只有几个或几十个毫安,如图,则说明电压设置过低,相应的升高设置电压即可做出伏安特性曲线。
接线如图:
伏安特性曲线图:
测试数据表:
误差曲线图
按↑、↓键移动光标到“返回”位置,再按“确认”键退出,返回到伏安曲线显示界面。
注:每做一次伏安特性测试,测试仪自动完成一次互感器的退磁。
5.2 CT变比极性试验
一次侧测试电流:通常电流设置大于实测CT一次额定电流的20%就可以准确的测试出变比值和极性。
二次侧测试电流:根据被测CT的二次额定电流进行设置,通常为1A或5A。
按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按键↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改值退出。设置好测试参数后按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。按“打印”键打印测试结果。按↑、↓键移动光标到“返回”再按“确认”键退出返回到测试模式选择菜单。
接线:CT一次侧接L1、L2,CT二次侧1S1、1S2接仪器面板的1S1—4S1的6芯测试线的黄、黑测试夹,2S1、2S2接仪器面板的S1—S4的6芯测试线的绿、黑测试夹,3S1、3S2接仪器面板的S1—S4的6芯测试线的红、黑测试夹,4S1、4S2接仪器面板的S1—S4的6芯测试线的黄、黑测试夹,5S1、5S2接仪器面板的5S1—8S1的6芯测试线的绿、黑测试夹,6S1、6S2接仪器面板的5S1—8S1的6芯测试线的红、黑测试夹,设置好一次侧测试电流和二次侧额定电流后,设置完毕合上调压开关,按↑、↓键移动光标到 “开始”后,再按下“确定”键测试即开始。在接线时注意接线图端子的标号。
随着仪器电流持续的增加,该一次侧电流和二次侧回路测得的电流数值在屏幕上实时显示。当一次侧输出电流或二次侧输入电流达到所设定的电流值时,装置会自动停止测试,输出电流回零,并以实际测出的电流计算得出变比值。仪器本身的同色端子为同相端,即1S1与 P1为同相端。
5.3 CT一次侧通流检查
一次侧测试电流: 0 –1000A,即测试仪L1、L2端子输出的*大电流;
二次侧额定电流: 根据被测CT的二次额定电流进行设置,通常为1A或5A。
接线:将不检测的二次绕组短接,CT一次侧接L1、L2,CT二次侧可以短接或接CT所接的二次回路,
按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。
设置完参数后按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。
按↑、↓键移动光标到“返回”再按“确认”键退出,返回测试模式选择菜单。
设置好一次侧二次侧测试电流后,合上调压开关,按↑、↓键移动光标到按“开始”后,再按下“确定”键测试即开始。
仪器将输出电流逐步增加至设定值,然后将该电流保持输出一段时间,用于检查CT二次侧回路的完整性。该时间的长度与电流值有关,电流小于200A时,保持时间为5分钟,大于200小于300A时1分钟,大于300A小于500A时30秒,大于500A小于800A时10秒,大于800A时保持时间仅为3秒钟。
5.4 PT伏安特性测试
按键操作请参照CT伏安特性测试
输出电压:通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调。PT的二次绕组拐点电压通常比较低,电压可设置为200V,如曲线不能正常显示,参考CT伏安特性电压设置说明进行重新设置。
输出电流:为仪器输出的*高设置电流(1A—5A),如果实验中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就可以测试到拐点值。
接线:电压互感器的一次绕组的零位端接地,被测绕组a,x接测试仪的A、X端子。
按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按键↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。
按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。
按↑、↓键移动光标到“返回”再按“确认”键退出,返回测试模式选择菜单。
下述4条设置项将在保存时保存为索引信息方便用户查询。
编号:(00~99)、组号:(0~9)、相序:(A/B/C)。
测试结果操作说明:请参照CT伏安特性测试结果操作说明。
5.5 PT变比极性测试
接线方式见下图
一次输出电压:0-2000V,通常设置1000-1500V就可以准确的测试出变比值。
二次额定电压:根据PT二次额定值为100V、100/√3V。如果被测PT的一次为10KV/√3,二次为100/√3。将二次电压设置为100V,因为被测PT的一次√3与二次的√3可约掉。
按↑、↓键移动光标,移到相应位置上按“确认”键进入,再按↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。设置完参数后按↑、↓键移动光标到“开始”,再按“确认”键开始测试。
接线:PT一次侧接测试仪的A、X端子,PT二次侧接测试仪的a、x端,PT的其它端子甩开什么都不接,设置好一次侧和二次侧电压后,合上调压开关,按↑、↓键移动光标到按“开始”,再按 “确定”键即开始测试。
随着仪器的输出电压持续增加,该一次侧电压和二次侧电压的数值在屏幕上实时显示。当一次侧输出电压或二次侧输入电压达到所设定的电压值时,装置会自动停止测试,输出电压回零并以实际测出的电压计算得出变比值。仪器本身的同色端子为同相端,即A与a为同相端。
按“打印”键打印测试结果。按↑、↓键移动光标到“返回”,再按“确认”键退出返回到测试模式菜单。
5.6 CT角差比差测试
接线方式见下图
按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。按照CT变比测试进行接线,二次未测绕组短接起来。连接好测试线,设置好测试参数后,合上调压开关。按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。,测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差,实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差。按下 “打印” 即可打印出测试结果,“返回” 可返回测试模式选择菜单。如果显示99.9或9.99,表示测量结果超出显示范围,可能是因为一次额定电流、二次额定电流设置错误,或者测试仪与互感器的接线有误。
“储能产业迎来了爆发式增长。”中国能源研究会理事长史玉波指出,截至2022年底,我国已投运的电力储能项目累计装机规模达59.8吉瓦,同比增长38%,新型储能累计装机规模突破10吉瓦。与此同时,我国主流储能技术取得重大突破,长时储能备受关注,储能政策持续加力,市场机制改革深入推进,百兆瓦级项目成常态,技术路线多点开花,锂电储能企业加速出海布局。截至2023年1月,国内已有26个省市规划了“十四五”时期新型储能装机目标,总规模约71吉瓦。
以锂离子电池为代表的电化学储能技术,凭借各方面的综合优势,在新型储能装机中拔得头筹。据工信部电子信息司副司长杨旭东介绍,2022年我国锂电行业总产值突破1.2万亿,总产量达到750吉瓦时。其中,储能型锂电突破100吉瓦,是2021年的3倍以上。今年前2个月,我国锂电行业延续快速增长势头,储能锂电产量超过了15吉瓦。此外,纳离子电池、氢储能和燃料电池、液流电池、超级电容器等新型储能技术和储能产品,也纷纷加快新步伐和产业化进程。
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