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变压器接地电流测试仪量身打造,品种齐全

统筹推进源网荷各侧新型储能多应用场景快速发展。重点依托系统友好型新能源 + 储能电站、基地化新能源开发外送等模式合理布局电源侧新型储能,加速推进新能源可靠替代。充分结合系统需求及技术经济性,统筹布局电网侧独立储能及电网功能替代性储能,保障电力可靠供应。积极推动电力源网荷储一体化构建模式,灵活发展用户侧新型储能,提升用户供电可靠性及用能质量。推动用户侧智能有序充电,探索智能车网双向互动新模式,有效发挥电动汽车储能充放电资源的峰谷调节作用。加强源网荷储协调调度,探索源网荷储可靠共治机制,保障电力系统可靠稳定运行。


一、产品概述(WBDJS-2000变压器接地电流测试仪量身打造,品种齐全

电力变压器是电力系统中*重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,*大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。尽快地发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器可靠运行和正常维护的主要手段。

变压器铁芯接地电流测试仪能够有效的解决这些问题。广泛适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。

 

二、功能特点(WBDJS-2000变压器接地电流测试仪量身打造,品种齐全

采用钳形电流互感器,方便现场操作;

抗干扰能力极强,确保数据准确可靠;

配合高速微处理器,实时显示测量数据及波形;

运用FFT变换、数字滤波等算法进行数据处理;

具有泄漏电流超限报警功能,报警电流可设置;

采用3.5英寸320*240真彩液晶显示屏,Windows菜单操作提示;

内置大容量非易失性存储器,可存储200组测量数据;

内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准;

内置1500mA可充电锂电池,待机时间23小时,方便现场使用。

 

三、技术参数(WBDJS-2000变压器接地电流测试仪量身打造,品种齐全

测量范围

电流:010A

频率:20200Hz

分 辨 率   0.0001

测量精度   ±(1%读数+2)

外形尺寸  203mm×112mm×38mm

仪器重量  0.5kg

 

四、使用条件(WBDJS-2000变压器接地电流测试仪量身打造,品种齐全

环境温度   -10℃~50

环境湿度   85%RH

电源输入   AC 220V/50Hz

电源输出   DC 8.4V/1000mA

五、面板介绍(WBDJS-2000变压器接地电流测试仪量身打造,品种齐全

1.电流输入:连接钳形电流互感器。

2.液 晶 屏:用于显示各种操作和测量数据及交流波形。

3.    盘:用于各种功能的操作及参数设置。

4.    关:仪器电源开关。

5.充 电 口:连接自带外置充电器。

6.RS-232:用于PC机通讯或软件升级。


六、操作说明

6.1变压器铁芯接地电流试验接线图(推荐使用)。

6.2当仪器按要求接好测试线,打开电源开关,液晶显示主界面,如下图所示:

6.3开始测试

在主界面下,按<><>,选择  开始测试  功能按钮后,按<确定>键进入正在测试界面,液晶显示如下图所示:

在正在测试…界面,按<←>、<→>键选择修改选项,按<↑>、<↓>键修改某位数据;按<确定>键,保存当前数据及波形;按<返回>键,返回主界面。

其中:报警电流是指超越上限报警的电流值,范围09.999A

试品编号是指用于区分不同被测试品的编号,以便于在历史记录中查询和技术管理。

I=xxx.xA—是指被测变压器铁芯接地的泄漏电流。

F=xxx.xHz—是指被测变压器铁芯接地电流的频率。

注意:仪器具有自动放大的波形功能,因此不能根据波形幅值判断数据大小。


6.4历史记录

在主界面下选择  历史记录  功能按钮,按<确定>键进入历史记录查询界面,液晶显示如下图所示:

在历史记录查询界面,按<↑>、<↓>键来选择要查询的历史记录;按<确定>键,即可查询当前记录的历史数据。

在历史记录查询界面,同时按下<> + <>键,可以删除全部历史数据。

 

6.5时间设置

在主界面下选择  时间设置  功能按钮,按<确定>键进入日期时间设置界面,液晶显示如下图所示:

在日期时间设置界面下,按<←>、<→>键选择相应设置位,按<↑>、<↓>键修改相应设置位的数据。修改为需要的日期和时间后,选择  确定  功能按钮或按下<确定>键,保存相应设置并返回主界面。

 

6.6 仪器校准

用于对仪器本身的参数标定,用户无需关心。

推动新型储能与电力系统协同运行,全方位提升电力系统平衡调节能力。建立健全调度运行机制,充分发挥新型储能电力、电量双调节功能。优化新型储能发展方式,充分发挥储电、储热、储气、储冷、储氢优势,实现多种类储能的有机结合和优化运行,重点解决中远期新能源出力与电力负荷季节性不匹配导致的跨季平衡调节问题,促进电力系统实时平衡机理和平衡手段取得重大突破。

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