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直流电阻测试仪价格便宜,质量好


南方电网公司发布的《南方电网公司建设新型电力系统行动方案白皮书》明确指出,将实施更新驱动战略,推动新型电力系统上下游各环节高质量发展,全方位建设方便、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网,确保电网保障和电力可靠供应,助力碳达峰碳中和目标实现。

电工材料涉及从能源到国防、从工业到民用的广泛领域,为电气设备的功能实现提供了必要保障。双碳目标要求构建以新能源为主体的新型电力系统,以传统电工材料为基础的电力设备因生产制备能耗、性能以及环境友好性,无法满足高比例新能源电力系统以及绿色低碳的需求。因此,开发低成本、高性能、环境友好的绿色电工材料,并基于此研发智能互动、可靠可控的电工装备,不仅能促进电力系统绿色低碳化的发展进程,保证电能生产、转换以及传递过程的高效性和保障性,助力增强新型电力系统的可靠性,而且对提升我国未来电气装备的自主更新能力和整体水平至关重要。

传统电工材料主要是指绝缘、导电和导磁材料,在高比例新能源接入的新型电力系统中,储能材料也成为了关键电工材料之一。针对绿色低碳、高效可靠的基本理念,以热塑性固体绝缘替代热固性绝缘,以环境友好气体替代SF6气体,以无溶剂绝缘生产工艺替代含溶剂生产工艺,是绿色绝缘材料领域主要发展趋势。


1 使用说明简介(LYZZC9310B直流电阻测试仪价格便宜,质量好

手持式变压器直流电阻测试仪是一款新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。

产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量, 而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试品的测量,仪表测试速度快、准确度高。

2 使用说明包装内容(LYZZC9310B直流电阻测试仪价格便宜,质量好

收到货运包装箱后,打开包装箱并检查是否有损坏。如果货运包装箱已损坏,或衬垫材料有压痕,请通知货运公司和离您较近的销售处。

请检查您是否在手持式直阻包装中收到下列物品:

标配:

√1台手持式测试仪

√1套测试线(红、黑各一条)

√1个充电器(16.8V)

√1个腕带(连接到手持式测试仪)

√1份印刷版用户手册

√1份合格证及出厂测试报告

选配:

√1个外置打印机(附打印连接线)

√1个无线测温模块(附2个胶棒天线)

√1个充电器(4.2V)

3 使用说明功能特点(LYZZC9310B直流电阻测试仪价格便宜,质量好

锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行上百台变压器直流电阻测试,测试过程简单、方便。

输出六档电流,较大输出10A电流,较大输出25V电压,并且可自动选择电流,方便快捷。

量程宽、精度高,500uΩ~50KΩ。

具有电阻温度换算功能,且可选配无线测温模块,实时测量现场试品温度,以确保电阻折算值的准确性。

具有反电动势保护、断线保护、断电保护、过热报警等多种保护功能。

5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。

配备外置式打印机,便于数据打印。

具有本机存储和优盘存储。

4 使用说明技术指标(LYZZC9310B直流电阻测试仪价格便宜,质量好


 

5使用说明调整腕带(LYZZC9310B直流电阻测试仪价格便宜,质量好

为了更好地抓握,可剥开带子,调整粘扣带,如下图所示。


 

6 对电池充电

在第1次使用手持式仪器之前或长时间存放之后或电池电量低时,请使用其随附的充电器对电池至少充电2小时,并且充电时可继续使用手持式测试仪。电池完全充满后,充电器指示灯由红色变为持续绿色。

随着新能源接入和能源互联网深度发展,电工装备朝向高电压、小型化、高可靠性、智能化方向发展。为满足新型电力系统交直流混合、高电压长距离输电需求,电工装备研究主要涉及超短时大容量开断技术、超特高压套管及换流变分接开关等短板技术、电工装备低碳化技术、可靠高效的多端混合直流输电及多电压等级直流组网技术、交直流电缆和环保型管道输电技术、基于新型电力电子功率器件的电网柔控装备研发及输变电装备智能设计与可靠性研究等。

同时,新型电力系统对电工装备提出了广泛互联、方便可控的要求,因此电工装备全景信息感知也是其智能化的必要条件之一。目前,该领域研究的热点主要集中在设备绝缘状态在线监测理论和方法及温度、压力、气体浓度等非电量的传感与在线监测技术等方面。

绿色电工材料的研究前沿应布局一批面向未来电网、能源互联网等发展需要的新型绝缘、导电、导磁及储能材料。绝缘材料主要围绕高强度、低温室效应、可降解、易回收及自修复能功能展开,从分子结构及材料构型的角度分别设计并研发纳米复合、热塑可回收、高导热、耐候性强的固体绝缘材料、生物质可降解的液体绝缘材料及绝缘、灭弧、生物保障、环境友好等综合性能优异的气体绝缘材料。导电材料需从高强铝合金导线、高导耐热铝合金导线、高性能铝基复合输电导体及低温超导材料等领域展开研究,促进新型节能输电线缆材料的发展。针对导磁材料,应从物理本质的角度加强材料磁化机理的研究,从特性应用的角度加强材料磁稳定性研究,并进一步深入磁性材料尽限应用技术研究。储能材料则需实现高温储能聚合物介质薄膜批量制备技术,推动高能量密度、低成本、长寿命、可靠动力电池的关键材料升级换代。

探索智能电工装备的研究前沿,应紧密围绕推进更大容量电能输送、柔性直流输电、分频输电等关键技术需求,同时进一步深入研究电工装备运行状态的全景感知技术实现智能运维。可重点围绕自取能、高精度、高可靠性、强抗干扰、非侵入式智能传感和测量发展方向,结合现代数学、现代信号分析技术的抗干扰理论及技术实现设备综合数据的可视化,提高电力设备的状态感知水平和信息交互水平。

实施新型电力系统下绿色电工材料和智能电工装备技术探索研究,围绕新型电力系统绿色高效、智能互动、方便可控的基本特点,推动绿色电工材料和智能电工装备发展,将进一步降低电网企业自身的碳排放水平、提升电力设备可靠稳定性,带动上下游产业链绿色发展,为新型电力系统建设奠定基础,切实支撑国家双碳目标实现。

 

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