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WBDJ4000电能电量测试仪十余年研发生产经验

作为电力供应的稳定器和压舱石,煤电将在未来相当长时间内,依然发挥重要的托底保供的作用。截至2021年底,国内全口径煤电11.1亿千瓦,占总发电装机容量的比重为46.7%,而全口径煤电发电量5.03万亿,占总发电量比重60.0%2021年,国内大范围缺电再次印证煤电在系统中的地位。202117日的寒潮用电负荷高峰中,国内用电负荷高峰为11.89亿千瓦,累计5.3亿千瓦的风电、光伏发电装机出力不到3000万千瓦,当日支撑用电负荷尖峰的主力是出力超过90%的火电和100%出力的核电;迎峰度夏期间,煤电在燃料紧缺、价格高企、受阻增大的情况下,顶峰出力7.5亿千瓦,成为消除高峰期电力缺口的关键。因此,煤电不仅是当前和未来一段时间内的主体电源,而且在十四五时期,煤电仍要保持一定的增长,在送端新能源富集区和受端中东部负荷中心地区布局一定规模、有支撑作用的清洁高效煤电,发挥兜底保供作用;同时加快建设跨省跨区输电线路的配套煤电电源,提升特高压线路的输电能力,促进新能源消纳。



一、硬件介绍(WBDJ4000电能电量测试仪十余年研发生产经验

1.1  校验仪外部结构

1.2  顶部面板结构介绍(WBDJ4000电能电量测试仪十余年研发生产经验

顶部面板图

1.3  右侧面板结构介绍(WBDJ4000电能电量测试仪十余年研发生产经验

1.4  背面介绍

1.5  配件清单(WBDJ4000电能电量测试仪十余年研发生产经验

标准配置:

主机1台、电能表校验系统管理软件1套(光盘)、5A钳表ABC相各1只、电压/电流鳄鱼夹10个、电压(电流)测试线1套、脉冲采集线1条、光电采样器1个、端子充电线1条、PC通讯线1条、《使用说明书》1本、《出厂检验报告》1张、仪器箱1个。

选配件:

20A钳表、100A钳表、500A钳表、1000A钳表、1500A钳表、红外通讯头、多功能读表头、U盘、电源适配器、微型打印机、手动开关、条码扫描枪、仪器箱、IPII光电头、TPGS08靠架


二、使用入门(WBDJ4000电能电量测试仪十余年研发生产经验

2.1  主要功能介绍

校验所有电能表电能误差,校核各种电能表常数;

同时校验同一回路中的主副表或同一回路中的有功、无功表;

校验电压、电流、功率、功率因数、相位和频率等电工仪表和变送器;

测量现场各相电参数指标(UIPQ、Φ、F),同时测量并显示三个电压/电流的波形;

自动检测钳表误差变化,各相之间互相自检,保证钳表和仪器的长期精度稳定性;

测量TA变比,测量 PTCT 二次负荷;

选配 100A500A1000A 钳,直接测量低压计量综合误差;

测量三相电压、电流的 251 次谐波,并可存储全部谐波数据;

在四个相限识别任意种电能表错误接线,显示任意接线的六角图,能识别IB接入与TVTA极性接反的情况,还可作为六角图查线培训使用;

配各类条码扫描枪,将电能表条码扫描并存储到仪器中;

直接读取多功能电能表数据、测量各种电能表走字误差;

电池供电、在线取电、外接电源等多种供电方式选择;

支持小于5mA小电流测试,方便首检无负荷时接线识别;

可通过U盘、串口、蓝牙等升级软件下载校验数据,可与 PC 机进行通讯;

配专用电能表管理系统软件,实现无纸化办公;

存储全部测量数据,包括工作参数,方便事后分析。

2.2  主要特点

采用数字真无功测量技术,测量不受电压电流不平衡、相角不对称、频率变化等影响,准确度达千分之一;

采用高速高精度数字乘法器,同时测量有(无)功功率、电压、电流、频率、相位等全部参数,并对全部参数进行软件修正;

高亮度、高清晰度、高分辨率5.7"(320*240TFT彩色液晶显示,T9汉字输入法;

宽工作电源AC 57.7480V,在 -20℃~+40 的温度范围内保证电能的准确性;

无电位器,提高了系统的稳定性和可靠性,彻底防止仪器因运输等外界原因造成误差改变;

电压自动换档 30480V、电流直接输入 5A

 0.2  5A钳表,已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等;

高精度塑胶模具机箱设计,轻巧美观,方便各类现场校验。

2.3  操作使用注意事项

警告:本仪器属于带电工作设备,为了您的保障,请遵守国家保障生产的相关规定,严格按电力计量装置现场校验操作规程操作。

不能将脉冲线的夹子夹到电能表的电压端子,否则会损坏仪器;

不能将电压端子线插到电流端子口上,否则会损坏仪器;

不能将电流端子线插到电压端子口上,否则会损坏仪器;

正确选择工作电源(注意:电源范围为 AC57.7V480V);

正确选择电流量程,电流量程一般不要超过额定值的 220%

三相三线测量时 B 相电压必须接到电压端子的公共端COM

每只钳表分正负端:“+”端表示电流进、“-”端表示电流出,不得接错;

钳表颜色代表相别:黄-A 相、绿-B 相、红-C 相;

不同相的钳表不要互换使用,否则会影响测量精度;

三相三线测量时,B相电压线、电流不要接到仪器上,以免影响测量准确性;

由于内置仪器电源,能从电压端子上供电,校验台上使用仪器,请选择仪器的电池或外接电源供电,以免影响校验台电压输出。

2.4  仪器操作流程

仪器使用中严格按照操作流程进行

开启仪器电源→接好仪器端测试线→接电能表端测试线及钳表→设置检验参数→校验→拆除电能表端测试线→关闭仪器→拆除仪器端测试线。

注:钳表“+”为电流进、“-”为电流出,钳表中间颜色代表相别:黄-A 相、绿-B 相、红-C 

2.5  接线

校验三相三线制电能表接线方法:

在测三相三线电能表时,仪器的UaUcCOM(三相三线测量时 B 相电压必须接到电压端子的公共端COM)电压端子分别接入所测电能表UaUcUb,仪器AC相电流端接入电能表IaIc,脉冲输入装置接入电能表光电插座。

如图:

校验三相四线制电能表接线方法:

在测三相四线时,将仪器的UaUbUcCOM电压端子分别接入所测电能表UaUb UcCOM;仪器ABC相电流端接入电能表IaIbIc;脉冲输入装置接入电能表光电插座。

如图:

校验单相电能表接线方法:

任选仪器A相电压端一相接入所测电能表“火”线,U0接入“0”线;任选ABC相电流钳表中一支夹到电能表电流线;脉冲输入装置接入电能表光电插座。

注:

当仪器从火线的进线口取电压时,钳表应接到火线出线上,否则会影响校验误差准确度;

当仪器从火线的出线口取电压时,钳表应接到火线进线上,否则会影响校验误差准确度。

如图(从火线的进线口取电压)

如图(从火线的出线口取电压)

脉冲输入连接

根据采用的校验方式,把相应的脉冲输入装置(光电采样器、手动开关或电子式电能表脉冲输入插头)连接至光电头插座。

同时校验主副表

以三相四线表为例

在同时校验主副表时,除脉冲接线以外其他的接线三相四线的接线一样(请查看三相四线的接线方法)脉冲接线方法,脉冲采集线1接到主表上,脉冲采集线2接到副表上)

2.6  主屏幕介绍

开启仪器电源,屏幕显示如下的界面:

校验仪有主、副表同时校验或有功、无功同时校验的功能,能有效提高工作效率,开启仪器,按【切换】就即进入“双表”校验界面;再按一下即返回单表校验界面。

现场设置:

常 数:指被测电能表的常数;

N:指来多少次脉冲仪器计算一次误差。具体到机械式电能表,就是来多少次黑标计算一次误差

(值得注意的是在手动方式下,来多少次黑标按一下手动开关);

有功(无功):指被测表是有功表还是无功表;

光电(手动):脉冲采样方式;

输 入:指的是电流采样方式(需输入变比数值,如果时直通表,即变比值为11其他情况依据现场TA变比输入);

变比:互感器铭牌所标称的值。

向量图区:显示测量时的电压电流矢量相互关系的向量图。

误差:电能表现场校验产生的误差参数。仪器根据输入的电能表产生和采集到的电能表参数经过高精准计算处理的电能表的计量计算的电量值和实际电量比值误差值)显示电表三个连续误差。

电工参数区:

显示全部电工参数,有如下几种:

Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、F(频率)、Pa、Pb、Pc、Qa、Qb、Qc、∑P、∑Q

φA(A 相电压对电流夹角)            φB(B 相电压对电流的夹角)

φC(C 相电压对电流夹角)             φUab(A 相电压对B 相电压的夹角)

φUac(A 相电压与对C相电压夹角)     φUcb(C 相电压对B 相电压夹角)

φIac(A 相电流对C相电流夹角)       COSФ(功率因数)   F(频率)

时间:系统时间。

电池状态标识:电池状态标识为绿色时电池已充满电,为红色时表示电池电量不足,为白色时表示正在使用电池。

输入法标识:输入法标识为“12 ”表示数字输入,为“AB”表示拼音大写字符输入,为“ab”表示拼音小写字符输入,为“汉”表示拼音大写字符输入。

2.7  功能键介绍

【F1】在谐波分析状态下查看A相的电压、电流的谐波功能键;

F2】在谐波分析状态下查看B相的电压、电流的谐波功能键;

F3】在谐波分析状态下查看C相的电压、电流的谐波功能键;

F4】校验记录删除键和切换供电模式功能键

F5】删除键;

【←↑→↓】:为上下左右方向键;

【存储】:存储当前的校验数据;

【设置】:对现场参数进行设置;

【查询】:查询已经储存的校验数据;

【切换】:输入法之间和单表、双表切换;

【退出】:为取消退出功能;

【确定】:为确认按键;

  0 】数字 0键,电能表常数测试;

1|变比】:数字1、及进行变比测量;

2|查线】:数字2abc及查接线错误分析;

3|谐波】:数字3def及谐波分析;

4|走字】:数字4ghi及测电表走字,或电器能耗功能;

5|PT-CT】:数字5jklPTCT二次负荷测试;

6|U盘】:数字mno及仪器存储数据转存U盘、从U盘读校验计划、从U盘读用户信息、通过U盘升级仪器;

7|校时】:数字7pqrs、时间设置;

8|波形】:数字tuv、查看波形;

  9  |】:数字9wxyz、通讯;

【 自检|】:钳表修正功能;

【 系统|】:系统管理功能键;

【 读表|】:+/-及读表功能键;

【 开关|】:仪器电源开关;



能源电力转型的根本在于增加清洁能源在装机中的比重,不断提升新能源在支撑电力消费中的作用,从而达到降低碳排放的目标,因此加快可再生能源发展是关键。

保持风电、光伏发电快速发展,在做好新能源开发与送出和市场消纳的前提下,在三北风能、太阳能资源富集区建设以新能源为主的清洁化综合电源基地,实现新能源集约、高效开发。加快发展东中部分散式风电和海上风电,优先就地平衡;加快布局近海深水风电,逐渐向远海方向发展。积极开发水电,坚持生态优先、统筹规划、梯级开发原则,加快建设龙头水电站,控制中小水电开发,重点推进西南地区水电开发,积极推进金沙江、雅砻江等流域梯级水电建设。可靠高效发展核电,加快华龙一号等国产化三代压水堆技术推广,以四代高温气冷堆示范工程为依托,加大新一代核电技术应用。



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