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便携式直流电源纹波测试装置重量轻方便携带

自动化系统是电力系统的组成部分,是确保电力系统保障、上等、经济运行的基础设施。近年来,盐城供电公司变电检修中心积极探索智能巡检模式,推动巡检由“人工巡检”向“自动化巡检”的新模式转变,为变电站自动化系统稳定运行打下坚实基础。他们进一步深化落实设备主人制度体系、完善巡视评估细则、明确巡视重点,直观的把握设备运行状态,有效地发现缺陷,除了展开的台区红外测温工作和人工巡视工作,积极使用新型电力系统巡视手段,将无人机巡视和局放检测用起来,将巡视做细做精;他们认真学习《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》,详细了解变电站内自动化系统的组成、各设备的功能、运行管理要求及注意事项,现场演示“新一代调度管理系统(OMS)自动化检修票系统”检修票编制流程,保持自动化巡检、精细化巡视,持续加强输电线路通道及本体治理工作,进一步提高输电线路可靠运行水平,优化电力营商环境;他们突出基础、基层、基本功,从思想和行为层面制定确保可靠的具体措施,完善管理制度和监督机制,盘点现场各个系统的场景和功能,开展智能化巡检模式,多种措施对隐患进行早防、早控,全方位监控巡视重点输电线路,确保输电线路可靠稳定运行,认真落实保障生产目标责任,确保隐患治理到位,责任落实到位,切实提高保障意识和管控能力,筑牢电网可靠屏障。



一、概述(WBWB-1000便携式直流电源纹波测试装置重量轻方便携带

近年来,阀控式电池的大量采用,对充电机的性能提出了更高的要求。原国家电力部就制定了相关的控制标准。对充电机稳压精度、稳流精度、纹波系数提出明确的要求。电池的损坏经常是纹波系数过大造成的。充电机在长期的运行中,其纹波系数总量发生变化。为了控制每组充电机的纹波系数和纹波含量(交流脉动量),我们特地开发了本产品。能实时准确地对直流电源纹波含量和纹波系数做全程监测。

二、工作原理(WBWB-1000便携式直流电源纹波测试装置重量轻方便携带

纹波表原理框图:

三.主要技术指标:(WBWB-1000便携式直流电源纹波测试装置重量轻方便携带

测量电压范围:24---260DC,测量精度优于1%

纹波电压范围:0---9999mV , 测量精度优于2%

纹波系数0---9.999%

段码液晶显示

注:纹波系数=(纹波电压÷总电压)×100%

四、特点(WBWB-1000便携式直流电源纹波测试装置重量轻方便携带

①采用新型高速采样芯片,高速信号处理。

②体积小、重量轻、精度高、方便携带的特点。

③采样速率达1000KHZ,可以全方位监测直流纹波含量。

④具RS232通讯的功能。

⑤满足24-260V的所有直流电源。

⑥实时全方位监测直流电压值、纹波值、纹波系数等。

五、使用说明(WBWB-1000便携式直流电源纹波测试装置重量轻方便携带

上电操作:将纹波表测试直流电源的两个接线柱用线引出,接到待测电源的正负两端,红接正,黑接负。打开电源,纹波表开始工作,首先显示的数值是电池电压(只显示在开机前和电压低于10.5V时)。

然后循环从上到下分别显示的是直流电压(v,直流纹波电压(mv)和纹波系数(%)。

软件操作:我公司自带的光盘里有两个文件:

USB的识别驱动:点击驱动文件夹里的EXE文件安装即可。

上位机软件:双击文件夹里的 SETUP进行安装,在第1次安装此系统时需要耐心等待几分钟,如果系统要求重启,请重启。软件会自动在重启后继续完成安装。

    信:安装光盘中的软件。上位机通信时,将设备与PC机通过通信口连接好,运行设备,打开上位机软件,可以开始通信(默认波特率9600

保存数据:系统提供数据保存功能,可将数据保存为excel文档,以便做数据的分析与保存。

由盐城供电公司牵头,中国电科院南京分院、国网上海能研院、国网华东分部等单位参与研究的国网总部科技项目——“高比例分布式光伏发电接入受端电网的并网适应性分析与提升技术研究”,高质量通过国家电网公司验收,并获“优良”评价。

分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行。光伏发电具有显著的能源、环保和经济效益,是上等的绿色能源之一,在我国平均日照条件下安装1 千瓦光伏发电系统,1 年可发出1200 度电,可减少煤炭(标准煤)使用量约400 千克,减少二氧化碳排放约1 吨。

传统电力系统下,电能量大部分由化石能源按需供应,集中调度。随着以新能源为主的新型电力系统建设进入“爬坡过坎”关键期,分布式光伏为主体的有源配电网调度运行管理将步入“无人区”,亟需依托典型地区有源配电网开展综合试点,化解风险、破解难题。进入新型电力系统,电能量产品被细分为清洁电能量、常规电能量,除了电能量还有调峰、调频等调节性产品以及备用等容量型产品。

“并网适应性分析与提升技术研究”这一新项目,研究了多接入场景分布式光伏发电运行控制特性与受端电网的交互影响,探索了支撑受端电网稳定性的分布式发电故障穿越与孤岛保护技术,提出了适应不同场景的分布式光伏发电有功/无功控制策略,实现了局部区域内多个分布式光伏发电单元的协同优化控制,并在盐城地区分布式光伏电站完成了有功/无功/电压控制和快速频率响应控制等实证工作。



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