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变压器铁芯接地电流分析仪外形美观实用,型号齐全

意见提出,加快提升工业领域绿色能源消费水平。引导工业企业开展清洁能源消费替代。推进终端用能领域在成本可控的前提下以电代煤、以电代油,推广热泵、电窑炉等新型用能技术,促进单位产品碳排放降低,鼓励具备条件的企业率先形成低碳、零碳能源消费模式。鼓励建设绿色园区和绿色工厂等绿色制造体系,支持在自有场所开发利用清洁低碳能源,鼓励工业企业、园区因地制宜依托分布式可再生能源建设绿色微电网。在符合电力规划布局和电网可靠运行条件的前提下,探索电力输送和调度运行方式更新,实现可再生能源电力项目就近消纳。鼓励产业园区或企业参与绿色电力交易。鼓励新兴重点用能领域以绿色能源为主满足用能需求并对余热余压余气等进行充分利用。鼓励工业企业开展能源综合利用。鼓励开展能效梯级利用和采用终端智慧用能控制管理系统等,有效促进工业减碳增效。进一步提高工业园区数字化和智能化水平,推进园区供热、供电、污水处理等公共基础设施的系统集成和优化。


一、产品概述(WBDJS-2000变压器铁芯接地电流分析仪外形美观实用,型号齐全

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变压器铁芯接地电流分析仪外形美观实用,型号齐全

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变压器铁芯接地电流分析仪外形美观实用,型号齐全

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变压器铁芯接地电流分析仪外形美观实用,型号齐全

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变压器铁芯接地电流分析仪外形美观实用,型号齐全

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。

加强新型电力系统顶层设计。根据新能源电力发展需要,结合负荷发展、电源布局等,以可靠高效、柔性灵活、清洁低碳、智慧融合为目标,统筹制定以新能源为主体的新型电力系统总体规划和实施路径,支持各类企业等主体积极参与新型电力系统建设。科学评估现有电力系统,按照绿色低碳发展模式,推动负荷聚合服务、综合能源服务等新业态、新模式发展。以数字化智能化技术支撑新型电力系统建设,全方位提升和优化电网网架结构、电源结构、需求侧响应能力、调度智能化水平、负荷智能管理水平、源网荷储协调等。加强新型电力系统基础理论研究和技术研发,推动一批新型电力系统试点示范工程,及时对示范工程进行跟踪评估。

巩固提升电网调峰调频应急能力。大力实施煤电机组灵活性改造,科学核定煤电机组深度调峰能力。鼓励现有天然气电站发挥既满足电力运行调峰需要的同时又能调节天然气消费季节差的双调峰作用。加快在建抽水蓄能项目建设,推动规划抽水蓄能电站前期工作,积极探索中小型抽水蓄能技术应用,因地制宜建设混合式(中小型)抽水蓄能电站。鼓励工业企业在就近利用新能源的过程中充分发挥自备电厂调节能力,推进企业自备电厂参与电力系统调节。鼓励新能源+储能一体化开发模式发展。完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制,探索灵活性煤电机组、天然气调峰机组、水电机组和独立新型储能电站等设施运行的价格补偿机制,更好发挥调节性电源的作用。加强应急备用电源规划和建设,重点防范严重自然灾害和极端外力破坏等可能引发电网大面积停电的风险,提升重要负荷中心的应急保障能力。


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