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    公司新聞

    WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀工作原理及結構

    一是供應鏈庫存如何精準響應,提升供給及時性。從長期來看,一次能源庫存管理要解決及時性和低成本兩個問題,既能動態匹配電力供需形勢,又能大幅削減庫存管理成本,減少資源閑置與浪費。

    二是供應鏈物流如何跨區域跨領域優化,降低供給波動性。在電力需求預測的過程中,需求變異放大會帶來電力保供投入成本過高、一次能源庫存裕度過高、電源建設項目匆忙上馬等問題。從全局*優的角度,進行能源資源跨區域、跨品種優化調節,或許是更經濟的可選項。

    三是供應鏈金融如何上下游暢通,提高供給流動性。由于資金短缺會直接導致后續環節的停滯,甚至出現斷鏈。電網企業處于電力供應鏈的核心環節,承擔著電力供應鏈金融穩定的重任,并努力縮短電費結算周期、開展電費保理等新業務,但尚未涉足一次能源、儲能等供應鏈延伸環節相關金融業務。



    一、概述(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀工作原理及結構

    短路阻抗測試儀是本公司自主研發的新一代儀器。該儀器設計精巧,性能優越,采用大屏幕液晶顯示,中文菜單提示,內置大功率的單相可調電源,也可切換為外電源操作模式,儀器操作簡單,配備高速熱敏打印機,設計有存儲功能,方便數據的存儲和打??;配用數據管理軟件,保存的數據通過USB232串口傳送到計算機(上位機),進行另存、打印、清空等多項操作,或直接通過上位機電腦操作測試?;驅祿苯哟鎯Φ揭苿?/span>U盤中(不需要上位機)。儀器體積小、重量輕,便于攜帶,現場使用極為方便,大大減輕了試驗人員的勞動強度,提高了工作效率。

    二、主要功能(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀工作原理及結構

    1.測量變壓器繞組短路阻抗、短路電抗、短路電阻、阻抗電壓。

    2.內置單相電源,同時兼容外部電源輸入。

    3.自動把單相數據換算成三相結果,無需換夾子無需換線。

    4.具有阻抗曲線顯示功能。

    5.內置不掉電存儲器,可長期保存測量數據并可隨時查閱。

    6.內置微型打印機可打印全部測試結果或存儲記錄。

    7.大屏幕液晶顯示,全部漢字菜單及操作提示,直觀方便。

    8USB或串口通信功能,能將測試數據通過上位機軟件上傳到電腦中。

    9.移動U盤功能,能將保存在儀器里的全部測試數據轉存到移動U盤中。

    三、主要技術指標(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀工作原理及結構

    1.電壓測量范圍:AC 0600V

    2.電流測量范圍:AC 020A;內置可調交流電源:AC電流010A,電壓220V

    3.頻率測量范圍:3565Hz

    4.功率因素測量范圍:01.0

    5.阻抗測量范圍: 1Ω~200Ω

    6.測量精度:

    電壓、電流、頻率:±0.2%±3

    功率、阻抗:0.05cos¢≤0.1  ±1%±3字  cos¢>0.1 ±0.5%±3

    7.環境溫度: -10~40

    8.相對濕度: 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露)

    9.工作電源: AC 220V±10%   50Hz±10Hz

    10.外形尺寸:ABS415×320×168mm;鋁箱380×260×150mm;車載箱450×190×400

    11.儀器重量:ABS6kg;鋁箱7kg;車載箱10kg (不包括測試線)

    四、面板及功能介紹(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀工作原理及結構

    面板布局如圖所示:

    面板上從右到左,從上到下各部分分別是測試接線端子、內外電源切換開關、接地柱、熱敏打印機、AC 220V電源插座、電源開關、九芯串口座、液晶屏對比度調節旋鈕、方口USB座、扁口USB座、鍵盤、液晶屏。

    其各功能介紹如下:

    1.各接線端子:用于連接測試線(具體接線方式見后面章節的接線方法)。

    2.接地柱:儀器保護接地。

    3. 熱敏打印機:打印各種測試數據。

    4. AC 220V電源插座:帶保險絲(10A)電源插座,用于給儀器供電。

    5.電源開關:用于打開或關斷儀器電源。

    6.九芯串口插座:串口通信接口,用于與上位機進行數據通信。

    7.液晶屏對比度調節旋鈕:旋轉孔內一字槽,調整液晶屏對比度。

    8.方口USB插座:USB通信接口,用于與上位機進行數據通信。

    9.扁口USB插座:U盤接口,用于將測試數據轉存到移動U盤中。

    10.液晶屏:顯示測試狀態和測試數據。

    11.外部輸入:用于輸入外部電源。

    12.內外電源切換開關:用于切換內部和外部電源(當內置電源電壓、電流不能滿足要求時,可以在外部輸入端子接外部電源,同時把內外電源切換開關切換到“外”,外部輸入電源電壓、電流不能超過本儀器的范圍)。

    五、操作說明(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀工作原理及結構

    額定條件下的測試

    試驗必須在額定頻率(正弦波形)和額定電流下進行,一般選擇變壓器一次側繞組側為試驗繞組,二次側(大電流側)人工短路,短路導線截面積應不小于變壓器導線截面積,其長度要盡可能短,并確保接觸電阻可以忽略,以免影響測試結果。

    非額定條件下的測試

    由于現場的實際情況,受條件的限制,無法對被測試變壓器施加以額定頻率的額定電壓,特別是對大中型變壓器試驗,在現場更難以做到。建議利用小電流進行試驗測試,根據國標要求,試驗電流達到額定電流的2550%即可滿足試驗要求。

    試驗要求及注意

    試驗前應準確地測量被試變壓器地繞組溫度,油浸變壓器以油面溫度作為繞組溫度,干式變壓器應在線圈地不同部位(不小于三個點)的溫度平均值作為繞組溫度。

    雙繞組變壓器從試品得一側供給額定電流,另一側短路,還應在兩極限分接位置上進行。其測量結果應在成對得繞組間進行,其他繞組開路。高壓繞組與中壓繞組間測量,低壓繞組開路;高壓繞組和低壓繞組間測量,中壓繞組開路;中壓繞組與低壓繞組間測量,高壓繞組開路。自耦變壓器可視同雙繞組變壓器,對于具有獨立第三繞組得自耦變壓器,可視同三繞組變壓器。

    (一)、開機界面

    接好電源線,打開電源,液晶屏顯示界面如圖5-1-1所示。

    (二)、阻抗測試

    將儀器“IA”、“IB”、“IC”接線端子,分別接夾子較粗的線 ,“UA”、“UB”、“UC”分別接夾子較細的線。

    夾子分別夾在變壓器的AB,C三個繞組(單相變壓器類同)。其接線方法如圖5-2-1所示。

    在測試之前,首先要進行相關的參數設置。在圖5-1-1中光標指向“短路阻抗”項,此時按鍵盤上的“確認”鍵進入參數設置,“↑”、“↓”鍵選擇待修改的項,再按“確認”鍵進入待修改項的輸入項。

    參數說明如下:

    (1)設備編號:可輸入*多十位數字或英文字符(如出廠編號),用于標識被測設備。

    (2)額定電壓:待測變壓器加壓側額定電壓,單位:kV。

    (3)額定容量:待測變壓器的額定容量,單位:kVA

    (4)額定溫度:用于將與溫度有關的測試參數從當前油溫校正到額定溫度,單位:℃。

    (5)當前油溫:待測變壓器當前油溫,用于將測試結果校正到額定溫度,單位:℃。

    (6)銘牌阻抗:待測變壓器的標稱阻抗電壓,根據此參數計算阻抗電壓誤差。

    (7)聯接組別:選擇變壓器單項、三相和連接組別。

    (8)測量位置:選擇被測試變壓器加壓繞組和短路繞組。

    (9)分接位置:選擇變壓器的分接位置。

    (10)測量電流:選擇測試電流的大小。選110A的電流儀器用內部電源測試,選外部電源時電流不能由儀器控制。 當選擇外部電源時,施加的電壓要經過大概的計算,*好經過調壓器調到計算值。如果電壓、電流太大會讓待測變壓器和儀器損壞。

    參數設置好后,選擇“開始測量”,儀器自動換相和換算出結果。如圖5-2-3。

    按“打印”鍵打印測試結果,,按“保存”鍵保存結果,選擇“曲線”顯示曲線界面(如圖5-2-4)。

    六、歷史數據的讀取

    在圖5-1-1的狀態下,選擇“歷史記錄”,按“確認”鍵進入歷史記錄的界面。如圖6-1-1所示。

    在此狀態下按“←”、“→”鍵選擇“刪除”、“返回”,當光標指向“刪除”時,按下“確認”鍵,界面將提示是否刪除全部記錄,選擇“否”,不刪除;選擇“是”,則刪除全部歷史記錄。當插入U盤時會顯示復制到U(用此功能時要在系統設置菜單中,USB模式設置成U盤功能)。

    按“↓”鍵選中各條記錄,再按“確認”鍵就可以詳細查看。

    七、系統設置

    在開機界面的狀態下,選擇“系統設置”,如圖7-1-1所示

    按“↑”、“↓”鍵來選擇要修改的項目(如“日期”、“時間”、“USB),選中后,按“確認”鍵進入數值修改(日期和時間),“←”、“→”鍵選擇需要校正的位置;“↑”、“↓”鍵改變當前光標所在位置數值的大??;“↑”鍵數值增大,“↓”鍵數值減小。USB模式通過“←”、“→”鍵來選擇,U盤對應面板上的扁口USB座,只能插U盤用;通訊對應面板上的方口USB座,只能與上位機通信用;根據用戶所需,選擇不同的功能。設置完成后,直接保存返回。


    一是推動跨區域跨領域物流協同,暢通能源流。加強煤氣電熱等各領域、東中西部各區域合作,推動煤炭倉儲、天然氣進口與儲運、電力柔性資源等有機協同規劃。在規劃編制中加強各能源品種之間、產業鏈上下游之間、區域之間的協同,整體提高能源物流保障水平。同時,建立跨部門、跨區域的能源物流協調機制,開展跨省跨區電力、油氣等能源輸送通道及儲備等基礎設施建設。

    二是推動供應鏈數字化轉型,暢通信息流。信息是現代供應鏈的神經。以暢通信息流為主要目標的供應鏈數字化轉型是推動電力供應鏈現代化的根本途徑。要綜合運用大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新興信息技術,構建多方協商機制,打造綠色數智供應鏈管理平臺,整合多能源品種供需信息,實現下游需求及時反饋至上游,降低供應鏈波動性。

    三是推動供應鏈金融產品更新,暢通資金流。電力供應鏈金融是在核心企業主導的企業生態圈中,對資金和成本進行系統優化的過程。這種優化主要基于對電力供應鏈內財務信息的歸集、整合、利用,通過嵌入成本分析、成本管理和各類融資手段而實現。因此,要將電力采購及時向上游傳導,加強供應鏈信用體系建設,更新設計金融產品,使金融在電力供應鏈中發揮更大作用。


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