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    公司新聞

    高壓開關試驗儀為您解除一切后顧之憂

    需求牽引。針對電力、煤炭、油氣等行業數字化智能化轉型發展需求,通過數字化智能化技術融合應用,急用先行、先易后難,分行業、分環節、分階段補齊轉型發展短板,為能源高質量發展提供有效支撐。

    數字賦能。發揮智能電網延伸拓展能源網絡潛能,推動形成能源智能調控體系,提升資源精準高效配置水平;推動數字化智能化技術在煤炭和油氣產供儲銷體系全鏈條和各環節的覆蓋應用,提高行業整體能效、可靠生產和綠色低碳水平。

    協同高效。推動數據資源作為新型生產要素的充分流通和使用,打通不同主體間的信息壁壘,帶動能源網絡各環節的互聯互動互補,提升產業鏈上下游及行業間協調運行效率,以數字化智能化轉型促進能源綠色低碳發展的跨行業協同。

    融合更新。聚焦原創性、帶領性更新,加快人工智能、數字孿生、物聯網、區塊鏈等數字技術在能源領域的更新應用,推動跨學科、跨領域融合,促進更新成果的工程化、產業化,培育數字技術與能源產業融合發展新優勢。



    一、面板與功能(WBGKH-9000高壓開關試驗儀為您解除一切后顧之憂

    1、面板示意

    1)測時端口

    · 黃色插口A14)連接A相斷口測試線(A相靜觸頭)。

    · 綠色插口B14)連接B相斷口測試線(B相靜觸頭)。

    · 紅色插口C14)連接C相斷口測試線(C相靜觸頭)。

    · 黑色共端G1、G2連接測試線至各相斷口動觸頭(動觸頭互相短路連接匯合).

    注意事項:

    · 黑色共端插口連結接地線,可有效提高抗干擾性。

    · 在現場發現靜觸頭高處存在帶電母線強靜電干擾,可將上述接線反置,即黃、綠、紅斷口線分別連結各相動觸頭;將靜觸頭短路連接匯合后接地并引入儀器黑色共端插口。

    特別提示:

    ·A1端口對應斷口安裝傳感器。

    ·V5時,C4端口對應斷口安裝輔助接點,C3端口對應靜觸頭斷口?!?/span>t =C3C4︱為預設間距動觸頭運動時間。

    2)測速口

    · 6芯測速航空插口,連接光電測速傳感器.

    3)交流電源輸入

    · 電源線請使用本公司提供之250V,10A電源線。

    · 現場交流電源應符合220V±10%,50Hz要求,一般不應單線共地供電。

    · 插座內保險絲盒內20A保險絲(盒內另裝有1顆保險絲備品)

    4﹚外直流電源輸入

    · 當使用外直流電源代替內部直流電源,控制操動回路時,接入外直流電源。

    5)操動控制回路

    · 儀器直流 分+、合+、負 ,插座分別接入開關操動控制回路。

    ,接分閘控制回路;分送電時指示燈提示。

    ,接合閘控制回路;合送電時指示燈提示。

    負 , 接公共回路。

    正、負端,可直接送出直流電源,便于機構閉鎖電源及機構儲能電源供處

    · 儀器交直流倒采樣時,只需接入外同步的分、負或合、負控制信號即可。

    6)直流電壓表

    · 指示內(外)直流電源的電壓。

    · 指示外同步的交、直流電源的脈沖電壓。

    7)內、外電源選擇

    · 位置在“內電源”時,調壓電位器可調整內部直流電源,并可控制輸出內直流電源。

    · 位置在“外同步外直流”時,外部直流電源可輸入,并可控制引入的外直流電源輸出;如不接入外部直流電源時,則用作交﹑直流倒采樣功能。

    8)程控、手動選擇

    ·位置在“程控”時,由屏幕下方的分合鍵設置分合,按操作鍵后自動送電并測算。

    ·位置在“手動”時,手動分合控制送電按鈕有效。可隨時手動分、合按鈕送電。如需正常測試,則按手動分合送電按鈕前,需先行設置屏幕下方的分合鍵設置分合,按操作鍵后再按手動分合鍵。

    2、按鍵功能(WBGKH-9000高壓開關試驗儀為您解除一切后顧之憂

    ·翻頁鍵:按鍵依次循環調出參數設置表、時間項目數據表、行程速度數據表、t圖、  S-t圖、V-S圖、I-t圖,

    如出現光屏數據丟失現象,亦可按此鍵重顯數據。

    ↑鍵:先按住此鍵,再按其他鍵。

    ↑鍵 + ← 鍵:打印機走紙。

    ↑鍵 +鍵:放大圖中,返回坐標點用。

    ↑鍵 + 選項 鍵:打印數據、波形圖用。

    ↑鍵 + 翻頁 鍵:存儲數據用。

      → 鍵:

    · 調整速度定義項V0V8;

    · 調整校正行程值;

    · 調整ScSuSZ處值;

    · 向左、右移動光標線。

    鍵:放大光標線后的圖形(可多次按鍵)。

    選項鍵:

    · 在參數設置表中可移動至需調整的項目。

    · 在 “分合” 鍵設置自動重合閘如分 000  000 分等 000 參數時,移動位置。

    · S-t中使用坐標分析功能時,用作置起點、置終點功能用(詳見坐標分析介紹)。

    分合鍵:設置“分閘”、“合閘”及自動重合閘等操作命令選項。

    操作鍵:其他參數設置后,確認并執行操作,等待觸發。

    對比度調整:調整液晶光屏對比度。

    3、液晶顯示屏(WBGKH-9000高壓開關試驗儀為您解除一切后顧之憂

    1)參數表

    注:如未特別說明,本說明書中有關數據的單位

    時間t:毫秒 (ms);速度V:米/秒(m/s);行程S:毫米(mm);

    電流I:安培(A);電壓V:伏特(V)

    特別說明:

    ·速度定義欄默認定義直線傳感器測速,只需安裝相應選中的傳感器即可。

    ·速度定義欄非默認定義傳感器測速,只需選擇其它傳感器即可,但此時可能需要行程校正。

    ·在使用角度傳感器測速時,須輸入行程校準值,其他傳感器時,也可按此校正。

    ·選中合分測試模式時,儀器僅測試金短時間

    ·儀器使用角度傳感器測速時,僅測試行程、速度、*大速度值。

    ·儀器使用直線傳感器測速時:合閘不測試返程,分閘不測試開距、插程、沖程。

    ·剛分(合)速度的測量一般需按廠家指定的名義超程設置剛分(合)點測速,儀器測得的插程是指電氣合閘點至合閘靜止位置的距離;而超程是指引弧環端面至合閘靜止位置的距離。插程值可作為超程的參考,注意二者區別!

     

    其他參數表有時間表、速度表等,見下述。

    2) 時間波圖(t)

    · O:線圈控制電壓持續時間波形。

    · A1~C4:實時顯示斷口狀態

    · 按←、→光標鍵移動光標線查開即時數值。

    · 按放大鍵放大光標線后波形。

    · 按↑鍵 + 放大鍵返回原坐標。

    · 當選擇測試時間>1S時,左下角顯示同步觸發至傳感器或斷口觸發的時差。

    3) 行程-時間圖(S-t)

    · 圖形中行程由上至下為分閘波形,由下至上為合閘波形的法定方向如測試時相反,須使用速度換向線校正方向。

    · 按←、→光標鍵移動光標線查看即時數值。

    · 按放大鍵可放大光標線后的波形。

    · 按↑鍵 + 放大鍵返回原坐標。

    · 按↑鍵 + 選項鍵打印當前波形圖。

    自定義計算功能:按選項鍵定位前點后,移動光標至后點,再按選項鍵可自動計算此段平均速度。必須從左至右確定前點、后點。

    4) 速度-行程圖(V-s)

    · 按←、→光標鍵移動光標線查看即時數值。

    · 按↑鍵 + 選項鍵打印當前波形圖。

    5) 線圈電流圖形(I-t)

    此圖形必須單獨測試

    · 本圖頁顯示的I-t曲線反映了分()閘操作電流隨時間(初始30ms)的變化,運用本頁可進行電磁鐵動作特性分析。

    · 按←、→光標鍵移動光標線查看即時數值。

    · 按分合鍵設定分()操作命令方式。

    · 按操作鍵,開關動作后采樣動作電流。

    · 按↑鍵 + 選項鍵打印當前波形圖。


    二、基本操作(WBGKH-9000高壓開關試驗儀為您解除一切后顧之憂

    1、時間測試線接駁

    1)單極單斷口:三相靜觸頭斷口分別連結A1B1、C1端口線(或使用A2、B2、C2等),三相動觸頭互連短接匯合后連結共端端口線。此類開關有VS1、VD4、ZN28SN10SW7、LW25等。

    2)雙極雙斷口(動觸頭無外引線排):一側三相靜觸頭斷口分別連結A1B1、C1端口線(或使用A2、B2、C2等),另一側三相靜觸頭互連短接匯合后連結共端端口線。此類開關有DW2、DW8、DW12等。

    3)雙極雙斷口(羊角或橫梁處有動觸頭引線排):一側三相靜觸頭斷口分別連結A1、B1、C1端口線,另一側三相靜觸頭斷口分別連結A2、B2C2端口線;羊角或橫梁處動觸頭引線排互連短接匯合后連結共端端口線。此類開關有SW6、SN4等。


    注意事項:

    · SW6-220開關相當于兩組SW6-110串接,接線方法參照上述,還需連接(A3B3、C3)(A4、B4C4)端口線。(不需拆下串接的軟連接)

    · 單測時間時,可采用任意端口;同時測速時,注意安裝傳感器相與A1對應。

    · A1、B1、C1A2、B2C2的共端為G1G2A3B3C3A4B4C4的共端為G3G4

    2、操作電源線接駁

    儀器直流 分+、合+、負 插座分別接入開關操動控制回路

    1) 接分閘控制回路2點處;

    2) 接合閘控制回路3點處;

    3) 負  接公共回路16點處

    · 如圖所示為電磁操動機構(儀器不提供直流電磁合閘回路電源,其電源由其他大電流電源提供),彈簧、液壓操動機構直接控制分、合閘操動。

    · 對其他操動機構,無法保證其接線序號一致,請參考使用。

    · 儀器直流 分+、合+、負 輸出時,一般須接在輔助開關接點前(保護線圈和儀器),特殊情況亦可直接接分(合)線圈。

     

    注意事項:(WBGKH-9000高壓開關試驗儀為您解除一切后顧之憂

    · 內電源主動控制開關操動,須斷開二次回路控制電源,避免兩個電源沖突。再行連接上述分+、合+、負直流輸出線。

    · 外電源主動控制開關操動時,不須斷開二次回路控制電源。電源選擇置外,連接上述分+、合+、負 直流輸出線外,還需連接外電源 +、 - 直流輸入線。

    · 交直流外同步時,不需連接外電源 + - 直流輸入線,連接上述分+、合+、負 線,此時由開關自行供電、操作。


    3、內(外)直流電源控制開關操動與時間測試

    1)內直流電源主控

    · 連接分+、合+、負 直流輸出線。

    · 電源選擇置內,調整所需操動電壓值。

    操動控制置程控時,在主機上設置必要參數后,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候,自動送電采樣。

    操動控制置手動時,在主機上設置必要參數后,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候后,再按手分(手合)按鈕送電采樣。

    2)外直流電源通過儀器主控

    · 連接分+、合+、負 直流輸出線外,還需連接外電源 + - 直流輸入線。

    · 電源選擇置外,電壓表顯示接入電壓值。

    操動控制置程控時,在主機上設置必要參數后,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候,自動送電采樣。

    操動控制置手動時,按手分(手合)按鈕送電采樣。

    如需測試數據,在主機上設置必要參數后,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候后,再按手分(手合)按鈕送電采樣。

    3)交(直)流倒采樣(外同步方式)

    開關自行電動操作,儀器只完成采樣任務時;或交流操作機構,無法由儀器主動控制時,需要選擇交(直)流倒采樣(外同步方式)。

    · 電源選擇置外,不需連結外電源 + - 直流輸入線,但須并接上述分+、合+、負 至分(合)閘控制回路。

    · 操動控制置手動,在主機上設置必要參數后,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候后,再由開關另行操作分(合)閘,開關動作后,儀器同步采樣。

    注意事項:

    1)在采用內、外直流電源操動控制置手動時,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候后,按手分(手合)按鈕送電前,儀器應一直保持請稍候畫面。否則是開關操動機構端子上已有電壓信號串進來(如通過信號燈,或交流電源通過負線單線串入)。

    2)在交(直)流倒采樣時(外同步方式):按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候后,開關另行操作分(合)閘開關動作前,儀器應一直保持請稍候畫面。否則是開關操動機構端子上已有電壓信號串進來(如通過信號燈,或交流電源通過負線單線串入)。


    4、電壓動作試驗

    1)接駁:儀器直流 分+、合+、負 插座接線分別接入開關操動控制回路。(見操作電源線接駁圖)

    ·分接分閘控制回路2點處;

    ·合接合閘控制回路3點處;

    ·負  接公共回路16點處

    2)操作:

    方法一:

    · 電源選擇置內,操動控制置手動,調整所需操動電壓值。

    · 按手分(手合)按鈕送電觀察開關動作情況。

    方法二:

    · 電源選擇置內,操動控制置手動,預先按下手分(手合)按鈕。

    · 調整操動電壓值,觀察開關動作情況。


    5、線圈電流波形試驗

    1)接駁:同上

    2)操作:

    方式一: 內直流電源主控

    · 電源選擇置內,調整所需操動電壓值。

    A﹑操動控制置程控時,按翻頁鍵切換畫面至I-t畫面,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候,自動送電采樣。

    B﹑ 動控制置手動時,按翻頁鍵切換畫面至I-t畫面,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候后,再按手分(手合)按鈕送電采樣。

    方式二: 外直流電源通過儀器主控

    · 電源選擇置外,電壓表顯示接入電壓值。

    A﹑操動控制置程控時,按翻頁鍵切換畫面至I-t畫面,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候,自動送電采樣。

    B﹑操動控制置手動時,按翻頁鍵切換畫面至I-t畫面,按分合鍵設置分(合)操作方式,按操作鍵顯示請稍候后,再按手分(手合)按鈕送電采樣。

    以數字化智能化技術加速發電清潔低碳轉型。發展新能源和水能功率預測技術,統籌分析有關氣象要素、電源狀態、電網運行、用戶需求、儲能配置等變量因素。加強規模化新能源基地智能化技術改造,提高弱送端系統調節支撐能力,提升分布式新能源智能化水平,促進新能源發電的可靠并網及有序消納,保障新能源資源充分開發。加快火電、水電等傳統電源數字化設計建造和智能化升級,推進智能分散控制系統發展和應用,助力燃煤機組節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造三改聯動,促進抽水蓄能和新型儲能充分發揮靈活調節作用。推動數字技術深度應用于核電設計、制造、建設、運維等各領域各環節,打造全方位感知、智慧運行的智能核電廠,全方位提升核保障、網絡和數據保障等保障水平。



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