春風不過玉門關”。西部重鎮(zhèn)甘肅酒泉*大的財富就是風,過去這個因為刮風連草都不長的地方,如今正大步向“風電三峽”的藍景邁進。
但是今年2月,發(fā)生在酒泉的一起“脫電”事故,導致附近16個風電場的598臺風電機組脫網(wǎng),損失出力84萬千瓦,占事故前酒泉地區(qū)風電出力的54.4%。這為中國高速發(fā)展的風力發(fā)電敲響了警鐘。
在當前全球大力提倡發(fā)展低碳經(jīng)濟的背景下,風能正逐步成為綠色新能源中不可或缺的成員。在這一輪全球綠色競跑中,中國贏得了先機。
產(chǎn)品概述(LYPCD-5000超聲波局放測試儀操作十分方便)
是測量、分析電力設備絕緣性能以及對局部放電源定位的專用儀器;本系統(tǒng)采用現(xiàn)代電子和計算機綜合技術,實現(xiàn)信號放大(模擬、電子、數(shù)字)、濾波、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從而完成局部放電的測量,分析與定位。
LYPCD-5000超聲波局放測試儀操作十分方便攜帶方便、測量快速,抗干擾能力強,便于現(xiàn)場使用。其配置的軟件主要包括局部放電巡檢以及局部放電定位兩部分。其中局部放電巡檢配置的軟件具有時域圖形、2D、3D統(tǒng)計圖譜、報警歷史、歷史*大、脈沖計數(shù)等功能,此外還可以詳查分析某個相位波形,窗口隨意放大和縮小,對該段數(shù)據(jù)進行頻譜分析,分析放電波形的頻譜含量,使放電波形之間更具可比性,全方位統(tǒng)計分析試驗數(shù)據(jù),減少試驗中非穩(wěn)定性因素對試驗結果的影響,采用自動或手動記錄保存試驗數(shù)據(jù)和瞬態(tài)放電波形,可對后期數(shù)據(jù)分析提供參考。局部放電定位配置的軟件通過電信號和聲信號的時間差對局部放電源進行精準的定位,有助于及時發(fā)現(xiàn)故障隱患,提高局部放電活動測量的實效性。
引用標準(LYPCD-5000超聲波局放測試儀操作十分方便)
高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求 DL/T 593
3.6kV~~40.5kV 交流金屬封閉開關設備和控制設備 DL/T 404
3.6kV~~40.5kV 交流金屬封閉開關設備和控制設備 GB 3906
LYPCD-5000超聲波局放測試儀操作十分方便局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現(xiàn)場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第1部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第2部分:測量系統(tǒng) GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第3 部分: 現(xiàn)場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
技術參數(shù)(LYPCD-5000超聲波局放測試儀操作十分方便)
技術參數(shù)表
技術特性 |
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通道數(shù) |
2個電信號接口,一個外同步接口 |
采樣率 |
0.5M、1M、2.5M、5M、10M、20M可選 |
采樣精度 |
12bit |
量程切換 |
60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5檔 |
頻帶范圍 |
20k-100kHz、80k-200kHz、40k-300kHz |
本量程非線性誤差 |
5% |
顯示 |
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顯示屏 |
7” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 |
800×480 |
存儲 |
|
物理存儲 |
256MB DDR2,為運行內(nèi)存 |
SD卡存儲 |
標配16G卡,可升級為32G,用于存儲試驗記錄及試驗數(shù)據(jù) |
接口 |
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RS232 |
用于與PC機同步傳輸接口 |
USB |
可外接鼠標鍵盤,以及外接移動存儲設備 |
電源模式 |
電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(18V)可連續(xù)提供8小時供電 |
電信號接口 |
2路BNC接口(前后面板各兩個),用于信號輸入 |
SMA接口 |
外同步接口 |
SD卡插槽 |
可插入*大支持32G的SD卡 |
網(wǎng)口 |
可擴展 |
接地鈕 |
外部接地用 |
通用說明 |
|
CPU |
主頻533MHz |
系統(tǒng) |
WINCE6.0 |
使用環(huán)境溫度 |
-20℃至45℃ |
存儲環(huán)境溫度 |
-20℃至60℃ |
尺寸 |
長×寬×高:249mm × 216mm × 167mm |
重量 |
4.7kg |
國網(wǎng)電力科學研究院從事電網(wǎng)穩(wěn)定控制技術研究的李威博士認為,引起這些問題的主要原因,一是風電并網(wǎng)政策和技術標準與風電發(fā)展缺乏有效銜接,包括風電場接入、并網(wǎng)檢測、調(diào)度運行三方面的風電并網(wǎng)技術標準,目前僅有部分國家和行業(yè)標準正在開展工作,標準體系尚不完善;二是電網(wǎng)建設與風電發(fā)展不同步,發(fā)電與輸電不屬同一體制范疇,近年來風電快速發(fā)展得益于民營企業(yè)和社會資本的大力介入,而風電場又大多建于電網(wǎng)末端,電網(wǎng)基礎設施薄弱;三是我國以煤電為主的電源結構將長期存在,風電的快速發(fā)展,使得相適應的系統(tǒng)備用和調(diào)峰等電網(wǎng)調(diào)控手段亟待加強研究和推廣應用。
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