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高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備

高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備

人工智能在圖像識別、語音識別、自然語言方面已獲得成功應用,在電力系統的負荷預測、新能源發電預測、巡檢圖片識別等領域也已取得了很多研究成果,如何將人工智能應用到調控領域,建立起方便可靠、具有自主學習、自適應能力的智能調控系統,是電力工作者面臨的重大挑戰。

據了解,人工智能在能源電力領域的應用,主要集中在以下幾個方面。一是傳統電網運作方式的智能化改變,二是關鍵技術的延展和更新,三是多元因素的智能化融合。在電網運行調控中,尤其是在電氣設備管理工作等方面還存在自動化、智能化程度偏低的情況。 


第1章 概   述(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備

我公司生產的SMR-10KV型數字絕緣電阻測試儀采用嵌入式工業單片機實時操作系統,數字模擬指針與數字段碼顯示上乘結合,該系列表具有多種電壓輸出等級(2500V、5000V、10000V)、抗干擾強、模擬指針與數字同步顯示、交直流兩用、操作簡單、自動保存測量結果等特點。是我公司原有指針式高壓絕緣表(SMR-10KV)的更新換代產品,也是測量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。

第2章 產品介紹(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備

一、產品特性

1、 有多種電壓輸出選擇(2500V/5000V/10000V),測量電阻量程范圍可達0~400GΩ。

2、 兩種方式同步顯示絕緣阻值。模擬指針的采用可容易觀察絕緣電阻的變化范圍,數字顯示的采用可精準得出測量結果。

3、 采用嵌入式工業單片機和實時操作軟件系統。自動化程度高、抗干擾能力強,儀器可自動保存測試結果,無須人工干預。

4、 操作界面友好,各種測量結果具有防掉電功能,可連續存儲19次的測量結果。

5、 儀表產生高壓時,有提示音輸出并有相應顯示。

6、交直流兩用,配置可充電池和交流適配器。

7、儀表采用便攜式設計,便于野外操作。

8、高壓短路電流≥1mA,是測量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。

二、技術指標(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備

表1:技術指標

輸出電壓

2500V DC

5000V DC

10000V DC


溫    度

23℃±5℃

絕緣電阻

5M~100G ±5%

10M~200G ±5%

20M~400G ±5%

其它范圍:±10%

輸出電壓

2.5M~100G

0~+10%

5M~200G

 0~+10%

10M~400G

 0~+10%

高壓短路電流

≥1mA

工作電源

8節AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節AA型堿性電池)

工作溫度及濕度

-10℃~40℃,*大相對濕度85%

保存溫度及濕度

-20℃~60℃,*大相對濕度90%

絕緣性能

電路與外殼間電壓為1000V DC時,*大2000MΩ

耐壓性能

電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘

尺          寸

230mm×190mm×90mm  (L×W×H)

重            量

2.5kg

附            件

測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線,8節AA型充電電池

三、結構說明(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備

1、面板說明(圖1)

圖1:面板結構說明

序號

名    稱

功     能

(1)

地端(EARTH)

接于被試設備的外殼或地上。

(2)

屏蔽端(GUARD)

接于被試設備的高壓護環,以消除表面泄漏電流的影響。

(3)

線路端(LINE)

高壓輸出端口,接于被試設備的高壓導體上。

(4)

液晶顯示屏

用來顯示測試結果(詳見圖2及表3)

(5)

按     鍵

存儲鍵:按下此鍵可查看歷史測試數據,長按3秒以上可刪除所有保存數據;

上下鍵:按下此鍵可前后翻閱測試數據;

背光鍵:按下此鍵可點亮液晶顯示屏背光,并在90秒后自動熄滅。

(6)

狀態顯示燈

可顯示高壓輸出,電源工作狀態,充電狀態等信息

(7)

測試鍵

按下開始測試,按下后如順時針旋轉可鎖定此鍵(連續測試)。鎖定后,反時針旋轉可解除鎖定狀態

(8)

充電插孔

可輸入15-19V直流電,供應充電及儀表工作電源

(9)

波段開關

可實現輸出電壓選擇,電源開關功能






















2、液晶顯示屏說明

圖2:SMR-10KV液晶顯示內容

序號

定   義

說   明

(1)

電池狀態

當用電池供電時該符號點亮,電池快用完時為空格閃動

(2)

模擬阻值刻度

用來顯示測試阻值的范圍

(3)

高壓告警

當儀表測試鍵按下并有高壓輸出時該符號點亮

(4)

高壓電壓值

輸出高壓檔位值

(5)

測試結果

測試的阻值結果,有效數字為3位,無窮大顯示為: “---”

(6)

測試結果的單位

測試結果的單位:MΩ,GΩ

(7)

測試編號(次數)

可保存1-19次的測試結果數據

(8)

計時符號

當處于測試狀態時,該符號閃動,正在測試計時。

(9)

測試時間

測試時顯示的時間

(10)

min:sec

時間格式為:分鐘:秒

(11)

MEM標志

該標志長亮是,代表屏上顯示的數據為保存的歷史測試數據;當該符號閃動時,代表內存已滿(已存19組數據);該標志不顯示時為準備測試或正在測試狀態。























第三章 使用方法(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備

一、準備工作

注意:當第1次使用儀表時,需充電6小時。否則儀表不能正常工作。充電方法詳見“電池充電”的相關內容。

1  試驗前應拆除被試設備電源及一切對外連線,并將被試物短接后接地放電1min,電容量較大的應至少放電2min以免觸電和影響測量結果。

用干燥清潔的柔軟布擦去被試物的表面污垢,必要時先用汽油洗凈套管的表面積垢,以消除表面漏電電流影響測試結果。

將帶高壓測試線紅色插頭端插入(3)LINE端,綠色插頭端插入(2)GUARD端,另一端探針或夾子接于被試設備的高壓導體上。將測試線副線(綠色)插入(2)GUARD端(右手邊),另一端接于被試設備的高壓護環上,以消除表面泄漏電流的影響(詳見“屏蔽端的使用方法”相關內容。將另外一根黑色副線測試線插入地端(EARTH)(1)端,另一頭接于被試設備的外殼或地上,如圖3所示。

圖3:測試端接線圖

注意:在接線時嚴禁將LINE與GUARD長時間短路,以免發生過載現象!

二、開始測試

1、轉動波段開關(9)選擇需要的測試電壓,這時如果電源正常則電源指示燈(6)應發綠光,如欠壓則發紅光。

2、儀器開始自檢并初始化。

3、按下或鎖定測試鍵(7),測試編號自動累加開始測試。這時高壓狀態指示燈(6)和液晶屏上高壓警示符號點亮并且儀表內置蜂鳴器發出警示音,代表LINE端(3)有高壓輸出。時間標志符號(8)開始閃動。

警告:測試過程中,嚴禁觸模探棒前端裸露部分以免發生觸電危險!

這時液晶屏進入測試狀態顯示模式,見圖4所示。

圖4:測試狀態液晶顯示界面

5、儀表每隔一定時間發出提示音(15秒、1分鐘、10分鐘)。

注意:每次測試時間*長為10分鐘,超過時間儀表會自動停止測試。需要再次測試時,需要松開或解鎖測試鍵并再次按下或鎖定。

6、如果需要停止測試,松開或按下反時針旋轉到12點方向并松開測試鍵(7)。這時儀表停止高壓輸出,顯示測試結果。

警告:試驗完畢或重復進行試驗時,必須將被試物短接后對地充分放電才能保證人身**和下次測量的準確性!

7、 需連續進行第2次測量時,再次按下不松開或按下并順時針旋轉按鈕到鎖定狀態測試鍵(7),按4-6步驟執行。

注意:儀表可保存19次測量結果,超過19次后,屏上MEM標志閃動,不能繼續保存測試結果,除非按存儲鍵(5)3秒鐘以上,可清空內存,重新開始保存數據。

三、查詢測試結果

1、轉動波段開關在任意一電壓檔,此時電源接通。

2、按動存儲鍵(5)來顯示保存的測試結果(此時MEM標志點亮,代表內存中有測試數據可供查詢)。

3、按動翻頁鍵(5)選擇編號,可查詢該編號測試結果(當時測試所用的電壓值,測試時間以及停止測試時的阻值),見圖5。

4、查詢完畢再次按下存儲鍵,可退出查詢狀態。

                  圖5:查詢狀態顯示

四、刪除測試結果

1、轉動波段開關在任意一電壓檔,此時電源接通。

2、長按存儲鍵(5)3秒鐘以上,此時測試編號(9)變為0,所有測試數據清空。

五、屏蔽端(GUARD)的使用方法

在電力電纜等的絕緣測量或外界電磁場干擾時,為了消除表面漏電和外界電磁場的干擾而影響測量結果的準確度,在實際測量過程中,采用儀表的屏蔽端來消除漏電電流、屏蔽干擾。

對于兩節及以上的被試品,例如避雷器、耦合電容可采用圖6所示的接線進行測量。圖中將屏蔽端接到被測避雷器上一節法蘭上,這樣,由上方高壓線路等所引起的干擾電流由屏蔽端子屏蔽掉,而不經過測試主回路,從而避免了干擾電流的影響。對*上節避雷器,可將其上法蘭接儀表地端(EARTH)后再接地,使干擾電流直接入地。但后者不能將干擾完全消除掉。

圖6:利用屏蔽端(GUARD)屏蔽干擾其它方面的應用可參考此接法。

打破智能化成果相互獨立,充分發揮其有效協同作用將成為人工智能技術應用的關鍵。人工智能的作用將有效整合現有系統,發揮系統之間的協同效應,發掘現有系統的潛在價值,實現電網管理優化。電網調度運行是一項極為復雜的系統性工程,隨著風電、光伏、直流和電動汽車等新技術的快速發展,電源、負荷特性均發生巨大變化,電網運行特性的不確定性和復雜程度不斷加劇,加大了電力系統特性認知、運行控制和故障防御的難度,需要進一步開發先進的技術工具,滿足電網可靠行的實際需要。人工智能作為當前前沿的技術,不僅可以模擬人類思維,學習人類經驗,進行復雜多維度問題的快速處理,還具有自主學習能力,在電網運行控制領域具有較為廣泛的應用前景。



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