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變頻便攜式伏安特性測試儀價格低,供貨速度快

變頻便攜式伏安特性測試儀價格低,供貨速度快

新能源發電具有波動性和不確定性,其并網利用必須依靠火電、抽水蓄能等調節性、支撐性電源以及電網的支持,增加了常規電源、電網等主體的投資和運行成本,這些成本被稱為新能源發展引起的系統成本。國際權威機構研究表明,新能源電量滲透率超過15%之后,引發的系統成本將大幅上漲。當前,系統成本疏導機制尚不完善,僅有少部分通過輔助服務市場疏導,大部分由常規電源無償被動承擔,這是燃煤電廠發電利用小時數連續下降、效益連續下降的主要原因,在一定程度上制約了系統調節能力的提升。


第1章 裝置特點與參數(LYFA-5000變頻便攜式伏安特性測試儀價格低,供貨速度快

是在傳統基于調壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性變比極性綜合測試儀基礎上,廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發的新一代革新型CTPT測試儀器。裝置采用高性能DSPFPGA、先進的制造工藝,保證了產品性能穩定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高、在國內處于優越水平,是電力行業用于互感器的專業測試儀器。

1.1 主要技術特點(LYFA-5000變頻便攜式伏安特性測試儀價格低,供貨速度快

功能全,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測試。

現場檢定電流互感器無需標準電流互感器、升流器、負載箱、調壓控制箱以及大電流導線,使用極為簡單的測試接線和操作實現電流互感器的檢定,極大的降低了工作強度和提高了工作效率,方便現場開展互感器現場檢定工作。

可精轉測量變比差與角差,比差*大允許誤差±0.05%,角差*大允許誤差±2min,能夠進行0.2S級電流互感器的測量,變比測量范圍為1~40000

基于先進的變頻法測試CT/PT伏安特性曲線和10%誤差曲線,輸出*大僅180V的交流電壓和12Arms(36A峰值)的交流電流,卻能應對拐點高達60KVCT測試。

自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(ALF)、儀表保安系數(FS)、二次時間常數(Ts)、剩磁系數(Kr)、飽和及不飽和電感等CTPT參數。

測試滿足GB1208IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) GB1207等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。

LYFA-5000變頻便攜式伏安特性測試儀價格低,供貨速度快測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。

全中文動態圖形界面,無需參考說明書即可完成接線、設置參數:動態顯示參數設置,根據當前所選的試驗項目自動顯示其相關參數;動態顯示幫助接線圖,根據當前所選試驗項目,顯示對應的接線圖。

5.7寸圖形透反式LCD,陽光下清晰可視。

采用旋轉光電鼠標操作,操作簡單,快捷方便,極易掌握。

面板自帶打印機,可自動打印生成的試驗報告。

測試結果可用U盤導出,程序可用U盤升級,方便快捷。

裝置可存儲1000組測試數據,掉電不丟失。

配有后臺分析軟件,方便測試報告的保存、轉換、分析,可以用于試驗數據的對比、判斷與評估。

易于攜帶,裝置重量<9Kg

1.2 裝置面板說明(LYFA-5000變頻便攜式伏安特性測試儀價格低,供貨速度快

裝置面板結構如右圖接線端子從左向右:

·紅黑S1S2端子:試驗電源輸出

·紅黑S1S2端子:輸出電壓回測

·紅黑P1P2端子:感應電壓測量端子

·液晶顯示屏:中文顯示界面

·微型打印機:打印測試數據、曲線

·旋轉鼠標:輸入數值和操作命令

1.3 主要技術參數(LYFA-5000變頻便攜式伏安特性測試儀價格低,供貨速度快


LYFA-5000

測試用途

CT PT

輸出

0~180Vrms12Arms36A(峰值)

電壓測量精度

±0.1%

CT變比

測量

范圍

1~40000

精度

±0.05%

PT變比

測量

范圍

1~40000

精度

±0.05%

相位測量

精度

±2min

分辨率

0.5min

二次繞組電阻測量

范圍

0~300Ω

精度

0.2%±2mΩ

交流負載測量

范圍

0~1000VA

精度

0.2%±0.02VA

輸入電源電壓

AC220V±10%50Hz

工作環境

 溫度:-10οC~50οC  濕度:≤90%

尺寸、重量

尺寸365 mm×290 mm×153mm      重量<10kg


























對于新能源發電帶來的系統成本增加,理應順價消化,*終由全體電力用戶分擔。在系統成本增加沒能實現順價消化的情況下,按照公平性原則,應當主要由新能源發電主體承擔,不能由其他市場主體分擔。同時,隨著新能源發電成本持續下降,已逐步低于燃煤發電基準價,新能源發電的收益空間進一步增加,由新能源承擔更多系統成本的條件趨于成熟。從本質上來看,新能源優化配置儲能就是通過配置儲能自帶調節能力,承擔其自身帶來系統成本中的電源調節成本。在當前市場設計和價格機制尚不完善、無法有效疏導這部分調節成本的情況下,采用新能源優化配置儲能的方式可以通過新能源上網電價有效疏導新能源優化配置儲能的成本投入,快速提升系統調節能力,支撐更大規模新能源發展。


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