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無線核(hé)相(xiàng)儀易於維護(hù),使用簡單(dān)

數據及其量測。在萬物互聯時代,無數據不決策、無數據不運營,充分進(jìn)行數據采集和處理,是保障大規(guī)模新能源並網和消納的(de)基本條件。也就(jiù)是說,數據(jù)成為確保電力係統可觀、可測、可控(kòng)的首要(yào)因素,也是電(diàn)網指揮體係和決策的關鍵(jiàn)組成。

因此,新型電力係(xì)統全方位可觀必須建立在充足和有效的(de)量測基礎上,而數字電網具(jù)備廣泛的數據獲取和處理(lǐ)能力,通過海量傳(chuán)感器可以準確掌(zhǎng)握電力係統(tǒng)的物(wù)理結構,洞悉各組成單元及整體的性能、運行(háng)方式、實時狀態、運行效率(lǜ)、健康狀態和(hé)環保(bǎo)水平。

智(zhì)能(néng)算法及算力的(de)綜合應用。麵向特定領域的智能算法與(yǔ)異構算力的有機融(róng)合,是電網(wǎng)適應新形態和滿足規劃、運行(háng)、管理新要求的重要手段。

相比傳統的電力係統,新型電(diàn)力係統的(de)動態行為(wéi)更加複雜,對計算的準確性和快速性要求更高。其中,以新能源為主(zhǔ)體意味著雙高(高比例新能源(yuán)、高電力電子設備)特點明顯(xiǎn),由於狀態改變時序短、序列信號頻域分布(bù)廣、影響動態過程(chéng)變量混(hún)雜,用傳統的以固定參數(shù)為核心(xīn)的靜態模型進行描述和求解較困難。因(yīn)此,需建立適應大規(guī)模、強隨機性係統的高性能仿真計算能力。


簡介(LYWHX-9200無線核相儀易於維護,使(shǐ)用簡單

由無線接收器、鉤式探測器、伸縮絕緣杆(gǎn)等組成。鉤式探測器不同於傳統核相儀需要連(lián)接金屬探測掛鉤,而是(shì)采(cǎi)用了一體化(huà)鉤式設計,B型產品還兼容高壓電流測試功能,可以直接掛在線路上測試電流、核相,省時省力,可鉤Ф168mm的導線,或168mm×245mm的母排;接收器采用3.5寸真彩液晶屏,同屏顯示核相結果(guǒ)、電流、相位、頻率等(děng),有向量圖指示(shì),“X信號正常、Y信號正常、同相(xiàng)、異相”等語音提示,清晰直觀。空曠地麵核相距離可達1600m遠,能(néng)對(duì)10V~550kV的電壓(yā)線路全智能核相,其中35kV以下的裸導線可以直接接觸核相,35kV以上的裸導線采用非接觸式核相(xiàng),非接觸核相是將鉤(gōu)式(shì)探測(cè)器逐漸靠近被測導線(xiàn),當感(gǎn)應到電場信號時就(jiù)可(kě)以完成核相,這(zhè)樣無需直接接觸高壓(yā)導線,更加可靠(kào)!本核相儀同時具有高壓(yā)驗電器(qì)、高壓相位表、高(gāo)壓相序表的功能,可以用於(yú)驗電、相序測試,變壓器組(zǔ)別(bié)判(pàn)斷(duàn)等(děng)。

LYWHX-9200B型的X探測器(qì)還(hái)具有高低壓電流、漏電流測試功能,電流測量範圍(wéi)為0~20000A,同(tóng)時滿足核相、電流、漏電流、相位(wèi)、相序、驗電測試;也可以用於漏電巡查:將具有測試電(diàn)流(liú)功能的X探測器鉤在電纜上,沿線巡查(chá),若接收器由有較(jiào)大電流顯示突變為很(hěn)小(xiǎo)電流或無電(diàn)流顯示,該點即為電纜漏電點。


型號區別(LYWHX-9200無線核相儀易於維護(hù),使用簡(jiǎn)單

 

核相距離

核(hé)相電壓等級

電流量程

LYWHX-9200

01600m

10V550kV

/

LYWHX-9200B

020000A

技術規格(LYWHX-9200無線核(hé)相儀易於維護,使用簡單

    能(néng)

高低壓無線語音核相,電流、漏電流、頻率、相位(wèi)、相序、驗電測試;多芯電纜漏電巡查(chá)等

    

DC 3.7V可(kě)充(chōng)鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小(xiǎo)時

測試方式

鉤式探測器,可以掛在線路上或鉤住導線測(cè)試

傳輸方式

315MHz433MHz無線傳輸

核相距離

短距離模式:0150m(開機默認)

長距離模式:21600m

顯示模式

3.5寸真彩液晶屏顯示

可測(cè)線徑

Ф168mm的導線,或168mm×245mm的母排

    

核相電(diàn)壓等級:AC 10V550kV

相位:0.0°~360.0°

頻率:45Hz75Hz

電流:0.00A20000A(選型)

 辨(biàn) 

0.1°;0.1Hz10mA

    (23℃±5℃,80%RH以下)

相位:≤±10°

頻率:≤±2Hz

電流:06000A,±3%±5dgt; 6000A2000A,±4%±5dgt;

相別定性(xìng)

同相:30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270°

語音功能

同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語(yǔ)音功能

絕緣杆(gǎn)尺寸

拉伸(shēn)後長約5m;收縮後長(zhǎng)約1m(5)

數據(jù)存儲

9999

核相方式(shì)

接(jiē)觸核相:35kV以(yǐ)下裸導線,或110kV以下有絕緣外皮的導線(xiàn)直接接觸(chù)核相。(帶絕緣杆操作)

非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非(fēi)接觸核相。(帶絕緣杆操作)

驗電指示

探測器“嘟----嘟(dū)”蜂鳴聲

    檔(dàng)

自動換檔

位置誤(wù)差

測試電流時導線位置誤差的影(yǐng)響:A區無位置誤(wù)差;B區約增加0.2%C區約增加2%(見後圖)

采樣速率(lǜ)

2次(cì)/

儀表尺寸(cùn)

鉤式檢測儀:長寬(kuān)厚310mm×270mm×52mm

接(jiē)收(shōu)器:長寬厚250mm×100mm×40mm

背光控製

按上下箭頭鍵調整背光亮度

感應強度(dù)控(kòng)製

根據感應的電場強不同,探測器能自動控製放大倍數,便於排線密集場所核相

數據保(bǎo)持

測試模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持

退出功能

ESC鍵退出當前功能界(jiè)麵,返回上級目錄

數據查閱(yuè)

ENTER進入數據查閱模式後,按箭頭鍵翻閱所存數據

無信號指(zhǐ)示

當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“----”符號

自動關(guān)機

開機約15分(fèn)鍾後,儀表(biǎo)自動關機,以降低電池消耗

電池電壓

當電池電壓低於3.2V

探測器(qì):電源指示燈(dēng)慢閃,提醒充電

接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電

額定電流

探(tàn)測器(qì):35mA max;接收器:300mA max

儀表質量

鉤(gōu)式檢測儀:496g(含電池)

接(jiē)收器:395g(含電池)

絕緣杆:1.45kg

總質量:13.5kg(含儀表箱)

工作溫(wēn)濕度

-10℃~40℃;80%Rh以下

存放溫濕度

-10℃~60℃;70%Rh以下

    

無特強電磁場;無(wú)433MHz 315MHz同頻幹擾

絕緣強度

絕緣杆:AC 110kV/rms(5節絕緣杆全(quán)部拉伸後,兩端之間)

檢測儀:2000V/rms(絕緣杆連接頭與鉤(gōu)式檢測儀頂端之間)

接(jiē)收器:2000V/rms(外殼前後兩端之前)

    

防滴漏Ⅱ型、IP63

適合安規

GB1339892GB311.1311.683DL40891標準(zhǔn)和國家新頒布電力(lì)行業標準《帶(dài)電作(zuò)業用1kV35kV便攜式核相器(qì)通用技術條件DL/T971-2005》要求(qiú)

符合IEC61481A2:2004IEC 612431 ed.2:2003標(biāo)準

結構(LYWHX-9200無線核相儀易於維護,使用簡單

操作(LYWHX-9200無(wú)線核相儀易於維護,使用簡(jiǎn)單

1.基本操作

接收(shōu)器和鉤式探測器都是(shì)按(àn)POWER鍵開關機。探測器開機後LED指示(shì)燈亮,進入測試模式。若開機後LED慢閃,探測器電池電量不足,需要充電,充電時LED快閃(shǎn)。開機15分鍾後LED持(chí)續慢閃,提示探測器將自動關機,此時按POWER鍵探測器能繼續工作。接收器開機後,LCD顯(xiǎn)示,按上下箭頭鍵可(kě)以調節LCD背光亮度。接收器開機15分鍾後LCD閃爍,提(tí)示接收器將自動關機,此時按POWER鍵接收器能繼續工作。

按HOLD鍵鎖(suǒ)定並(bìng)存儲數據,鎖定數據時HOLD符號指示,儀表(biǎo)可以存儲9999組數據。

按箭頭鍵鍵移動光標或查閱數據,左右箭頭(tóu)鍵選擇步進值+1、-1、+10、-10、+100,-100,按ENTER鍵確認查(chá)閱所存數據。

按ESC鍵退(tuì)出(chū)當前目錄返(fǎn)回測量界麵。

進入數據(jù)刪除模式,選(xuǎn)擇“是”按ENTER鍵確(què)認(rèn)刪除存(cún)儲的所有數據,數據刪除後將不能(néng)恢複,請謹慎操作。

核相距離模(mó)式設置,長(zhǎng)按(àn)探測(cè)器POWER鍵3秒進(jìn)入核相距離模式設置(zhì),短按探測器POWER鍵可切換長距離模式(shì)和短(duǎn)距離模式,長距離模式LED持續(xù)快閃,短距離模式LED持續慢閃(shǎn),長按探測器POWER鍵3秒退出(chū)設置(zhì)模式(shì)。

2.測試

高壓,極其危險!必須由經培訓並取得(dé)授權資格的人(rén)員操作,操作者須嚴格遵守規則,否則有電(diàn)擊的危險,造人身傷害或傷亡事故。

35kV以上裸導線核(hé)相,請采用非接觸方式,探測器逐漸靠近導線即可,否則有電擊(jī)的危險,造人身傷害或傷亡事故。

接觸(chù)核相:當裸導線電壓低(dī)於(yú)35kV時,或110kV以下具有(yǒu)絕緣外皮的導線,可以將探測器掛在導線上核相,讓導線處於探測(cè)器的A區,接觸(chù)電壓采集(jí)金屬片,如圖。極低電(diàn)壓核相時,例如低於60V,若環境狹(xiá)窄不方便操作,可(kě)以用細裸導線先將(jiāng)被測試點引出,再核相,引(yǐn)線時要注意保障,以免觸電。核相時,探測器自動調節電場感應強度,根據電場強弱(ruò)自動增強和(hé)減弱信號放大倍數(shù),便於線路(lù)密集的(de)場所(suǒ)核相。

非接觸核相:當裸導線電壓高於(yú)35kV時(shí),探測器逐(zhú)漸靠近(jìn)導線(不用接觸導線),探測器感應到電場時發出“嘟(dū)--嘟--嘟”蜂鳴聲,即可完(wán)成核相。

   自校驗核相:去現場(chǎng)核相(xiàng)前可先(xiān)在實驗室或辦公室(shì)做自校(xiào)驗,以確認儀表能(néng)正常工作。先(xiān)將自校線插頭插入220V電(diàn)源插座,再(zài)將自校線的兩個夾子分(fèn)別(bié)接觸XY探測器的電壓采(cǎi)集金屬片,在同一條火線上自校驗核相,主機指示為同相,若無信(xìn)號,可能自校線插(chā)頭插反,拔出重插即可。

電流測試:將具有電流測試功能型號產品的X探測器鉤住導(dǎo)線,讓導線處於鉤式探測器的(de)A區測試電流。測試電流時位(wèi)置誤差情(qíng)況:A區無位置誤差;B 區位置誤差約增加0.2%;C區(qū)位置誤差約增加2%。

多芯電纜漏電巡查方法:將具有電流測試功能型號產品的X探(tàn)測器鉤在電纜上,沿(yán)線巡查,若接收器由有較大(dà)電流顯示突變為很小電流或無電流顯示,該點即為電纜漏電點。


 



測試時,嚴禁同時鉤住2條裸導線(xiàn),會(huì)引起2條裸導線短(duǎn)路,極其危險。



● 把火線零線(2根線)一齊(qí)鉤(gōu)住即測量單相電器設備的(de)漏電流。

● 把地線(1根線)鉤住即測量設備該(gāi)接地線的漏電流。

● 把三相四線(4根線)一起鉤住即測試總漏電流。

● 把主線(1根線)鉤住即測量該主線路的電流(liú)。


三相四線(三相(xiàng)負載(zǎi)平衡時的相(xiàng)位)

相位關係

相位值

相位關係

相位(wèi)值

Ua-Ub

120°

Ia-Ib

120°

Ub-Uc

120°

Ib-Ic

120°

Uc-Ua

120°

Ic-Ia

120°

Ua-Uc

240°

Ia-Ic

240°


三相三線(三相負載平衡時的相位)

相位(wèi)關係

相位值

相位(wèi)關係

相位值

Uab-Ucb

300°

Ia-Ic

240°

Uab-Ia

30°

Ucb-Ic

330°


三相四線向(xiàng)量圖(tú)與三相三線向量圖

同時,新(xīn)型電力係統節點規模和(hé)可控變(biàn)量的數量急劇增大,對仿真計算的(de)規模化能力要求更(gèng)高(gāo)。因此(cǐ),需總結梳理電力係統仿(fǎng)真方法,應用大數據、人工智能等(děng)新技(jì)術,尋求適應電力係統新形態下的有效(xiào)、準確的計算理論、方法。

快速協同。新型電力係統對快速協同能力提出了更高要求(qiú),隨(suí)著電網上下遊主(zhǔ)體互動加強,電網管理內(nèi)容和形式(shì)將發生變化。因此,需把握數據主線,通過提升數(shù)字化運營係統的靈活性和開(kāi)放性(xìng),實現規劃建設(shè)、物資供應、可靠生產、資產(chǎn)財務等全鏈條感知和全方位貫通,提升業務效率,促進管理變革。

目前,數字電網已具備海量多(duō)源數據獲取的能力和良好的量測體(tǐ)係等基礎。近幾年(nián),數字電網建設(shè)基於數據,運用神經網絡等數(shù)據驅(qū)動算法(fǎ)工具,並通過算法和應用更新實現對新型電力係統的初步探索,並在一(yī)些點上取得進展。但是(shì),電力係統運行規(guī)律難(nán)以依靠單純的數據驅(qū)動方法進行描述(shù)或解(jiě)釋,同時擁有數據、算力、算法的人工智能模型也難以支撐科學決策(cè),迫切需要領(lǐng)域知識進行指引。

在常年(nián)觀測、歸納和演(yǎn)繹的基礎上,電力行業積累了豐富的經驗、規則和知識,能夠描述電力基礎(chǔ)設施外形結構、係統電氣量狀態變化(huà)、拓撲連接(jiē)關係等。可將這些知識融(róng)入人工(gōng)智(zhì)能算法模型,形成數據驅(qū)動、知識引導和物理建模的新型智能算法,並用知識表達來刻(kè)畫數據蘊含的(de)規律,進而形成的人機協同模式。

 

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