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大钳口三相相位伏安表现货供应,品质保障

风电和光伏发电具有间歇性和波动性特征。新型电力系统必须进一步提高系统灵活性来加以应对。提高电力系统灵活性,一方面要在电力系统不同环节进行技术改造增加灵活性资源的供给;另一方面要建立相应的市场机制“发现”灵活性资源的价值,并使这些灵活性资源的投资获得回报。然而在我国,由于这些灵活性资源的市场回报机制缺位,电力系统灵活性资源供给严重短缺,远不能满足新能源发展的需要。此外,在当前电力体制下,电网企业也缺乏主动接受更多波动性新能源发电量并网的积极性。

电力系统技术上的灵活性决定了灵活性资源的数量,是电力系统可靠稳定运行的基础,而市场制度灵活性决定灵活性资源的配置效率。提高电力系统灵活性的技术措施,需要制度上的灵活性保障。欧洲致力于完善统一的电力市场制度,在充分考虑风光发电波动性影响的基础上不断修正原有的电力市场交易和监管制度。尽管我国电力体制改革在稳步推进,但有利于促进可再生能源发展的一些改革举措,比如输配电价改革、可再生能源直接交易、增量配网改革等进展和成效有限。此外,提高电力系统灵活性的方法主要侧重于个别技术路径。

“十四五”期间,除非我国能够按照能源转型的要求,通过深化体制机制改革大幅提升电力系统的灵活性,否则在既有的电力系统和电力体制中可再生能源进一步大规模发展的空间有限。



一、使用规则及注意事项(WBXW6000B大钳口三相相位伏安表现货供应,品质保障)

感谢您购买了本公司三相数字相位伏安表,在你初次使用该仪器前,为避免发生可能的触电或人身伤害,请一定:详细阅读并严格遵守本手册所列出的使用规则及注意事项。

本仪器属带电工作设备,为了你的保障请准守国家保障生产的相关规定,严格按电力保障工作进行规程操作。

注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号

使用前应确认仪表及附件完好,无破损、裸露及断线才能使用。仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用,仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。

不能用于测试高于600V的电压,请勿在强电磁环境下使用,以避免影响仪器正常工作,禁止在易燃性及危险场所测试。

确定导线的连接插头已紧密地插入接口内,相位测试时请注意方向。测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出,不能手触输入插孔,以免触电。

请勿用潮湿手操作仪器,或将其暴露砸雨水中,仪表于潮湿状态下,请勿使用。

请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。

保持产品表面清洁和干燥,不能用腐蚀剂或粗造物清洁,须用软布(如眼镜布),沾清洁防锈除湿类的润滑剂,轻轻擦试电流钳即可。

请勿撞击、跌落仪器,以避免仪表和电流钳受冲击,损坏仪器,尤其是钳口接合面。

注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。

严禁私自使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。

手册中的“”乃危险警告标志,使用者必须依照本手册内容进行可靠操作。

手册中的“”等危险标志,使用者必须严格依照本手册内容进行可靠操作。


二、简介(WBXW6000B大钳口三相相位伏安表现货供应,品质保障)

三相数字相位伏安表是我公司钳形系列仪表的*新产品,该仪器是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的多参数工频测量仪器。该仪器应用*新微处理器技术和数字信号处理技术,以直接交流采样法实现工频电参数测量(如电压、电流有效值,有功、无功功率、视在功率、工频频率、功率因数,相位关系等),判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,该表采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。为用电检查人员提供一种可靠、准确、便捷的新型电力仪表。

三相数字相位伏安表又名智能型三相数字相位伏安表、多功能三相数字相位伏安表、三钳数字相位伏安表等,适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。尤其适用于电能计费系统及继电保护系统。

 

三、基本功能简介(WBXW6000B大钳口三相相位伏安表现货供应,品质保障)

采用大屏幕高背光显示,能清晰显示仪器的工作状态和测试参数,操作极为方便。

测量三相电压、电流、相位、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数及及总和功率。

测量电网频率和相序。

小电流20mA测量相位,非常适用于新装用户投运后无负荷时检查接状况,仪器测量精度高,测量范围宽。

自动判别变压器绕组、容性和感性负载,并判别三相三线及三相四线错误接线。

数据静态保存功能,*多可保存400组数据。

 

四、电气符号(WBXW6000B大钳口三相相位伏安表现货供应,品质保障)

五、技术指标(WBXW6000B大钳口三相相位伏安表现货供应,品质保障)

1.基本工作条件

(1)环境温度:(23±5)℃

(2)环境湿度:(45~75)% RH

(3)被测信号波形:正弦波、β=0.02

(4)被测信号频率:(50±0.2)Hz

(5)被测载流导线在钳口中的位置:居中

(6)测相位频率相序时和测功率功率因数时电流幅值:5A±0.2A

(7)测相位频率相序时和测功率功率因数时电压幅值:220V±20V

(8)外参比频率电磁场干扰:应避免


2.额定工作条件

(1)环境温度:(-15~+45)℃

(2)环境湿度:(0~90)% RH

(3)海拔高度:小于1500米

(4)被测信号波形:正弦波、β=0.05

(5)被测信号频率:45-65Hz

(6)测相位频率相序时和测功率功率因数时电流幅值:20mA~1000A

(7)测相位频率相序时和测功率功率因数时电压幅值:20V~600V

(8)被测载流导线在钳口中的位置:任意位置

 

3.一般规格

 

 功    能

同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等。

 电    源

DC6V镍氢充电电池

 功    耗

开启背光灯*大耗电50mA,电池连续工作12小时以上

 显示模式

LCD显示,60×40mm

 仪表尺寸

长宽厚:192×92.5×36mm

电压量程

AC 0.00V~600V

电流量程

AC 0.0mA~1000A

相位量程

0.0°~360.0°

频率量程

45.00Hz~65.00Hz

有功功率量程

0.0W~600kW

无功功率量程

0.0W~600kVAR

视在功率量程

0.0W~600kVA

功率因数量程

-1~+1

电流矢量和

0mA~3000A

分辨率

电压:AC 0.01V

电流:AC 0.1mA

相位:0.1°

频率:0.01Hz

有功功率:0.1W

无功功率:0.1VAR

视在功率:0.1VA

功率因数:0.001

电流矢量和:1mA

相   序

正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁

反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁

检测速率

约2秒/次

数据保持

测试中按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示

数据存储

400组

USB接口

USB接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据

自动关机

开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗

背光功能

适合昏暗场所及夜间使用

电压检测

当电池电压低于5.2V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电

仪表质量

主机:550g(带电池)

大口径电流钳:440g×3

测试线:250g

测试线长度

1.5m

电流钳线长

2m

工作温湿度

-10℃~40℃;80%Rh以下

存放温湿度

-10℃~60℃;70%Rh以下

输入阻抗

测试电压输入阻抗为:2MΩ

耐    压

仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟

绝    缘

仪表线路与外壳之间≥100MΩ

结    构

双重绝缘

适合安规

IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2

 

4.性能指标

 

类 别

量 程

分辨率

基本误差

电 压

AC 0.00V~600V

0.01V

±(1.5%rdg+3dgt)

电 流

AC 0.0mA~1000A

0.1mA

±(1.5%rdg+3dgt)

相 位

0.0°~360°

0.1°

±1°

有功功率

0.0W~600kW

0.1W

±(3%rdg+3dgt)

无功功率

0.0VAR~600kVAR

0.1VAR

±(3%rdg+3dgt)

视在功率

0.0VA~600kVA

0.1VA

±(3%rdg+3dgt)

频 率

45HZ~65Hz

0.01Hz

±0.1Hz

功率因数

-1~+1

0.001

±0.03

 

注1:工作条件下相位误差±3°(电流幅值20mA以下相位误差增加一倍)。

近年来,由于风光发电的成本大幅下降,成本和技术已经不再是限制可再生能源发展的障碍。当前的主要问题是相关政策和体制机制落后于技术可行性,技术更新的“红利”没有得到充分释放,这是“十四五”我国能源转型迫切需要解决的问题。

首先要加快电力市场建设。欧美国家的电力市场化改革先于能源转型,并且在转型过程中,其市场机制也在进行调整。我国能源行业缺乏市场机制,市场和计划的杂糅带来了不少问题,因此我们需要改变底层运行的模式。不管是碳市场还是绿证市场,都要嫁接在能源市场基础之上。加快统一的电力现货市场和电力辅助服务市场建设,是可再生能源发展*重要的保障机制。缺乏电力市场的情况下碳市场和绿证市场,其“效果”和“效率”将会大打折扣。

其次要消除相关政策障碍。我国可再生能源发展需要彻底改革旧的体制,将构建有利于能源转型的新体制提上日程。体制改革的目的是提高效率,而能源转型的目的是去碳。碳减排具有外部性特征,需要政府出手进行一定的干预措施,但是干预不能过度,否则就会损失效率。同时,单一目标决策下的一些政策需要修正。要从能源系统转型的角度重新评价一些过去行之有效,但在能源转型的逻辑和碳中和要求下不再适用的产业政策。之前以节能减排和提高能效为名的一些政策,放在大的架构下已不再适用,或者跟大目标背道而驰。比如以降低单位煤耗为导向的火电机组的大型化政策,与以新能源为主的电力系统下煤电机组主要作为系统备用的定位的矛盾,煤电机组大型化与电力系统灵活性的内在矛盾问题。此外,要考虑电力市场、碳市场、绿证交易之间政策的协调性。

再次,判断一种技术路径或技术方案在能源系统中的价值和作用,需要从其对减碳贡献、对系统灵活性的贡献和经济性等方面综合考虑,而不能从单一角度判断。未来以新能源为主导的电力系统是技术、组织、制度、商业模式演进的综合结果。能源转型的*终目标是零碳能源系统,因此,对减碳的贡献程度是决定一种技术、一种能源未来“存在权”的首要标准。未来电力系统会被成本低的风光发电占据主导,因此具有灵活性的技术或能源是未来电力系统*稀缺的资源。若一种能源品种同时兼具经济性和灵活性,那么它将是不可替代的。

“十四五”期间,如果我们能够从体制政策方面多做协调改善,那么“十五五”以及更远时期的能源转型才会更加顺畅。

 


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