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      高壓核相儀多規格產品滿足您的不同需求

    1. 發布日期:2023-06-30      瀏覽次數:975
      • 發電、輸電、配電系統都有其經濟模型和物理模型。以新能源為主體的新型電力系統是一個典型的跨領域跨學科系統,不但要打破各環節之間的信息壁壘,保證信息流的暢通及安全,還必須統籌考慮能源鏈、碳元素鏈、資金鏈、大量參與者的行為,以及信息、物理、社會元素引入的各種風險源,才能有效支撐新型電力系統的規劃及運行。

        新型電力系統發展路徑的優化與雙碳"目標的順利實現緊密耦合。能源系統在整個碳排放中占比約80%,而電力行業的碳排放占比超過能源行業的40%,也即約占全國碳排放總量的三分之一。另一方面,能源領域推進雙碳"目標的關鍵在于新能源對化石能源的大規模替代,以及終端能源側的大范圍電能替代。因此,電力行業無疑是實現雙碳"目標的主戰場中的主力軍。

        一、產品簡介(SHHZHX-8200高壓核相儀多規格產品滿足您的不同需求

        SHHZHX-8200 互聯網定相系統(以下簡稱“系統")由互聯網定相基站(簡稱“基站")與互聯網定相手持機(簡稱“手持機")兩部分組成。

        該系統通過基站統一覆蓋區域內的定相標準,在定相過程中,手持機只需一次采集,便可確定所采集的線路屬于A、B、C三相中的哪一相,解決當前輸電/配電線路相色標注混亂的問題。

        基站安裝在220V/380V電源處,采集其相位信號,并校準到的10kV線路,將該線路的A、B、C三相定義為基準相位信號。基站通過移動互聯網將基準相位值發送給手持機,手持機將自己測得的相位值與基準相位值對比,可快速準確地辨別對應的相別。

        二、系統構成(SHHZHX-8200高壓核相儀多規格產品滿足您的不同需求

        2.1、基站部分

        1、基站:獲取基準相位信號,配合手持機進行定相。

        2、GPS蘑菇天線:用于基站GPS衛星授時。

        3、4G移動網絡天線:用于基站連接2G/3G/4G移動網絡信號。

        4、380V電源線:用于基站連接380V電源。

        5、GPS天線底座支架:用于固定GPS天線

        2.2、手持機部分

        配件盒:內含兩個尖頭端子、兩根自檢測試線、兩根接地線。

        手持機:內置GPS授時模塊和4G通訊模塊,配合基站完成定相工作。

        充電器:9V2A用于手持機充電,5V1A用于發射器充電。

        絕緣桿:長度為3m,用于220kV及以下高壓核相。

        X采集器:于封閉式開關柜采集相位信號。

        彈力綁帶:用于綁扎固定采集器。

        Y采集器:于封閉式開關柜采集相位信號。

        X發射器(備用):用于近程核相采集相位信號。

        Y發射器(備用):用于定相及近程核相采集相位信號。

        X發射器:用于近程核相采集相位信號。

        Y發射器:用于定相及近程核相采集相位信號。

        三、產品特性(SHHZHX-8200高壓核相儀多規格產品滿足您的不同需求

        1、基站在固定地點不間斷地采集信號,并將此信號作為定相的基準相位信號,再通過網絡服務器將此基準相位信號發送給手持機,令手持機每次定相都有一個統一的參考色標。

        2、一套基站可以匹配多臺手持機同時進行定相工作。

        3、若當前無任何手持機處于定相工作狀態,基站會自動進入休眠模式,以節約網絡流量及費用。

        4、基站可選擇三種通信運營商(移動、聯通、電信)的2G/3G/4G移動網絡。

        5、基站具備相角差校準功能,可將當前380V三相相位信號校準到不同電壓等級,一般校準到10kV。

        6、手持機和基站均可根據GPS信號強弱自動切換PPS模式和授時模式。

        7、手持機在無移動網絡信號時,可先將相位值數據儲存,再到有網絡信號的地方與基站完成數據交換,進而完成定相工作。

        8、所有定相過程的數據交換均由系統自動完成,避免人工操作的失誤。

        9、手持機無操作1小時自動關機。

        10、發射器和手持機均內置可充電鋰電池,且電池可拆卸更換,手持機采用9V2A充電器,發射器采用5V1A充電器。

        11、手持機具備語音播報功能,能語音提示測量結果和操作步驟;定相時能清晰播報A相或B相或C相。

        12、發射器可在5V~220kV電壓范圍內工作,電壓低于1KV時請將發射器充電孔接地,電壓高于220kV時需配置更長的絕緣桿。

        13、發射器接觸高壓線時內置蜂鳴器響,底部2個指示燈交替閃爍。

        14、結果判斷(同相、異相)采用*標準,相位差≥30°為異相,相位差<30°為同相。


        四、技術參數(SHHZHX-8200高壓核相儀多規格產品滿足您的不同需求

        1、相位差準確度:誤差≤5°。

        2、頻率準確度:±0.1Hz。

        3、基站供電電源電壓及頻率:AC100V~420V,50Hz。

        4、衛星PPS時鐘誤差:≤50ns。

        5、發射器適用電壓范圍:5V~220kV。

        6、發射器和手持機的大傳輸視距:約100米

        7、手持機電池容量:2600mAh。

        8、發射器電池容量:350mAh。

        9、高壓測量時泄漏電流:<10uA。

        10、基站工作時功耗:<0.5W

        11、發射器功耗:<0.1W

        12、手持機功耗:<0.3W。

        13、儲存環境:-40℃- +55℃ 濕度≤95%RH。

        14、重量:單臺手持整機約5.5kg,基站整機約2kg。

        15、手持機整機尺寸:長89cm*寬26cm*高11cm。

        16、基站整機尺寸:長50cm*寬26cm*高11cm。


        五、儀器簡介(SHHZHX-8200高壓核相儀多規格產品滿足您的不同需求

        5.1、基站簡介

        基站接線:

        1)380V三相火線與零線

        2)GPS蘑菇天線

        3)4G移動網絡天線

        基站基本功能

        通過2G/3G/4G移動網絡與服務器通信。

        根據GPS時間與其他設備同步測量。

        采樣380V三相相位值,并將基準相位值發送給手持機。

        5.2、手持機簡介

        指示燈:

        異相紅燈亮:兩線路異相。

        同相綠燈亮:兩線路同相。

        充電紅燈亮:正在充電。

        充電綠燈亮:電已充滿。

        按鍵:

        1)長按開機或關機。

        2)短按切換“近程核相"模式、“網絡定相"模式和“無網定相"模式。

        5.3、發射器簡介

        指示燈:

        測量時:紅燈和綠燈交替閃爍。

        充電時:紅燈亮正在充電,綠燈亮已充滿。

        蜂鳴器:

        接觸到高壓帶電線路則蜂鳴器響2秒,表示線路帶電。

        充電孔:

        充電時:連接充電器。

        自檢時:連接測試線接地端。

        檢測時:連接接地線。


        5.4、開關柜采集器簡介

        指示燈:

        開機時:工作指示燈為紅色常亮。

        測量時:工作指示燈為綠色常亮。

        充電時:充電指示燈充電為紅色充滿為綠色。

        蜂鳴器:

        接觸到高壓帶電線路則每隔4秒蜂鳴一次,表示線路帶電。

        彈力帶:

        將采集器貼于母排或手車,用彈力帶捆綁安裝。

        充電孔:

        充電時連接充電器。














        2021315,書記主持中央會議,明確了新能源在未來電力系統中的主體地位。2030年,我國風、光裝機預計將達到12~18億千瓦,煤電從基礎電力有序地轉為調控的保證。為此,電力系統必須實現重大轉型。建設新型電力系統的關鍵和掣肘不僅在于新能源的出力難以預測及控制,轉動慣量的缺乏使電力系統抗故障沖擊的能力降低,還在于大規模分布式新能源、新型負荷及大量電力電子裝備的入網,使系統動態特性復雜化,更由于大量社會參與者的博弈行為,以及政策調整對電力系統工況與動態響應的影響。

        為此,電力及能源系統都必須依靠更加智能的規劃、調度及市場引導,才能保證其安全穩定性及高效運行,進而主動支撐雙碳"目標的順利實現。電力系統需要在各自隨機變化的供電側和用電側之間,實現不同時間尺度的動態平衡,保證電力安全、能源安全、經濟安全和環境安全。2016年,筆者研究團隊發表在PIEEE上的文章指出:智能電網就是信息物理系統在電力領域中的實現(CPS in Power)。2017年,筆者研究團隊又在PIEEE發表了一篇觀點性文章,指出:智能電網的未來是CPSSE。考慮到實際情況,筆者研究團隊將以經濟發展水平、能源安全、環境安全、社會參與為約束條件,不斷動態優化從當前狀態趨于目標狀態的實施路徑,從而達到能源轉型凈收益的很大化。實現路徑的量化評估,是一個巨大而復雜的系統工程,需要全新的研究范式。其中包括:跨領域的建模、大數據的采集、多領域仿真平臺的搭建、基于混合仿真的沙盤推演、大數據中的知識提取及決策支持、各種不確定因素的考慮。

         

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