在国家“双碳"战略目标、加快建设新型能源体系的背景下,发展综合智慧能源系统,是电力行业数字化转型的重要选择。华志刚指出,“以数字化、智慧化能源生产、储存、供应、消费和管理与服务为主线,追求横向‘电、热、冷、气、水、氢’‘水、火、核、风、光、储’等多品种能源协同供应,实现纵向‘源—网—荷—储—用’等环节之间互动优化,向终端用户提供综合能源一体化解决方案,构建‘物联网’与‘务联网’(服务互联网)无缝衔接的能源生态体系,是综合智慧能源系统的要义。"
华志刚介绍,综合智慧能源系统可广泛应用于智慧城镇、产业园区、能源基地、美丽乡村等场景。以大型能源基地为例,山东海阳AP1000核电厂供热项目利用海阳核电厂核电机组抽汽作为热源,通过配套工程和现有市政热网实现向海阳市各个区域供热,出厂供热介质为热网循环水。其投运替代了12台燃煤锅炉,每个供暖季可节约原煤18万吨,减排二氧化碳33万吨、氮氧化物2021吨、二氧化硫2138吨、烟尘1243吨,成为能源与数字深度融合。
一.设计用途(SHHZCT-1000伏安特性变比极性测试仪服务快捷深受广大客户好评)
设计用于对保护类、计量类颁罢/笔罢进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
二.参考标准(SHHZCT-1000伏安特性变比极性测试仪服务快捷深受广大客户好评)
GB 1207-2006、GB 1208-2006
叁.主要特征(SHHZCT-1000伏安特性变比极性测试仪服务快捷深受广大客户好评)
• 支持检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目,一次测试同时完成励磁、变比极性试验。
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
四.主要测试功能:(见表1)(SHHZCT-1000伏安特性变比极性测试仪服务快捷深受广大客户好评)
颁罢(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | |
•二次绕组测试 | |
•综合测试,一次测试同时完成励磁、变比极性 |
表1
五. 测试仪主要技术参数: (见表2)(SHHZCT-1000伏安特性变比极性测试仪服务快捷深受广大客户好评)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500V 5KVA 大设置值20A | |
大电流输出 | 0~600础 | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500痴础 |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)&辫濒耻蝉尘苍;0.1痴础 | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000础/5础(5000础/1础) |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500碍痴 |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
表2
5.1.工作条件要求
输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。
对于推动新能源产业数字化转型,华能新能源股份有限公司(以下简称“华能新能源")副总经理刘庆伏认为,新能源公司需要构建一体化、平台化、协同化、智慧化、自主化的数字化转型模式,包括技术能力培育、边端智能化建设、数字共享平台建设、多元化智能应用体系建设。BIM(建筑信息模型)技术的应用就生动体现了数字化与能源工程领域的创新融合,通过创新设计、创新施工、创新运维达到提高经济效益、增强安全管理水平、实现高质量发展的目的。
当前,我国电网建设和运维技术不断革新,在数字勘测、数字设计、数字建造、数字管控、数字交付、数字孪生等方面取得了显着进展。张宁介绍,多年来,国家电网有限公司在实现数字化转型的道路上坚持推动“四个方向"转型,一是推进项目管理数字化管控,二是推进专业管理数字化决策,叁是推进工程项目数字化协同,四是推进综合管理数字化支撑。
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