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互感器現場校驗儀操作簡單,方便適用

把數字世界帶入每個人、每個家庭、 每個組織,構建萬物互聯的智能世界。這是華為的使命愿景。在電力系統如何實現萬物互聯?

急劇擴大的電力系統邊界意味著數據激增,海量設備需要聯接,通過物聯、數聯、智聯,可以提高數據采集的量和質。華為全光網能在物理層面構建一張充分支撐業務需要、綠色低碳的底層通信網絡。

2019年,華為正式發布了智簡全光網戰略,通過打造智能、極簡、超寬、無處不在的下一代全光網絡,使光聯接延伸至網絡邊緣,為每個人、每個家庭、每個組織帶來很好的業務體驗。在新型電力系統中,全光網可以發揮自身優勢,各通信節點間的信息交換完全靠光子實現,降低因電子設備或光電轉換對傳輸速率的影響,打造信息高速公路,支撐源網荷儲各類業務對高帶寬、低時延的要求。針對35千伏及以上電網,可實現低延遲、高可靠,并擁有彈性、超高寬帶和多業務承載的效果,在確保方便穩定可靠的前提下,滿足未來十年新型電力系統對帶寬的需求,帶領電力通信網技術發展方向。在場景適配方面,實現了繼電保護業務多路徑無損保護、電網光纖智能管理系統等,并在電網實際部署,使得電網更方便更可靠更易維護,取得預期效果。針對35千伏及以下電網,可實現單纖無源光網絡、低碳排放等,并有集中管理、易維護的優勢。



一、產品簡介(LYFA1000互感器現場校驗儀操作簡單,方便適用


發電廠與變電站的高壓電能計量裝置,以及大量用戶的電能計量裝置,關系到發電、送電、供電及用戶多方的利益。為保證計量準確,必須按照SD109《電能計量裝置檢驗規程》和DL/T448-2000《電能計量裝置技術管理規程》進行檢驗。

我公司的LYFA1000電流互感器現場校驗儀是以優異測試技術,大規模電子線路設計以及符合國家相關規程研制出來的。它解決了現場檢定電流互感器、電壓互感器工作強度大、操作繁瑣問題,同時該產品性能可靠、功能強大。

二、特點(LYFA1000互感器現場校驗儀操作簡單,方便適用

1、LYFA1000電流互感器現場校驗儀具有遞推法測量電流互感器誤差功能,方便現場開展計量裝置現場檢定工作。

2、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。

3、LYFA1000電流互感器現場校驗儀內部具有相當于被測電流互感器同變比的標準電壓互感器,其準確度可以達到0.05級,準確的測量出被測電流互感器的變比和空載誤差。然后結合阻抗與導納的測試結果推算出互感器的誤差。

4、采用接近工頻的異頻功率電源測試,防止現場工頻電磁輻射和串聯干擾。

5、測量范圍寬,可以至5A/5A~31500A/5A或5A/1A~6300A/1A。

6、具有電流互感器變比、二次繞組內阻測試功能。

7、采用800×600高分辨率大屏幕TFT彩色液晶觸摸顯示,具有人性化的界面及操作設計,使用觸摸屏輔助操作,使操作變的更加方便、快捷。

8、采用精準的軟件算法,測量數據的準確性進一步提高。

9、具有智能判斷外接線狀況,提示接線錯誤、變比、極性錯誤等。

10、自動對測試數據進行化整,并判斷是否超差,超差數據顯示橙色,并且窗口右下角顯示超差,對互感器的數據特性直觀明了。

11、國內開創同時可以測試電壓互感器的變比和極性功能

12、直接出具現場檢定結論,合格或超差。

13、大規模存貯器可存儲現場測試數據多達1000條。

14、采用RS232USB接口連接計算機打印數據證書。

15、采用工程塑料模具機箱防震、防壓,保障現場操作人員的保障和設備保障。

三、主要性能技術指標(LYFA1000互感器現場校驗儀操作簡單,方便適用

1、電流互感器誤差測量部分

①整機準確度:被測電流互感器誤差限值的1/3

②測試范圍:5A/5A~31500A/5A或5A/1A~6300A/1A

二次電流為5A的互感器額定一次電流范圍

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

80

100

120

150

160

200

250

300

315

400

500

600

630

750

800

1000

1200

1250

1500

1600

2000

2500

3000

3150

3200

4000

5000

6000

6300

 

二次電流為1A的互感器額定一次電流范圍

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

80

100

120

150

160

200

250

300

315

400

500

600

630

750

800

1000

1200

1250

1500

1600

2000

2500

3000

3150

3200

4000

5000

6000

6300

注:二次電流為1A的電流互感器,通過等安匝測量方法變比可至31500A/1A。

其它末在表中出現的電流互感器變比的測試方法如下:

使用等安匝法測試電流互感器,例如:需測試1000A/5A的互感器,請您將儀器配套的測試線將被測電流互感器穿心兩匝,然后儀器中電流互感器測試界面中的一次電流輸為500A即可。此種測試方法不影響互感器測試數據的有效性。

同理其它變比使用以下處理方法:

額定一次(A

穿心匝數

儀器一次電流(A

80

2

40

120

2

60

8000

2

4000

12000

2

6000

③被測電流互感器工作范圍: 1%~200

④二次負荷:2.5VA300VA 、COSφ=0.11.0

⑤被檢電流互感器準確度范圍:1.0、0.50.5S0.20.2S

⑥電阻、導納測量誤差≤5.0%

測量范圍:   R: 0.00Ω~20.0Ω

              Y:  0.000mS~100.0mS

2、電壓互感器校驗儀部分

     變比測試范圍:1KV-500kv

3、儀器消耗功率:20VA

4、儀器準確度等級:0.05S

5、*大外形尺寸(cm):L460′W375′H183

6、重量(kg:10.0

四、操作指南(LYFA1000互感器現場校驗儀操作簡單,方便適用

                                       面板簡介,如下圖:       


五、主界面介紹(LYFA1000互感器現場校驗儀操作簡單,方便適用

主界面的顯示如右圖:

①規程測試:點擊此圖標將進入電流互感器誤差規程檢定;

②直流電阻:點擊此圖標將進入離線狀態下的電流互感器的二次繞組內阻測量;

③變比測試:點擊此圖標將進入電流互感器的變比測量;

④任意點測試:點擊此圖標將進入電流互感器的任意點的誤差測試;

PT測試:點擊此圖標將顯示常用的測試線路圖、常見問題的處理方法以及判斷結論的方法;

⑥數據中心:點擊此圖標將顯示瀏覽儀器內部存儲器中的各測試記錄,可以進行數據的瀏覽以及刪除、通訊等操作;

⑦系統設置:點擊此圖標將可以設置系統時間和液晶對比度;

⑧出廠設置:點擊此圖標輸入密碼生產廠家可以設置儀器內部參數。

注1:時實顯示系統時間及日期!



根據電力數據網的發展趨勢,華為還致力于IPv6電力數據網與電力傳輸光網協同打造智能超寬的電力通信網絡體系,滿足電力業務發展高帶寬需求,保障業務可靠。IPV6+全方位升級后,可進行業務區分,構建專網專用,專網內網絡切片確保可靠。其中的關鍵技術包括三方面內容:一是E2E SRv6/EVPN/網絡分片,一跳入云滿足業務分鐘級發放、一網承載多業務、一鍵運維實現分鐘級排障 ;二是超寬無損全智能數據中心網絡,超寬(高密400GE)、全無損以太釋放算力、智能運維 ;三是保障SaaS化,服務開通零配置,持續升級分鐘級,實時處置威脅秒級閉環。

此外,電力線寬帶載波通信(DPLC零接線可有效解決遠端設備互聯難的問題;鴻蒙+GWL可打造物聯、數聯、智聯的全息感知網絡體系,實現端側海量設備接入,更容易采集數據,邊端更加智能,同時保障網絡保障。

針對電力行業對數字化的需求,華為致力于構建數字新范式,共創行業新價值,為行業場景找到合適技術,打造場景數字化——智慧電廠、輸電線路智能巡檢、微碳慧能、數字換流站、配電物聯網等。

以輸電線路智能巡檢技術為例,隨著電網規模的增長、供電可靠性要求的提高,以往定期巡檢的巡檢模式已不能滿足要求。電力數字化技術為線路巡檢提供全天候、全方位、全自主的健康體檢,提高設備健康度及系統可靠性。現在,無人機巡檢電網故障已經普遍取代人工巡檢。但數據顯示,國內每年無人機巡檢產生的圖片高達10億張,巡檢業務受限于圖像識別效率。設備種類多、開發AI模型多,導致模型作坊式開發,成本高,周期長,難以實現規模復制。華為的電力AI大模型技術成功破解難題,不僅提高模型泛化能力和工具集成,同時降低了開發門檻。模型開發周期從月級縮短至天級,樣本需求減少90%,數據標注成本降低80%,AI閱片效率更是從2小時降低到2分鐘(每100張圖片)。

特高壓換流站作為電網公司的重要資產,站內設備體量大,檢修作業管控弱,數據煙囪林立,運維人員面臨著較大的運維壓力。針對此,華為的數字換流站實現了設備狀態實時掌控,智能研判,綜合提高了運檢作業效率。能源結構和供電模式的調整,要求未來城市配電網必須兼顧穩定性和靈活性,同時也要加強應對突發事件的運行能力 。通過電力數字化技術與電力電子技術的融合應用,從負荷側提高電網系統對新能源的消納能力,華為一朵云、一終端、一芯片成功實現配網一張圖,實時、直觀、全方位感知配網業務,提前感知、預警故障。

 

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