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          同步衛星無線高壓核相儀耐用,質量可靠
        1. 發布日期:2023-10-30      瀏覽次數:566
          • 20223月和4月,兩份重磅文件——十四五"現代能源體系規劃》和《十四五"能源領域科技創新規劃》相繼發布。作為可再生能源產業發展的頂層規劃文件,政策在數字化發展領域給出了明確的發展目標。

            十四五"現代能源體系規劃》提出,提升能源產業鏈現代化水平,加快能源產業數字化智能化升級,加強利用新一代ICT技術、AI、云計算、區塊鏈、物聯網、大數據等技術;建設智慧能源平臺和數據中心和智慧能源示范工程,在風光發電領域加快智慧風電"智慧光伏"建設,推進電站數字化與無人管理。并特別羅列智慧風電"所包含內容,如智能化運維、故障預警、精細化控制、場群控制等。

            十四五"能源領域科技創新規劃》進一步指出了能源數字化、智能化技術的重點任務。包含智能傳感與智能量測"特種智能機器人"能源裝備數字孿生"人工智能與區塊鏈"能源大數據與云計算"能源物聯網"在內的基礎共性技術;以及包含風電機組與風電場數字化智能化技術"在內的行業智能升級技術。為風電數字化發展提供了明確的指引和目標方向。

            一、簡介(LYWHX-9800同步衛星無線高壓核相儀耐用,質量可靠

            LYWHX-9800無線高壓衛星授時遠程核相儀又名無線高壓衛星授時遠程核相器,由X接收器、Y接收器、X探測器、Y探測器、伸縮絕緣桿等組成,同時具有普d通核相儀的功能。衛星授時核相能實現超遠距離核相、地下室核相、礦井下核相,授時精度小于30nS。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,內置六合一多模衛星授時模塊,支持多種衛星導航系統,包括中國的 BDS(北斗衛星導航系統),美國的GPS,俄羅斯的GLONASS,歐盟的GALILEO,日本的QZSS以及衛星增強系統SBASWAASEGNOSGAGANMSAS),包含32個跟蹤通道,可以同時接收六種衛星授時系統的GNSS信號,并且實現聯合授時,確保核相。接收器同屏顯示實時相位、頻率,具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示,清晰直觀。空曠地面普通核相距離可達1600m,衛星授時核相距離大于500km,能對10V550kV的電壓線路全智能核相,也可用于高壓線路和*密封的環網柜低壓感應點核相,其中35kV及以下的裸導線探測器可以直接接觸核相,35kV以上的裸導線采用非接觸式核相,非接觸核相是將探測器逐漸靠近被測導線,當感應到電場信號時就可以完成核相,這樣無需直接接觸高壓導線,更加安全!本核相儀還同時具有高壓驗電器、高壓相位表、高壓相序表的功能,可以用于驗電、相序測試,變壓器組別判斷等。

            二、技術規格(LYWHX-9800同步衛星無線高壓核相儀耐用,質量可靠

                

            無線高壓衛星授時語音核相,頻率、相位、相序、驗電測試

                

            DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續工作約10小時

            核相模式

            衛星秒脈沖模式、衛星授時模式、普通模式

            傳輸方式

            315MHz433MHz無線傳輸

            核相距離

            普通核相模式距離1600m

            衛星授時模式距離不受限制,達500km以上

            顯示模式

            3.5寸真彩液晶屏顯示

                

            核相電壓等級:AC 10V550kV

            相位:0°~360°

            頻率:45Hz75Hz

              

            1°;0.1Hz

                

            (23℃±5℃,80%RH以下)

            衛星授時核相:≤±5°

            普通核相:≤±10°

            頻率:≤±2Hz

            相別定性

            XY兩接收器顯示的實時相角差在0°~30°為同相; XY兩接收器實時相角差在90°~120°或210°~270°為異相

            語音功能

            同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能

            絕緣桿尺寸

            拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5)

            持續核相時間

            衛星授時成功后,若無衛星信號可持續核相30分鐘,滿足地下室、礦井下核相

            核相方式

            接觸核相:35kV及以下裸導線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作)

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

            驗電指示

            探測器“嘟----嘟"蜂鳴聲

                

            自動換檔

            采樣速率

            2/

            搜星時間

            第1次開機搜星時間約3分鐘,開機后第2次搜星時間約30秒,后續熱啟動約1秒,搜索衛星時主機正面水平朝天

            授時精度

            小于30nS

            儀表尺寸

            探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm

            接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm

            背光控制

            按上下箭頭鍵調整背光亮度

            感應強度控制

            根據感應的電場強不同,探測器能自動控制放大倍數,便于排線密集場所核相

            數據保持

            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鍵退出當前功能界面,返回上級目錄

            數據查閱

            ENTER進入數據查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數據

            搜星指示

            搜索衛星時動態顯示“----"符號

            自動關機

            開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗

            電池電壓

            當電池電壓低于3.2V

            探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電

            接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電

            額定電流

            探測器:35mA max;接收器:300mA max

            儀表質量

            探測器:205g(含電池)

            接收器:395g(含電池)

            絕緣桿:1.45kg

            總質量:9.8kg(含儀表箱)

            工作溫濕度

            -10℃~40℃;80%Rh以下

            存放溫濕度

            -10℃~60℃;70%Rh以下

                

            無特強電磁場;無433MHz315MHz同頻干擾

            絕緣強度

            絕緣桿:AC 110kV/rms(5節絕緣桿全部拉伸后,兩端之間)

            探測器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間)

            接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前)

                

            防滴漏Ⅱ型、IP63

            適合安規

            GB1339892GB311.1311.683DL40891標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求

            符合IEC61481A2:2004IEC 612431 ed.2:2003標準

            三、結構(LYWHX-9800同步衛星無線高壓核相儀耐用,質量可靠

            LYWHX-9800GPS無線核相儀2SW.jpg

            其實,在風電行業近十年的發展過程中,數字化從無到有,由點及面,幾乎已經搭建了全產業鏈的智能化架構。

            比如,在風電場前期建造環節,基于數字化手段的風電場選址已經成為項目首要采納的方式。

            在設備選型階段,智慧風機也成為近年來業主采購的第1選機型。智慧風機綜合利用計算、網絡和物理設備等多種復雜系統和*傳感技術、建模分析、控制方法以及協同決策,可實現設備穩定高效、電網友好的目標。

            同時,根據《智能風機》中描述,在應對末來復雜的應用場景時,風電機組僅通過單機智慧和數字分析難以在更高的層級上實現效率和收益的很優秀,因此需要在更高層級進行協同決策。而協同決策則主要包含場站層級、場群層級、能源系統層級三個層級,從不同的層級實現機組與機組之間、場站與場站之間,以及與其他能源發電與儲能之問實現相互協同與補充,實現能源互聯網系統的高度協同與控制。

            在長達20年的后運維環節中,基于氣象數據與設備運行數據的功率預測、關鍵設備智能監測與故障診斷,均依托數字化基礎打造了高效的信息處理能力和提前預警能力的風場后運維體系。

            上述我們所提到的從測風到選址,再到設備運行和電力市場交易,國內主流整機企業已經依托多年的生產運營經驗和數字化技術實現了風電全生命周期的數字化解決方案全覆蓋,構建出一整套靈活的智慧風場體系,為風場穩定、高效生產提供了基礎和保障。


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