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      公司新聞

      直流電源紋波分析儀操作十分方便

      隨著特高壓交直流混聯國內統一大電網的形成,各區(qū)域和各省電網間、系統各電壓等級間電氣聯系加強、交換功率加大、運行耦合加深,客觀上要求實施整體性、一體化的可靠管控。同時,電力系統是包含海量異構元件的復雜巨系統,控制對象遍布于各個地區(qū)、各級電網,在統一調度的框架下,需要依靠分級管理來實施電網運行的組織、指揮、指導和協調。國調中心組織各級調度統一制訂主網穩(wěn)定管理措施、統一安排系統運行方式、統一編制聯合事故處置預案,各級調度機構在各自調管范圍內嚴格執(zhí)行統一決策,確保大電網可靠穩(wěn)定高效運行,保障了國內聯網、西電東送等國家重大能源戰(zhàn)略的順利實施,在新能源裝機增速遠高于用電增速的情況下保持了較高的利用率水平。未來新能源快速發(fā)展、用電需求持續(xù)增長,電力系統在電源側呈現間歇性、波動性和趨同性,在負荷側受季節(jié)變化、天氣過程、晝夜交替影響越來越大,源荷在時間和空間上不匹配的矛盾將更加凸顯,更加需要強化統一調度、分級管理,依托大電網物理基礎,實施更大范圍資源統籌,保障電力可靠供應,推動能源綠色低碳轉型。


      一、概述(SZWB-1000直流電源紋波分析儀操作十分方便

      近年來,閥控式電池的大量采用,對充電機的性能提出了更高的要求。原國家電力部就制定了相關的控制標準。對充電機穩(wěn)壓精度、穩(wěn)流精度、紋波系數提出明確的要求。電池的損壞經常是紋波系數過大造成的。充電機在長期的運行中,其紋波系數總量發(fā)生變化。為了控制每組充電機的紋波系數和紋波含量(交流脈動量),我們特地開發(fā)了本產品。能實時準確地對直流電源紋波含量和紋波系數做全程監(jiān)測。

      二、工作原理(SZWB-1000直流電源紋波分析儀操作十分方便

      紋波表原理框圖:

      三.主要技術指標:(SZWB-1000直流電源紋波分析儀操作十分方便

      測量電壓范圍:24---260DC,測量精度優(yōu)于1%

      紋波電壓范圍:0---9999mV , 測量精度優(yōu)于2%

      紋波系數0---9.999%

      段碼液晶顯示

      注:紋波系數=(紋波電壓÷總電壓)×100

      四、特點(SZWB-1000直流電源紋波分析儀操作十分方便

      ①采用新型高速采樣芯片,高速信號處理。

      ②體積小、重量輕、精度高、方便攜帶的特點。

      ③采樣速率達1000KHZ,可以監(jiān)測直流紋波含量。

      ④具RS232通訊的功能。

      ⑤滿足24-260V的所有直流電源。

      ⑥實時監(jiān)測直流電壓值、紋波值、紋波系數等。

      五、使用說明(SZWB-1000直流電源紋波分析儀操作十分方便

      上電操作:將紋波表測試直流電源的兩個接線柱用線引出,接到待測電源的正負兩端,紅接正,黑接負。打開電源,紋波表開始工作,首先顯示的數值是電池電壓(只顯示在開機前和電壓低于10.5V時)。

      然后循環(huán)從上到下分別顯示的是直流電壓(v,直流紋波電壓(mv)和紋波系數(%)。

      軟件操作:我公司自帶的光盤里有兩個文件:

      USB的識別驅動:點擊驅動文件夾里的EXE文件安裝即可。

      上位機軟件:雙擊文件夾里的 SETUP進行安裝,在頭一次安裝此系統時需要耐心等待幾分鐘,如果系統要求重啟,請重啟。軟件會自動在重啟后繼續(xù)完成安裝。

          信:安裝光盤中的軟件。上位機通信時,將設備與PC機通過通信口連接好,運行設備,打開上位機軟件,可以開始通信(默認波特率9600

      保存數據:系統提供數據保存功能,可將數據保存為excel文檔,以便做數據的分析與保存。

      六.外形尺寸(單位mm)

      238*134*44mm

      七.使用方法

      打開電源開關,給紋波表供電,然后把紋波表測試直流電源兩個表頭,接觸到待測電源的正負兩端,正接正,,負接負。紋波表剛打開電源時,即開始工作,從上到下顯示的是直流電壓(V),直流紋波電壓(MV),紋波系數(%)

      電源結構由以化石能源發(fā)電為主向大規(guī)模可再生能源發(fā)電為主轉變。“沙戈荒”大基地、海上風電和分布式新能源大規(guī)模建設,新能源逐步成為裝機主體,傳統電源向支撐性調節(jié)性電源轉變。

      電網形態(tài)由“輸配用”單向逐級輸電網絡向多元雙向混合層次結構網絡轉變。特高壓電網加速建設,分布式電源、新型儲能、虛擬電廠、智能微網等新業(yè)態(tài)不斷發(fā)展,全網一體化格局、配網有源化特征日益凸顯,高低壓、源網荷相互耦合程度不斷加深,電網一次系統和二次系統運行方式更加復雜。

      負荷特性由剛性、純消費型,向柔性、產消型轉變。變頻空調、電動汽車、數據中心等新型負荷快速發(fā)展,電力電子化新型用能設備廣泛應用,尖峰負荷快速攀升,峰谷差進一步加大,調節(jié)資源需求不斷提高。

      控制對象由集中式常規(guī)電源和新能源、交直流電網設備擴展至海量異構的源網荷儲全環(huán)節(jié),未來較長時間內系統技術仍將以交流電技術體系為基礎,但隨著傳統同步電源占比不斷下降,新型儲能、構網型設備等新型電力電子裝備快速發(fā)展,電網穩(wěn)定支撐由同步機為主向同步機與新型電力電子設備并重轉變,電力平衡基礎由確定性常規(guī)電源為主向不確定性新能源為主、支撐性調節(jié)性電源為輔轉變。


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