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LYZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪可靠解决了测试者的各种需求
  • 发布日期:2023-05-06      浏览次数:221
    • 传统的电网运行是建立在以""原则上的,海量用户在整体上表现出了较强的规律性,用电负荷曲线的轮廓和走势在季节上、每日的时段上均有着较好的稳定性,通过对负荷整体的预测,来安排发电机组组合,并考虑负荷的波动和机组可能出现的跳闸或非计划停运而留有一定的发电备用容量。

      可再生能源发电的大规模使用,因其不具备传统能源发电的时用时发"的特性,需要在系统中配置储能以及可调节资源以腾挪电力的供应和需求。在新型电力系统中,电力的生产和消费已不再实时平衡,而电力每时刻的供应和使用又必须是平衡的,电力的生产与供应、消费与使用之间已然产生了区别。

      在负荷侧,由于未来大量储能的参与,其充电状态下的负荷将与原有负荷相叠加,同时各类可调节资源及未来多能源系统互动也将引起负荷曲线的变化。在发电侧,新能源出力具有随机性、波动性,储能的放电也将随着新能源的出力及负荷的变化而进行动态的调节。原有的负荷预测、出力平衡及机组安排,均是建立在确定的负荷特性以及基本确定的电源组成基础之上的,而未来需要在动态的负荷、动态的发电出力中去寻求电力供应和使用间的平衡。这一区别和变化将对电力系统的核心运转方式,即电力、电量的日平衡及月度、年度平衡带来根本性的改变。


      1、 产品简介(LYZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪可靠解决了测试者的各种需求

      LYZZC-9310手持式直流电阻测试仪是一款新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。

      产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量, 而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试品的测量,仪表测试速度快、准确度高。

      包装内容(LYZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪可靠解决了测试者的各种需求

      收到货运包装箱后,打开包装箱并检查是否有损坏。如果货运包装箱已损坏,或衬垫材料有压痕,请通知货运公司和离您近的销售处。

      请检查您是否在手持式直阻包装中收到下列物品:

      标配:

      1台手持式测试仪

      1套测试线(红、黑各一条)

      1个充电器(16.8V

      1个腕带(连接到手持式测试仪)

      1份印刷版用户手册

      1份合格证及出厂测试报告

      选配:

      1个外置打印机(附打印连接线)

      1个无线测温模块(附2个胶棒天线)

      1个充电器(4.2V

      功能特点(LYZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪可靠解决了测试者的各种需求

      锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行上百台变压器直流电阻测试,测试过程简单、方便。

      输出六档电流,较大输出10A电流,较大输出25V电压,并且可自动选择电流,方便快捷。

      量程宽、精度高,500uΩ~50KΩ。

      具有电阻温度换算功能,且可选配无线测温模块,实时测量现场试品温度,以确保电阻折算值的准确性。

      具有反电动势保护、断线保护、断电保护、过热报警等多种保护功能。

      5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。

      配备外置式打印机,便于数据打印。

      具有本机存储和优盘存储。

      技术指标(LYZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪可靠解决了测试者的各种需求






       

      调整腕带(LYZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪可靠解决了测试者的各种需求

      为了更好地抓握,可剥开带子,调整粘扣带,如下图所示。

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      在第1次使用手持式仪器之前或长时间存放之后或电池电量低时,请使用其随附的充电器对电池至少充电2小时,并且充电时可继续使用手持式测试仪。电池全部充满后,充电器指示灯由红色变为持续绿色。对电池充电

      LYZZC-9310手持式直流电阻测试仪SW.jpg

      未来在负荷侧,能源、交通、建筑等领域将深入开展电能替代工作,用电负荷的大幅增长以及其在时间空间上的叠加效应将对电力系统带来挑战。以电动汽车为例,汽车电动化将是未来交通运输业低碳化发展的重要趋势,未来将有大量车辆在社区或驻地充电,傍晚时分充电负荷将与用电高峰负荷产生叠加。按照传统电力系统规划思路,将通过增加配电变压器以满足负荷需求,同样自配电变压器以上的各电压等级设备均要相应进行增容。

      在广泛电能替代的背景下,刚性满足负荷需求将带来系统建设成本的极大上升,传统的峰谷电价调控手段也难以有效解决大量负荷的时空集中问题。在未来需要依靠市场手段和智能化技术有效促进负荷的柔性分布,而其实现需要建立在对电力系统各级网络及节点系统优化统筹基础之上。

      传统电力系统中,电能通过电源经过电网输送至负荷,电能的流动具有较强的方向性。新型电力系统中,储能将在源网荷侧广泛分布,储能及可调节负荷将灵活地与可再生能源发电进行互动,其结果将使得电网潮流具有较强的变化性。传统的电网规划和运行思路,是考虑负荷的增长及电网的潮流变化而增加新的输配电线路及变压器,而未来,需要在传统发电、可再生能源发电、储能及可调节负荷等互动中开展各级电网的优化建构,这一变化也是根本性的。

       

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