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俄罗斯GLONASS同步卫星语音无线高压核相仪技术先进,价格合理
  • 发布日期:2025-04-18      浏览次数:14
    • 由中国电力科学研究院牵头,国家电网有限公司特高压事业部、国网河北省电力有限公司、平高集团有限公司、南京南瑞继保电气有限公司等单位共同完成的特高压交流输电系统可控避雷器关键技术"项目,通过中国电机工程学会组织的科技成果鉴定。鉴定专家一致认为该项目取得了原创性技术成果,整体达到先进水平。

      据了解,针对超高压、特高压系统过电压深度抑制和优化绝缘配合的需求,项目团队自2005年起,围绕可控避雷器的拓扑结构和参数选择、控制开关研发、避雷器电压分布及热稳定性、整机集成研制4项关键技术开展了系统性研究,取得4项创新成果,即提出可控避雷器概念拓扑及基于此的过电压深度抑制方法;提出并研制机械开关型、晶闸管型和自放电间隙型3种控制开关;提出可控避雷器稳态均压方法和多次电磁瞬态过程避雷器能量累积热失效算法,并完成3种开关型可控避雷器电、热稳定设计;提出基于线路带电状态的预关合控制策略、一体化结构设计和地电位升抑制方案。

      项目团队开展产学研用协同攻关,研制出1000千伏、750千伏系统用机械开关型可控避雷器并实现工程应用,设备运行状况良好,为1000千伏、750千伏系统过电压深度抑制及断路器取消合闸电阻提供了有效手段,在超高压、特高压工程中有广阔的应用前景。项目团队提出的基于可控避雷器过电压深度抑制方法还可以应用到直流输电、柔性低频输电等工程中,为各等级交直流输电工程提供过电压深度抑制手段,有效提高电网安全性和经济性。

      俄罗斯GLONASS同步卫星语音无线高压核相仪技术先进,价格合理

      一、简介(LYWHX-9800 俄罗斯GLONASS同步卫星语音无线高压核相仪技术先进,价格合理

      LYWHX-9800无线高压卫星授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,同时具有普d通核相仪的功能。卫星授时核相能实现超远距离核相、地下室核相、矿井下核相,授时精度小于30nS。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,内置六合一多模卫星授时模块,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS以及卫星增强系统SBASWAASEGNOSGAGANMSAS),包含32个跟踪通道,可以同时接收六种卫星授时系统的GNSS信号,并且实现联合授时,确保核相。接收器同屏显示实时相位、频率,具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相"等语音提示,清晰直观。空旷地面普通核相距离可达1600m,卫星授时核相距离大于500km,能对10V550kV的电压线路全智能核相,也可用于高压线路和*密封的环网柜低压感应点核相,其中35kV及以下的裸导线探测器可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,更加安全!本核相仪还同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能,可以用于验电、相序测试,变压器组别判断等。

      二、技术规格(LYWHX-9800 俄罗斯GLONASS同步卫星语音无线高压核相仪技术先进,价格合理

          

      无线高压卫星授时语音核相,频率、相位、相序、验电测试

          

      DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时

      核相模式

      卫星秒脉冲模式、卫星授时模式、普通模式

      传输方式

      315MHz433MHz无线传输

      核相距离

      普通核相模式距离1600m

      卫星授时模式距离不受限制,达500km以上

      显示模式

      3.5寸真彩液晶屏显示

          

      核相电压等级:AC 10V550kV

      相位:0°~360°

      频率:45Hz75Hz

        

      1°;0.1Hz

          

      (23℃±5℃,80%RH以下)

      卫星授时核相:≤±5°

      普通核相:≤±10°

      频率:≤±2Hz

      相别定性

      XY两接收器显示的实时相角差在0°~30°为同相; XY两接收器实时相角差在90°~120°或210°~270°为异相

      语音功能

      同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能

      绝缘杆尺寸

      拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5)

      持续核相时间

      卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟,满足地下室、矿井下核相

      核相方式

      接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作)

      非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作)

      验电指示

      探测器“嘟----嘟"蜂鸣声

          

      自动换档

      采样速率

      2/

      搜星时间

      第1次开机搜星时间约3分钟,开机后第2次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时主机正面水平朝天

      授时精度

      小于30nS

      仪表尺寸

      探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm

      接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm

      背光控制

      按上下箭头键调整背光亮度

      感应强度控制

      根据感应的电场强不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相

      数据保持

      测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持

      退出功能

      ESC键退出当前功能界面,返回上级目录

      数据查阅

      ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据

      搜星指示

      搜索卫星时动态显示“----"符号

      自动关机

      开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗

      电池电压

      当电池电压低于3.2V

      探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电

      接收端:电池电压低符号显示,提醒充电

      额定电流

      探测器:35mA max;接收器:300mA max

      仪表质量

      探测器:205g(含电池)

      接收器:395g(含电池)

      绝缘杆:1.45kg

      总质量:9.8kg(含仪表箱)

      工作温湿度

      -10℃~40℃;80%Rh以下

      存放温湿度

      -10℃~60℃;70%Rh以下

          

      无特强电磁场;无433MHz315MHz同频干扰

      绝缘强度

      绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间)

      探测器:2000V/rms(绝缘杆连接头与钩式检测仪顶端之间)

      接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前)

          

      防滴漏Ⅱ型、IP63

      适合安规

      GB1339892GB311.1311.683DL40891标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求

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

      三、结构(LYWHX-9800 俄罗斯GLONASS同步卫星语音无线高压核相仪技术先进,价格合理

      俄罗斯GLONASS同步卫星语音无线高压核相仪技术先进,价格合理

      俄罗斯GLONASS同步卫星语音无线高压核相仪技术先进,价格合理

      世界首套静止同步调相机第1次人工短路试验在吉林通榆县八面风电场顺利完成,标志着该设备示范应用迈出关键一步。

      据介绍,八面风电场装机容量为30万千瓦,今年年初安装了世界首套静止同步调相机。国网吉林省电力有限公司联合八面风电场运维单位开展新能源主动支撑技术攻关,共同推动静止同步调相机落地示范应用。

      截至4月,吉林省新能源发电装机容量达1839万千瓦,已成为省内第一大电源,电力系统双高"特征愈加明显。新能源场站不同于传统火力发电厂,其自身电压和惯量支撑能力不足,给电网安全稳定运行和电力可靠供应带来巨大挑战。"国网吉林电力调度控制中心系统运行处处长宋晓喆介绍。

      国网吉林电力牵头国家电网有限公司总部科技项目支撑新型电力系统的构网型SVG技术研究、装备研制与示范应用",着力在构网型装备领域开展技术攻关,创新应用构网技术+超级电容"模式开展设备级、场站级和系统级的全电磁暂态仿真,完成静止同步调相机主动支撑能力分析与关键涉网参数优化,并开展了过载能力等19项现场涉网试验。

      此次人工短路试验验证了世界首套静止同步调相机在实际运行环境下的电压、惯量支撑能力,积累了丰富的大扰动响应数据和现场试验经验,为后续静止同步调相机的优化控制、标准制定和推广应用打下基础,对提升新能源场站主动支撑能力、提高新能源电量消纳水平等具有重要意义。


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