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锂电变比组别测试仪数据稳定可靠
点击次数:462 更新时间:2024-07-22

能源数字化智能化转型升级,有利于实现双碳"目标。随着新能源大规模建设和并网,电力系统双高"“双峰"的特性日益明显,迫切需要应用新一代数字化技术,提升装备智能化水平,加强网络安全与系统运行,实现对可再生能源的全息感知、智能分析和精准预测,更好地促进源网荷储协同互动,解决电网安全稳定运行难题。

能源数字化智能化转型升级,有利于推动构建现代能源体系。数据作为新型生产要素,对传统能源生产和消费变革具有重大影响。以数字技术融合应用为载体,可实现信息获取、传递、处理、开发和共享,进而利用数据资源打通不同主体间的信息壁垒,驱动能源行业组织方式、商业生态、市场规则和文化理念的全部转变,从而成为构建现代能源体系的重要引擎。

锂电变比测试仪拥有雄厚的技术力量

1 简介(LYBBC-V锂电变比组别测试仪数据稳定可靠

本测试仪是一款新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。

产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变比极性测试,测试速度快、准确度高。

2 包装内容(LYBBC-V锂电变比组别测试仪数据稳定可靠

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。

请检查您是否在测试仪包装中收到下列物品:

√1台测试仪

√1套测试线(红、黑各一组)

√1个充电器(8.4V)

√1份印刷版用户手册

√1份合格证及出厂测试报告

3 功能特点(LYBBC-V锂电变比组别测试仪数据稳定可靠

锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行100台以上变压器变比组别测试,测试过程简单、方便。

具有盲测功能,即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。

在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能,应用领域更广。

量程宽、精度高,变比测量范围可达10000,且高值10000时测试精度保证0.3%。

具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。

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。

配备热敏打印机,便于数据打印。

具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。


4 技术指标(LYBBC-V锂电变比组别测试仪数据稳定可靠

锂电变比测试仪拥有雄厚的技术力量

5 对电池充电(LYBBC-V锂电变比组别测试仪数据稳定可靠

在使用本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3小时,并且充电时可继续使用本测试仪。电池*充满后,充电器指示灯由红色变为持续绿色。


6 产品外观

锂电变比测试仪拥有雄厚的技术力量


功能模块

说明

高压测试端

黄、绿、红3色接线座,分别对应ABC三相,和红色测试线带弹棒侧对应连接,测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳,对应接被测变压器高压侧的ABC三相;单相测试时接黄、绿测试线。

功能模块

说明

低压测试端

黄、绿、红3色接线座,分别对应abc三相,和黑色测试线带弹棒侧对应连接,测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳,对应接被测变压器低压侧的abc三相;单相测试时接黄、绿测试线。

显示屏

5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,显示操作菜单和测试结果。

按键

操作仪器用。 “↑↓"为“上下"键,选择移动或修改数据;“←→"为“左右"键,选择移动或修改数据;“确认"键,确认当前操作;“取消"键,放弃当前操作。

电源开关

整机电源开关,开机时拨到“―"位置,关机时拨到“○"位置。

接地端子

仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清理干净。

充电接口

使用仪器专用充电器进行充电。

功能模块

说明

打印机

打印测试结果。

USB接口

外接优盘用,用来存储测试数据,请使用FATFAT32格式的优盘;在存储过程中,严禁拨出优盘。


































锂电变比测试仪拥有雄厚的技术力量

能源数字化智能化转型升级,有利于推动构筑国家竞争新优势。在能源革命和数字革命双重驱动下,全球新一轮科技革命和产业变革已经蓬勃兴起,正在持续催生能源数字化智能化新技术新模式新业态,成为能源产业转型的重要突破口,也成为世界主要国家培育新的竞争优势的重要着力点。

能源行业要深刻认识数字化智能化发展大势,牢牢把握数字技术、数字经济发展的历史机遇,加强系统谋划,以数字化智能化为抓手,推动能源产业实现三大变革:一是实现能源发展的质量变革。实现供应模式从规模速度型向质量效益型转变,推动能源生产和供应模式多元化,逐步提高能源系统中新能源比例。二是实现能源发展的效率变革。通过数据要素的充分流通和使用,推动能源系统中其他各生产要素的高效流通,进而带动能源系统全要素生产率的提高。三是实现能源发展的动力变革。数字技术推动传统能源系统运行与管理模式向高度智能化、精准化和标准化转变,促进能源系统各环节的互联互动互补,带动上下游产业链共商共建共享。


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