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我國多地出現高溫天氣,用電量持續攀升。以江蘇為例,截至7月12日,江蘇電網調度用電負荷已連續24天超1億千瓦。此外,西北電網、甘肅電網、華北電網用電負荷也創歷史新高。據國家電力調度控制中心數據,6月以來,國家電網經營區域內最大用電負荷超8.44億千瓦,西北、華北等地區用電負荷增速較快,與去年同期最高用電負荷相比,增速分別達8.81%、3.21%。
“歷年迎峰度夏期間都是電力供應偏緊的時期。今年電力供應偏緊除受傳統因素作用外,還有兩大因素疊加。一是新能源在電力系統中的占比越來越高,其不穩定性與不可控性,使電力供應端難度加大;二是國外對中國制造的需求自今年二季度以來呈爆發式增長,對我國工業生產部門的電力供應提出了更高要求。"盛世景智能產業投資總監吳川分析,受這兩大因素影響,今年甚至明后年電力負荷需求較高時期的電力供需結構都會偏緊。
“電力尖峰常集中在一段時間內,這會給系統運行帶來很大壓力。系統往往不宜為一小段時間內爆發的電力需求而迅速增加電力容量,所以通常會在電力供應緊張時調節用戶側負荷,以需求響應來節約更多社會成本。這就是最初設置尖峰電價的基本邏輯。"
一.規則及注意事項(LYJD3000四極接地電阻分析儀數據穩定可靠)
感謝您購買了本公司接地電阻測試儀,在你初次使用該儀器前,為避免發生可能的觸電或人身傷害,請一定:詳細閱讀并嚴格遵守本手冊所列出的規則及注意事項。
任何情況下,使用本儀表應特別注意。
本儀表根據IEC61010規格進行設計、生產、檢驗。
任何情況下,使用本儀表應特別注意。
測量時,電話等高頻信號發生器請勿在儀表旁使用,以免引起誤差。
注意本儀表機身的標貼文字及符號。
使用前應確認儀表及附件完好,儀表、測試線絕緣層無破損、無裸露、無斷線才能使用。
測量過程中,嚴禁接觸裸露導體及正在測量的回路。
確認導線的連接插頭已緊密地插入儀表接口內。
請勿在測試端與接口之間施加超過600V的交流電壓或直流電壓,否則可能損壞儀表。
請勿在易燃性場所測量,火花可能引起爆炸。
儀表在使用中,機殼或測試線發生斷裂而造成金屬外露時,請停止使用。
請勿于高溫潮濕,有結露的場所及日光直射下長時間放置和存放儀表。
更換電池時,請確認測試線已移離儀表,儀表處于關機狀態。
儀表顯示電池電壓低符號“",應及時更換電池。
注意本儀表所規定的測量范圍及使用環境。
使用、拆卸、校準、維修本儀表,必須由有授權資格的人員操作。
由于本儀表原因,繼續使用會帶來危險時,應立即停止使用,并馬上封存,由有授權資格的機構處理。
儀表及手冊中的“"警告標志,使用者必須嚴格依照本手冊內容進行操作。
二、簡介(LYJD3000四極接地電阻分析儀數據穩定可靠)
接地電阻測試儀又名四線接地測試儀、精密接地電阻測試儀等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二、三、四線測試電阻和土壤電阻率要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
接地電阻測試儀由微處理器控制,可自動檢測各接口連接狀況及地網的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能。同時存儲500組數據,電阻測量范圍:0.01Ω~30.00kΩ,接地電壓范圍:0.01~600V。
三.量程及精度(LYJD3000四極接地電阻分析儀數據穩定可靠)
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注:1. 基準條件:Rh Rs<100Ω時的精度。
工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
四.技術規格(LYJD3000四極接地電阻分析儀數據穩定可靠)
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓、交流電壓測量 |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節LR14干電池連續待機100小時以上 |
干擾電壓 | <20V(應避免) |
干擾電流 | <2A(應避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~600.0V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | AC >20mA(正弦波) |
開路測試電壓 | AC 28V max |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:240mm×188mm×85mm |
標準測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 4根 |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC600V以下測量(接地電壓測量功能不能用于測量商用電) |
數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 查閱數據時“MR"符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號顯示 |
自動關機 | “APO"指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 約40mA(背光關閉) |
開機開背光:約43mA | |
測量:約75mA(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 1280g(含電池) |
測試線:1300g | |
輔助接地棒: 720g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
五.結構(LYJD3000四極接地電阻分析儀數據穩定可靠)
1. LCD 2. H接口:電流極 3. S接口:電壓極
4. ES接口:輔助接地極 5.E接口:接地極 6. 功能按鍵
7. 檔位選擇鍵 8. 測試按鍵 9. 鱷魚夾
10.測試線 11. 接地棒
12. 簡易測試線 13.簡易測試線短接頭
六.測量原理
1.對地電壓測量采用平均值整流法。
2.接地電阻測量采用額定電流變極法,即在測量對象E接地極和H電流極之間流動交流額定電流I,求取E接地極和S電壓極的電位差V,并根據公式R=V/I計算接地電阻值R。為了保證測試的精度,設計了四線法,增加ES輔助地極,實際測試時ES與E夾在接地體的同一點上。四線法測試能消除被測接地體、輔助接地棒、測試夾、儀表輸入接口表面之間的接觸電阻(通常有污垢或生銹)對測量的影響,能消除線阻對測量的影響,更精密。
3.其工作誤差(B)是額定工作條件內所得誤差,由使用儀表存在的固有誤差(A)和變動誤差(Ei)計算得出。
A: 固有誤差 E2:電源電壓變化產生的變動
E3:溫度變化產生的變動 E4:干擾電壓變化產生的變動
E5:接觸電極電阻產生的變動
4.土壤電阻率(ρ)測量采用4極法(溫納法):E接地極與H電流極間流動交流電流I,求S電壓極與ES輔助地極間的電位差V,電位差V除以交流電流I得到接地電阻值R,電極間隔距離為a(m),根據公式ρ=2πaR(Ωm)得出土壤電阻率的值,H-S的間距與S-ES的間距相等時(都為a)即為溫納法。為了計算方便,請讓電極間距a遠大于埋設深度h,一般應滿足a>20h,見下圖。
鑒于風電、光伏發電的不確定性和波動性,業內專家認為,在迎峰度夏階段,傳統能源應發揮更重要的作用。
“從供應角度而言,在未來的新型電力系統中,應在平段盡可能讓光伏、風電等新能源出力發電。而在迎峰度夏這樣的關鍵時期,要讓火電、水電這樣的可控可調節電源‘頂上來’支撐電力的穩定供應。這就需要電網對整體電力需求及自身供電能力有合理預測,并實現新能源與傳統能源的協同互補。同時,電網也需要調動各類配套儲能,增強迎峰度夏期間的供應能力。"吳川進一步分析。
同時,業內專家提醒,即便電網有充足的調節性電源作保障,如何協調、激勵和調動這些調節性電源也是一大考驗。“新能源占比越高,對電力系統中的調節性電源容量的需求也就越大。這些調節性電源面臨著不同的發展路徑和前景,比如,火電將被慢慢壓縮,抽水蓄能的建設周期較長,新型儲能仍面臨著技術路線的不確定性。因此,在我們可預見的一段過渡期內,電力供應仍會面臨迎峰度夏的壓力。此外,取暖季也可能出現新的壓力。"
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