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三相大电流低电压发生器测量工作量小,快捷简便

过去,电网应用信息化、自动化手段较少时,保障的仅是物理电网本身的运行可靠;现在,伴随数字化转型,电网保障则是更多面临来自外部的挑战。

数字化转型、智能化建设已成为电网企业持续发展的必然选择,这要求将标准业务与非标准业务进行更加全方位的数字化改造。当前,国家电网向能源互联网企业加速迈进,南方电网明确提出“数字南网”,两大电网央企竞速数字化转型。实际上,“两化融合”已实施多年,“数字化转型”也在逐步推进,信息化建设已经有了相仿的基础。

不过,一位不愿具名的专家日前接受记者采访时强调,目前来看,电网数字化转型的薄弱环节在于网络保障?!八孀糯蟆⒃?、物、移、智、链等技术在电网领域的应用,大量异构终端接入电网,使电网的网络边界模糊、数据交互多元,现有的防护体系尚无法完全应对逐渐升级的攻击手段与风险,数字化电网的网络保障问题成为当下的主要挑战之一?!?


一、产品概述(SLQ-82-3三相大电流低电压发生器测量工作量小,快捷简便

是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。
本系列产品视产品体积、重量采用分体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、可靠等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

二、主要技术参数(SLQ-82-3三相大电流低电压发生器测量工作量小,快捷简便

1、三相总容量:10KVA;

2、工作频率:50Hz;

3、输入线电压:0~380V,线输入电流:15.19A;

4、输出为△接法:线电压:6V,相电压:3.46V

5、相输出电流:1000A;

6、三相输出电流1000A×3,输出为六个断口,便于灵活接线及应用;

7、运行时间;为10分钟;

三、使用环境(SLQ-82-3三相大电流低电压发生器测量工作量小,快捷简便

1、工作电源:380V ±10% 50HZ
2、环境温度:—1040
3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。

四、工作原理:(SLQ-82-3三相大电流低电压发生器测量工作量小,快捷简便

本系列产品接入工作电源后,通过调整调压器输出电压以获得试验所需的大电流。其工作原理图如下:

三相大电流变压器

                              三相输出

C  ——为常闭常开触点     R ——为熔断器      LD ——为电源指示灯

HD ——为升压指示灯       HA ——为停止按钮   SA ——为升压按钮

TA ——为交流接触线圈     B ——为调压器      V ——为电压表

SJ ——为时间继电器       T ——为升流变压器  A1——为电流互感器


五、使用方法及注意事项(SLQ-82-3三相大电流低电压发生器测量工作量小,快捷简便

1、按电气原理图接好工作线路。变压器外壳,操作台等必须良好接地。
2、接通电源,操作台上的红色指示灯亮。按下启动按钮,绿色指示灯亮,此时升流器等待升流,台上输出电流指示直到所需的大电流时,(单相也可做)为了保证测试精度,可以在仪表接线柱上串接一标准电流表。电流互感器为1000:5,电流表读数应是5A.
4、升流试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即按下停止按钮,切断电源 ,查明原因后再进行试验。
5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源 ,方可拆除试验接线,以保证可靠。

六、注意事项:

1、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热: 

2、新安装和长时间不用的变压器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
 3、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证可靠。
 4、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。
 5、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
 6、本设备应置于清洁、通风、干燥和室内保存。

近年来,5G、人工智能和大数据等技术飞速发展,深刻改变了电力、制造等行业的格局,电网企业直指数字化在电网“新基建”中的核心地位,瞄准“数字新基建”。

在全球能源互联网发展合作组织发布的《中国“十四五”电力发展规划研究》,进一步分析了未来电网的发展方向:“十四五”电网发展应以可靠为基础,以用户为中心,以市场为导向,统筹主网和配网、系统一次和二次、城乡及东西部发展需求,加快构建以特高压为骨干网架,各级电网协调发展的坚强智能电网,提高电网可靠水平和运行效率,实现更大范围资源优化。

国网能源研究院电网发展研究所所长韩新阳认为,与过去相比,一方面,各种智能家电接入电网、大量数字化手段在电网中得到应用,电网保障的边界不断延伸;另一方面,黑客攻击、网络袭击等风险加大,使得电网保障需要应对的场景更加复杂,研究表明,随着能源行业信息化程度快速提升,能源电力部门已成为网络攻击的重要目标。

随着大、云、物、移、智、链等技术在电网领域的应用,大量异构终端接入电网,现有的防护体系尚无法完全应对逐渐升级的攻击手段与风险,数字化电网的网络保障问题成为当下的主要挑战之一。

全球能源互联网研究院计算及应用研究所赵?;脖硎荆只投缘缤旧硖岢隽烁咭?,信息化技术对电网保障带来了全新挑战?!跋衷?,电网保障的含义更广泛。过去,电网应用信息化、自动化手段较少时,保障的仅是物理电网本身的运行可靠,而现在的电网保障则是更多面临来自外部的挑战?!?


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