近年來,我國以供給側結構性改革推進能源結構調整(zhěng)和轉型升級,能源(yuán)生產結(jié)構由(yóu)煤(méi)炭為(wéi)主(zhǔ)向多元化轉變,能源消費結構日趨低碳化,促進了資源節約型、環(huán)境(jìng)友好型社會建設,進一步推進了綠色發展和生態文明建設。
一是能源生產結構持續優化,新能源增勢(shì)強(qiáng)勁。隨著能(néng)源供給側結構性改革的深入(rù)推進,煤炭等傳統能源生產下降,能源生產結構逐步(bù)優化。傳統能源生產下降,煤炭上等產能(néng)持續釋放,原煤占比在波動(dòng)中持續下(xià)降,原(yuán)油占比穩步提高,油氣增儲上產和清潔能源消納能力大大增強。能源結構由煤炭為主向多元化轉變,新能源發(fā)電增勢強勁,清潔化進程加快。特別是積極推進新能源開發(fā)利用,風能、太陽能等新能源和可再生能源較快增長(zhǎng)。據統計,2020年並網風電和並網太陽能發(fā)電量同比分別增長15.1%和16.6%。
二是能源(yuán)消費結構不斷優化,清潔能(néng)源消費比例持續(xù)提升。我國能源消費結構調整進程不斷加快,用能方式不斷變革,能源清潔高效利用成效顯著(zhe)。能源消費增速放緩,明顯低於GDP增速,表明我國能源消費(fèi)總量控製成效明顯,處於正在以較低的能(néng)源消費增長支撐經濟的高質量平穩發展階段(duàn)。消費品種結構改善,煤炭(tàn)比重持續降低,清潔能(néng)源消費占能(néng)源(yuán)消費總量(liàng)的比重從2011年的(de)13%上(shàng)升到2020年(nián)的24.3%。能源(yuán)消費結構正朝(cháo)著清潔、高效、低碳的(de)方向良性(xìng)發展(zhǎn)。
三是煤電比重急劇下降,可再生能源電力發展(zhǎn)迅猛。我國95%左右的非化石能源主要(yào)通過(guò)轉化為電能加以利用,電力行業的低碳(tàn)化成(chéng)為碳中和的“勝負手”。目前我國發電(diàn)能力不斷增強,化(huà)石能源發電裝機比重持續下降,迎(yíng)來“煤電清潔化”的新時代,以風電、太陽能發電為代表的新能源發電擴張勢頭尤其迅(xùn)猛(měng),新能源裝機比重明顯上升。煤電作為主力火(huǒ)電,其裝機容(róng)量(liàng)2020年已曆史性降至50%以下,水電發電能力同比增長5.3%,風電、太陽能(néng)發(fā)電裝機同(tóng)比增速分別達到34.7%、23.7%,遠高於發電裝(zhuāng)機整體增速,發電裝機(jī)結構進一步優化。
本變壓器直流電阻測試儀是集助磁法測試、三相測試(shì)和消磁功能於一體的新一代快速測試儀,是測量(liàng)大型(xíng)電力變壓器直流電阻的理想設備。
一、主(zhǔ)要特點(LYZZC-3340直流(liú)電阻測量儀服務快捷深(shēn)受(shòu)廣大客戶好評)
一次將高、低壓電(diàn)流電位(wèi)測試線全部接(jiē)到變壓(yā)器上,測試過程(chéng)中不用再倒測試線;
對於星型接法的繞組測試,儀器(qì)可以采取三相同時(shí)測試的方式測試A0、B0、C0相的電阻,節省測試時間;
三相五柱低壓內部角接的變壓(yā)器低壓測試時,儀器(qì)內部采(cǎi)用自動助磁的方法,比直接用(yòng)大電流測試(shì)速度快;
顯示、打印變壓器的高中低壓繞組的全部測試數據(jù),並自動計算出三(sān)相不平衡度,還可以打印折算到額定溫度下的阻值;
三相測(cè)試時先測試A0的數據,再三相同時測試,解決了三相(xiàng)同時測試中性點(diǎn)引出線電阻不能測試的問題,測試數據更接近單相測試值;
具有完善的反(fǎn)電勢保護功(gōng)能;
儀器內部(bù)可以長久存儲測試數據200條(可擴展),還(hái)可以(yǐ)使用優盤存(cún)儲數據方便用戶導入(rù)電腦處理;
儀器具有適用溫度寬,精度高,防(fáng)震,抗幹擾(rǎo),攜帶方(fāng)便等特點。
二、主要技術指標及使用條(tiáo)件(LYZZC-3340直流電阻測量儀服務快捷深受廣大客戶好評)
1、技術指標
1)測試電流:
三相測試(shì):20A+20A、10A+10A、5A+5A、1A+1A
分相測(cè)試:40A、20A、10A、5A、1A、0.2A
2)測試範圍:
40A: 100.0uΩ ~ 0.5Ω 20A: 500.0uΩ ~ 1Ω
10A: 1mΩ ~ 2Ω 5A: 10mΩ ~ 4Ω
1A: 100mΩ ~ 20Ω 0.2A: 1Ω ~ 100Ω
20A+20A 200uΩ ~ 0.3Ω 10A+10A 500uΩ~0.6Ω
5A+5A 10mΩ ~ 1.5Ω 1A+1A 100mΩ ~7Ω
3)*高分辨率:0.1uΩ
4)準(zhǔn)確度: ±(讀數×0.2%+2字)
5)外型尺寸:430mm×320mm×230mm
6)重量:12kg
2、使用(yòng)條件
1)環境溫度: -10℃ ~50℃ 環境濕度: ≤ 85%RH
2)工作電源: AC220V ± 10% 電源頻(pín)率: (50±1)Hz
三、麵板功能介紹(LYZZC-3340直(zhí)流電阻測量儀服務快捷深受廣大客戶好評)
麵板示意圖(圖一)
圖一
液 晶 屏:顯示實時時鍾,操作菜單、測試數據以(yǐ)及簡易操作說明
按鍵:采用“↑”、“↓”、“←”、“→”、“確認(rèn)”、“返回”六(liù)鍵控製儀(yí)器所有功能操作(另:配有“複位”鍵,即在任何時候任何(hé)界麵,可按(àn)此鍵使儀器恢複到開(kāi)機上電狀態)
基本功能:“←”、“→”鍵移動光標(測試過程中可修改分接位),“↑”、“↓”鍵修改數值,“確認”鍵執(zhí)行所選操作,“返回”鍵回到上一頁(yè)。
電源開關: AC220V電源開關
接地端子:
接線端子(高壓):接被測變壓器(qì)的高(gāo)壓側(cè)或中壓側
接線端子(低(dī)壓):接(jiē)被測變壓器的低壓
打印(yìn)機:打印測(cè)試數據(jù)
USB:優盤接(jiē)口
RS232:廠家升級用
四、接(jiē)線(LYZZC-3340直流電阻測量儀服務快捷深受(shòu)廣大客戶好評)
1、用電源線把(bǎ)儀器與外部AC 220 電源連接,用接(jiē)地線將接(jiē)地端子與大地連接。
2、兩(liǎng)繞組變壓器測(cè)試時依次將高壓測試線(較長的)的四個(gè)測試鉗(黃綠紅黑)分別接到高壓側(cè)的A、B、C、O套管上,如果隻有A、B、C三個套管,可以將黑色測試鉗懸(xuán)空;測試線另一端(duān)與儀器的接(jiē)線端子對(duì)應連接。將低壓(yā)測試(shì)線(較短的)的(de)三個測(cè)試鉗(黃綠紅(hóng))分別(bié)接到低壓側的a、b、c、套管上,測試(shì)線另一端與儀器的接線端子對應連(lián)接。
注:整個測(cè)試過程不(bú)用倒線。
3、三繞組變壓器(qì)可以將高低壓繞組測試完後,將高壓測(cè)試線(較(jiào)長的)的四(sì)個測試鉗倒接(jiē)到中壓側測試即(jí)可(kě)。
4、單相(xiàng)變壓器使用將高壓測試線(較長的)中黃色和綠色的測試鉗接到單相變壓器的高壓側(cè),低壓測試線(較短的)中黃色和(hé)綠色的測試鉗接到單相變壓器的低壓側,測試線另一端與儀器(qì)的接線端子對應連接。
5、儀器配套的專用測(cè)試線已經將電流、電壓線設計到(dào)同一鉗口上,接線簡單方便。
五、使用說明(LYZZC-3340直流電阻測量儀服務快(kuài)捷深受廣大(dà)客(kè)戶好評)
1、儀器開機(jī)顯示畫麵(如圖二)

係統初始化完畢後(hòu),儀器自動進入主(zhǔ)菜單(dān)界麵

在此界麵下,“←”、“→”、“↑”、“↓”均可移動(dòng)光標,棕色變大菜單為選中狀態,按“確認”鍵進入所選(xuǎn)菜(cài)單。
3、直阻測試菜單(如圖四)

用(yòng) “←”、“→”移動(dòng)光標(biāo)(光標可循環移動,以便用戶快速選擇),“↑”、“↓”鍵修(xiū)改參數,按“確認”鍵(jiàn)保存當前參數(shù)並進入下一界麵,按“返回(huí)”鍵將返回上一界麵(miàn)。
3.2、三相變(biàn)壓器測試
如在圖四中“變壓器相數”設(shè)置為3,儀器將進行三相變壓器的測量。
測(cè)量高壓(yā)或中壓繞組時儀器將顯示圖五界(jiè)麵,測量低壓繞組時(shí)將顯示圖六界麵,供用戶選擇測試方案(àn)。
3.2.1測試方案選擇

兩界麵中,用 “↑”“↓”“←”、“→”移動光(guāng)標(biāo)(光標可(kě)循環移動,以便用戶快速選擇),棕色底色菜單為選中狀態,按“確認”鍵進入測量界麵(miàn),如按(àn)返回鍵將返回上一界麵。

兩(liǎng)界麵中,用 “↑”“↓”“←”、“→”移(yí)動光標(光標可循環移動,以便(biàn)用戶快速選擇(zé)),棕色底色菜單為選中狀態(tài),按“確認(rèn)”鍵進入測量界麵,如按返回(huí)鍵將返回上一界麵。
3.2.2測試過程
1) 高、中壓(yā)單相測(cè)試如在(zài)圖五中選擇“單相測試……”,儀器將進(jìn)入圖七界麵

用 “←”、“→”移動光標(光標可循(xún)環移動,以便用戶快(kuài)速選(xuǎn)擇),“↑”、“↓”鍵修改參數(分接位與測試電流為可修改(gǎi)項),按“確認”鍵即可開始測試儀器將進入圖八~圖十界麵,如按返回鍵將返回上一界麵。

充電完成後(hòu),界麵底部提(tí)示進入**狀態“2、測試中”,**狀態後將進入第三狀(zhuàng)態“3、實時測量”如(rú)圖十

“←”、“→”鍵可(kě)修改分接位(wèi)置,用“↑”、“↓”移動光標(光標可循環移動,以便用(yòng)戶快速選擇),按確認鍵執行所選操作。等測(cè)試數(shù)據穩定後,按“打(dǎ)印”則屏幕顯(xiǎn)示的測量值及先前設置的參數將一同打印,如按保存,屏(píng)幕將彈出保存窗口提示選擇存儲器(如圖十一)

用“↑”、“↓”移動光標,按確認鍵(jiàn)保存(cún),保存任務完成後儀器自動回到測試界(jiè)麵,也可(kě)不保存,按返(fǎn)回鍵即可(kě)回到測試界(jiè)麵。
如果是有載(zǎi)調壓繞組,可以調到下一分接位,屏幕數據自動跟蹤測試,“←”、“→”改變屏幕的分接位置,測試數據穩定後,按“保(bǎo)存”數據就(jiù)可以保存到設置的(de)分接位置了。如果(guǒ)對屏(píng)幕顯示數據有疑問,可以按“重複測”,儀器將重新測試電流電壓信號,計算阻值。一組數據(jù)測試完畢後,按“停止測試(shì)”,屏幕提示“正在放電”,並顯(xiǎn)示放電電流。放電(diàn)結束後,屏幕重新回到圖七開始測試界麵,可以更改測試電(diàn)流或分接位置(測量低壓繞組(zǔ)時也(yě)可修改測試相)繼續測試或返回(huí)上一界麵選擇其它項(xiàng)目進行測試。
2)高、中壓三相測試
如在圖五中選擇“三(sān)相測試……”,儀(yí)器將進入圖十二界麵

用 “←”、“→”移動光標(biāo)(光標可循(xún)環移動,以(yǐ)便用戶快速選擇),“↑”、“↓”鍵修改參數(分接位與測試(shì)電(diàn)流為可修改項),按“確認”鍵即可開始測試,如按返回鍵將返回上一界麵。
三相測試(shì)過程,儀器將(jiāng)先(xiān)對AO相加電,測量出AO相電(diàn)阻值,屏幕顯(xiǎn)示如圖十三

儀器自動(dòng)判斷(duàn)阻值穩定後(也可手動(dòng)判斷,點(diǎn)擊“繼續下一步”即可放電,放電(diàn)完成後切換到三相(xiàng)充電),開(kāi)始放電,放電完成後自動切換到三相充電電(diàn)流,待電(diàn)流穩定後自動計算三相阻值(zhí)(帶中性點)如(圖十四(sì)~圖十五(wǔ))。

充電完成後,界麵底部提示進入第2狀態“2、測試(shì)中”,第2狀態完(wán)成後將進入(rù)實時(shí)測量狀態如圖十五

“←”、“→”鍵可修改分接(jiē)位置,用“↑”、“↓”移動光標(光標可循環移(yí)動,以便用戶快速選擇),按確認鍵執行所選操作。等(děng)測試數據穩定後,按“打印”則屏幕顯示的測量值及先前設置(zhì)的參數將一同打印,如按保存(cún),屏幕將彈出保(bǎo)存窗口(kǒu)提示選擇存儲器(qì)(請參照(zhào)單相(xiàng)測試保存方法)。
如果是有載調壓繞組,可以調到下一分(fèn)接位,屏幕數據(jù)自動跟(gēn)蹤測試,“←”、“→”改變屏幕的分接位置,測(cè)試數據穩定後,按“保存”將(jiāng)數據保存到顯示分接位置的值。調整有載分接開關,調到下一個分接,儀器跟蹤測試阻值(zhí)並(bìng)顯示出來。也可以按“重複測”重新采集電壓(yā)電流信號,進行計(jì)算。按“←”、“→”鍵調整儀器顯示的分接位置,等數據穩定後,按(àn)“保存”將數據保存到顯(xiǎn)示分接(jiē)位置的值(zhí)。一直測完所有分接(jiē),然後選擇“停止測試”按鈕,按“確認”鍵開始放電,等放電結(jié)束,儀(yí)器回到圖十二測試界麵,可(kě)以更改測試電流繼續測試或返回上一界麵選擇其它項目進行測試。
3)低壓繞組測試
如在圖六中選擇(zé)“四點法測試”儀器將(jiāng)進入(rù)圖(tú)十六界麵

用 “←”、“→”移動光標(光(guāng)標可循環移動,以便用戶快速選(xuǎn)擇),“↑”、“↓”鍵修改(gǎi)參數(分接位、測試電流與測(cè)試相為可修改項),按“確認”鍵即可開始測試,如按返回鍵將返回上(shàng)一界麵。
低壓繞組具(jù)體(tǐ)測試、打印和保存(cún)過程請參照高、中壓單相測試(shì)過程。
3.3 單相變壓器測試
按(àn)單相變壓器(qì)接線方(fāng)法接(jiē)好線後,在測試參數設置界麵(圖四)中將“變壓器相數”設置為1,儀器將進行單相變壓器的測量,進入圖十七界麵。

用 “←”、“→”移動光標(光標可循環移動,以便用戶快速選擇),“↑”、“↓”鍵修改參數(分接位與測試電流為可(kě)修改項),按“確(què)認”鍵即可開始測試,如按返回鍵將返回上一界麵(miàn)。
具體測試(shì)、打印和保存過程請參照(zhào)高、中壓單(dān)相測試過程(chéng)。
4、溫升試驗菜單
如用(yòng)戶(hù)選擇溫升試驗菜單,請參照第3項中直阻測(cè)試過程,則圖四~圖十七左下角任務欄將顯示“溫升試驗”字樣,並且儀器測出阻值後將每隔30秒(miǎo)鍾自動(dòng)打印一次當前數據。
5、數據存取(qǔ)菜單
在主菜單界麵選擇數據存取(qǔ)進入數據存取界(jiè)麵(miàn),如圖十八

用“↑”、“↓”移動光標(光標可循環移動,以(yǐ)便用戶快速選擇),確認鍵執(zhí)行所選操作,用“←”、“→”可改變折算溫度值(折算值根(gēn)據(jù)溫度值改變),然後按“打印”或“轉存”按鈕可打印或轉存至U盤當前記錄並自動按當前設(shè)定折算溫度算出折算值。
特別說(shuō)明:
本儀器在進入數據存取界麵時,自動讀取存儲器中*新一條記錄(lù),用戶可以按“上一條”按鈕查詢過去記錄,打印時將彈出(chū)窗口供用戶選擇單條打印或多條打印,單條(tiáo)打印即打印(yìn)當前顯示記錄,多條打印即從當前記錄(lù)開始向前打印n條記錄,通過“←”、“→”可設定打(dǎ)印起始記錄號(hào),結(jié)束記錄號即為當前顯示記錄號。
6、高壓消磁菜(cài)單(dān)
在主菜單界麵選擇高壓消磁進入高壓消磁界麵,如圖十九(jiǔ)

用 “←”、“→”移動光標(光標可循環移動(dòng),以便用戶快速選擇),“↑”、“↓”鍵修(xiū)改參數(消磁相為可修改項),按“確認(rèn)”鍵即可(kě)開始消磁(圖二十、圖二(èr)十(shí)一),如按返(fǎn)回鍵將返(fǎn)回上一界麵。

當消磁進度達(dá)到100%後,界麵提示“消(xiāo)磁完成”並伴有蜂鳴器(qì)鳴叫,告知用戶消磁過程已完成,可進(jìn)行下一項任務。
7、時鍾設置

用 “←”、“→”移動光標(光(guāng)標(biāo)可循環移動,以便用戶快速選擇),“↑”、“↓”鍵可修改數值,按確認鍵設定時鍾,按返回鍵時鍾保持原來值,並返回(huí)主菜單。
8、廠家設置
此菜單為廠家維護時後台操作界麵,需輸入密碼方(fāng)可進入,用戶勿進(jìn),以防係統出錯。
近(jìn)年來,我國通過調(diào)整(zhěng)能源結構,推動可持續發展轉型和整體(tǐ)新,采取(qǔ)了一係列綠色發展舉措,取得了(le)良好的節能減(jiǎn)碳效果,為2060年前實現碳中和奠定了良好基礎。
一(yī)是能源碳(tàn)排放增速放緩,排放強度不斷降低。長期以來,我國積極應對氣候變化,采取嚴格舉措加快推動綠色低碳發展,碳排放總量和強度“雙控”效果明顯。2020年,國內煤炭、石油和天然(rán)氣3類能源的二氧化碳排放量(liàng)為102億噸,與2019年相比碳排放增速放緩,總量控製(zhì)效果明顯。隨著我國節能(néng)減排措施的(de)實施,尤其是工業領域不斷加大(dà)管控力度,我國單位GDP的(de)碳排放(fàng)量從2005年(nián)2.524千克/美元迅速下降至2010年的1.39千克/美元,並進一(yī)步下降至2020年的0.653千克/美(měi)元,說明“十一五(wǔ)”以來我國節能減碳效果明顯(xiǎn),經濟發展正逐步實(shí)現與(yǔ)高能耗高碳排放脫鉤。
二是能源碳排(pái)放結構明顯改善(shàn),高碳行業增速回落。煤炭、石油和天然氣3類能源的(de)碳排放結構不斷優化調整,煤炭(tàn)、石油碳排放比重下降,天然氣(qì)碳排放比重上升的趨勢較為明顯。2000年我國煤炭、石油、天然氣碳排放量占比(bǐ)分別為71.58%、19.35%和1.78%,而2020年變為71.11%、14.93%和5.83%。隨著產業布局和(hé)能耗雙(shuāng)控政(zhèng)策實施,2015年-2017年五大高碳行業增速回(huí)落,減碳效果明(míng)顯。
三是(shì)電力碳減排成效顯著,新能源電力成為碳中和抓手。近(jìn)年來(lái),能源電力領域在碳減排方麵(miàn)取得積極成(chéng)效,度電碳排放量持續下降,2019年較2010年(nián)下降約23%。可再生能源在電力行業中的應用對碳排放量產生(shēng)的影響越(yuè)來越大,相較於2019年,2020年可再生能源在降低電力行業碳排放方麵的貢獻增加了50%。《中國能源電力發展展望2020》顯示,近期,電(diàn)力係統通過電能替代方式承擔更大的碳減排(pái)責任。隨著2030年後清(qīng)潔能源快(kuài)速發展並成為發電能源主體,煤電應用碳捕獲、利用(yòng)與封存技術(CCUS),電力係統碳排放量(liàng)快速下降,2060年電力有望實現近零排放。屆時,電能占終端能源消費比重、非化石能源占一次能源消費比重分別有望達到70%、80%,電力將在能源(yuán)深度(dù)碳減排中發揮關鍵作用。
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