人工智能在圖像識別、語音識別、自然語言方面已獲得成功應用,在電力系統的負荷預測、新能源發電預測、巡檢圖片識別等領域也已取得了很多研究成果,如何將人工智能應用到調控領域,建立起方便可靠、具有自主學習、自適應能力的智能調控系統,是電力工作者面臨的重大挑戰。
據了解,人工智能在能源電力領域的應用,主要集中在以下幾個方面。一是傳統電網運作方式的智能化改變,二是關鍵技術的延展和更新,三是多元因素的智能化融合。在電網運行調控中,尤其是在電氣設備管理工作等方面還存在自動化、智能化程度偏低的情況。
第1章 概 述(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備)
我公司生產的SMR-10KV型數字絕緣電阻測試儀采用嵌入式工業單片機實時操作系統,數字模擬指針與數字段碼顯示上乘結合,該系列表具有多種電壓輸出等級(2500V、5000V、10000V)、抗干擾強、模擬指針與數字同步顯示、交直流兩用、操作簡單、自動保存測量結果等特點。是我公司原有指針式高壓絕緣表(SMR-10KV)的更新換代產品,也是測量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
第2章 產品介紹(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備)
一、產品特性
1、 有多種電壓輸出選擇(2500V/5000V/10000V),測量電阻量程范圍可達0~400GΩ。
2、 兩種方式同步顯示絕緣阻值。模擬指針的采用可容易觀察絕緣電阻的變化范圍,數字顯示的采用可精準得出測量結果。
3、 采用嵌入式工業單片機和實時操作軟件系統。自動化程度高、抗干擾能力強,儀器可自動保存測試結果,無須人工干預。
4、 操作界面友好,各種測量結果具有防掉電功能,可連續存儲19次的測量結果。
5、 儀表產生高壓時,有提示音輸出并有相應顯示。
6、交直流兩用,配置可充電池和交流適配器。
7、儀表采用便攜式設計,便于野外操作。
8、高壓短路電流≥1mA,是測量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
二、技術指標(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備)
表1:技術指標
輸出電壓 |
2500V DC |
5000V DC |
10000V DC |
|
精
度 |
溫 度 |
23℃±5℃ |
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絕緣電阻 |
5M~100G ±5% |
10M~200G ±5% |
20M~400G ±5% |
|
其它范圍:±10% |
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輸出電壓 |
2.5M~100G 0~+10% |
5M~200G 0~+10% |
10M~400G 0~+10% |
|
高壓短路電流 |
≥1mA |
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工作電源 |
8節AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節AA型堿性電池) |
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工作溫度及濕度 |
-10℃~40℃,*大相對濕度85% |
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保存溫度及濕度 |
-20℃~60℃,*大相對濕度90% |
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絕緣性能 |
電路與外殼間電壓為1000V DC時,*大2000MΩ |
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耐壓性能 |
電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘 |
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尺 寸 |
230mm×190mm×90mm (L×W×H) |
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重 量 |
2.5kg |
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附 件 |
測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線,8節AA型充電電池 |
三、結構說明(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備)
1、面板說明(圖1)
圖1:面板結構說明
序號 |
名 稱 |
功 能 |
(1) |
地端(EARTH) |
接于被試設備的外殼或地上。 |
(2) |
屏蔽端(GUARD) |
接于被試設備的高壓護環,以消除表面泄漏電流的影響。 |
(3) |
線路端(LINE) |
高壓輸出端口,接于被試設備的高壓導體上。 |
(4) |
液晶顯示屏 |
用來顯示測試結果(詳見圖2及表3) |
(5) |
按 鍵 |
存儲鍵:按下此鍵可查看歷史測試數據,長按3秒以上可刪除所有保存數據; 上下鍵:按下此鍵可前后翻閱測試數據; 背光鍵:按下此鍵可點亮液晶顯示屏背光,并在90秒后自動熄滅。 |
(6) |
狀態顯示燈 |
可顯示高壓輸出,電源工作狀態,充電狀態等信息 |
(7) |
測試鍵 |
按下開始測試,按下后如順時針旋轉可鎖定此鍵(連續測試)。鎖定后,反時針旋轉可解除鎖定狀態 |
(8) |
充電插孔 |
可輸入15-19V直流電,供應充電及儀表工作電源 |
(9) |
波段開關 |
可實現輸出電壓選擇,電源開關功能 |
2、液晶顯示屏說明
圖2:SMR-10KV液晶顯示內容
序號 |
定 義 |
說 明 |
(1) |
電池狀態 |
當用電池供電時該符號點亮,電池快用完時為空格閃動 |
(2) |
模擬阻值刻度 |
用來顯示測試阻值的范圍 |
(3) |
高壓告警 |
當儀表測試鍵按下并有高壓輸出時該符號點亮 |
(4) |
高壓電壓值 |
輸出高壓檔位值 |
(5) |
測試結果 |
測試的阻值結果,有效數字為3位,無窮大顯示為: “---” |
(6) |
測試結果的單位 |
測試結果的單位:MΩ,GΩ |
(7) |
測試編號(次數) |
可保存1-19次的測試結果數據 |
(8) |
計時符號 |
當處于測試狀態時,該符號閃動,正在測試計時。 |
(9) |
測試時間 |
測試時顯示的時間 |
(10) |
min:sec |
時間格式為:分鐘:秒 |
(11) |
MEM標志 |
該標志長亮是,代表屏上顯示的數據為保存的歷史測試數據;當該符號閃動時,代表內存已滿(已存19組數據);該標志不顯示時為準備測試或正在測試狀態。 |
第三章 使用方法(SMR高壓兆歐表搖表適用于各種電力設備)
一、準備工作
注意:當第1次使用儀表時,需充電6小時。否則儀表不能正常工作。充電方法詳見“電池充電”的相關內容。
1、 試驗前應拆除被試設備電源及一切對外連線,并將被試物短接后接地放電1min,電容量較大的應至少放電2min以免觸電和影響測量結果。
用干燥清潔的柔軟布擦去被試物的表面污垢,必要時先用汽油洗凈套管的表面積垢,以消除表面漏電電流影響測試結果。
將帶高壓測試線紅色插頭端插入(3)LINE端,綠色插頭端插入(2)GUARD端,另一端探針或夾子接于被試設備的高壓導體上。將測試線副線(綠色)插入(2)GUARD端(右手邊),另一端接于被試設備的高壓護環上,以消除表面泄漏電流的影響(詳見“屏蔽端的使用方法”相關內容。將另外一根黑色副線測試線插入地端(EARTH)(1)端,另一頭接于被試設備的外殼或地上,如圖3所示。
圖3:測試端接線圖
注意:在接線時嚴禁將LINE與GUARD長時間短路,以免發生過載現象!
二、開始測試
1、轉動波段開關(9)選擇需要的測試電壓,這時如果電源正常則電源指示燈(6)應發綠光,如欠壓則發紅光。
2、儀器開始自檢并初始化。
3、按下或鎖定測試鍵(7),測試編號自動累加開始測試。這時高壓狀態指示燈(6)和液晶屏上高壓警示符號點亮并且儀表內置蜂鳴器發出警示音,代表LINE端(3)有高壓輸出。時間標志符號(8)開始閃動。
警告:測試過程中,嚴禁觸模探棒前端裸露部分以免發生觸電危險!
這時液晶屏進入測試狀態顯示模式,見圖4所示。
圖4:測試狀態液晶顯示界面
5、儀表每隔一定時間發出提示音(15秒、1分鐘、10分鐘)。
注意:每次測試時間*長為10分鐘,超過時間儀表會自動停止測試。需要再次測試時,需要松開或解鎖測試鍵并再次按下或鎖定。
6、如果需要停止測試,松開或按下反時針旋轉到12點方向并松開測試鍵(7)。這時儀表停止高壓輸出,顯示測試結果。
警告:試驗完畢或重復進行試驗時,必須將被試物短接后對地充分放電才能保證人身**和下次測量的準確性!
7、 需連續進行第2次測量時,再次按下不松開或按下并順時針旋轉按鈕到鎖定狀態測試鍵(7),按4-6步驟執行。
注意:儀表可保存19次測量結果,超過19次后,屏上MEM標志閃動,不能繼續保存測試結果,除非按存儲鍵(5)3秒鐘以上,可清空內存,重新開始保存數據。
三、查詢測試結果
1、轉動波段開關在任意一電壓檔,此時電源接通。
2、按動存儲鍵(5)來顯示保存的測試結果(此時MEM標志點亮,代表內存中有測試數據可供查詢)。
3、按動翻頁鍵(5)選擇編號,可查詢該編號測試結果(當時測試所用的電壓值,測試時間以及停止測試時的阻值),見圖5。
4、查詢完畢再次按下存儲鍵,可退出查詢狀態。
圖5:查詢狀態顯示
四、刪除測試結果
1、轉動波段開關在任意一電壓檔,此時電源接通。
2、長按存儲鍵(5)3秒鐘以上,此時測試編號(9)變為0,所有測試數據清空。
五、屏蔽端(GUARD)的使用方法
在電力電纜等的絕緣測量或外界電磁場干擾時,為了消除表面漏電和外界電磁場的干擾而影響測量結果的準確度,在實際測量過程中,采用儀表的屏蔽端來消除漏電電流、屏蔽干擾。
對于兩節及以上的被試品,例如避雷器、耦合電容可采用圖6所示的接線進行測量。圖中將屏蔽端接到被測避雷器上一節法蘭上,這樣,由上方高壓線路等所引起的干擾電流由屏蔽端子屏蔽掉,而不經過測試主回路,從而避免了干擾電流的影響。對*上節避雷器,可將其上法蘭接儀表地端(EARTH)后再接地,使干擾電流直接入地。但后者不能將干擾完全消除掉。
圖6:利用屏蔽端(GUARD)屏蔽干擾其它方面的應用可參考此接法。
打破智能化成果相互獨立,充分發揮其有效協同作用將成為人工智能技術應用的關鍵。人工智能的作用將有效整合現有系統,發揮系統之間的協同效應,發掘現有系統的潛在價值,實現電網管理優化。電網調度運行是一項極為復雜的系統性工程,隨著風電、光伏、直流和電動汽車等新技術的快速發展,電源、負荷特性均發生巨大變化,電網運行特性的不確定性和復雜程度不斷加劇,加大了電力系統特性認知、運行控制和故障防御的難度,需要進一步開發先進的技術工具,滿足電網可靠運行的實際需要。人工智能作為當前很前沿的技術,不僅可以模擬人類思維,學習人類經驗,進行復雜多維度問題的快速處理,還具有自主學習能力,在電網運行控制領域具有較為廣泛的應用前景。
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