近年来,数字化、大数据等元素在能源利用及能源管理领域得到了越来越广泛的关注和应用。中小型风力发电厂、热电联产,太阳能发电等分散式发电量的不断增长,迫切需要智能化的互联互通,以应对不断变化的能源需求和高效管理。
在此契机下,物联网发展迎来历史机遇。有关资料显示,到2020年中国物联网产业规模将达到2万亿元,其中能源物联网核心产业的规模达3000亿元以上。为了更好地推进能源互联网产业发展,9月3~5日,以“*电力电子技术与分布式能源"为主题的2018国际能源物联网技术大会在湖南株洲举行。多位院士、专家及业内人士聚焦能源发展前沿技术,剖析能源物联网体系建设存在的主要障碍和问题,并就能源物联网在电网建设、安全管控和数据采集等领域的重要作用达成共识。
一、安全措施(SHHZC1010超快速直流电阻测试仪生产经验丰富)
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
8、测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路
二、功能特点(SHHZC1010超快速直流电阻测试仪生产经验丰富)
1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、仪器采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流,适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。
3、护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。
6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
7、320X240点阵的超小像素点的65K真彩色液晶,
8、仪器自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,可随时查阅。
9、仪器配备RS232和USB接口,可和计算机通讯以及U盘存储。
三、技术指标(SHHZC1010超快速直流电阻测试仪生产经验丰富)
1、输出电流:<5mA、40mA、200mA、1A、5A、10A
2、分辨率:0.1μΩ
3、量程: 100Ω-20KΩ (<5mA档)
1Ω-250Ω (40mA档)
100mΩ-50Ω (200mA档)
5mΩ-10Ω (1A档)
1mΩ-2Ω (5A档)
0.5mΩ-0.8Ω (10A档)
4、准确度:0.2%±0.2μΩ
5、工作温度:-10~40℃
6、工作湿度:<90%RH,不结露
四、系统介绍,仪器的面板见下图(SHHZC1010超快速直流电阻测试仪生产经验丰富)
AC220 开关 仪器工作电源,交流220V。
接 地 柱 仪器整机接地点,安全保护
复 位 键 按下此按键本机处于初始状态,可对输出电流进行预置。
循 环 键 按此键光标在主菜单循环滚动
选 择 键 本机复位后,按此键进行电流预置。
启 动 键 输出电流选择完毕后按下此键,微机控制实现全部测试过程。
I+、 I- 输出电流接线柱,I+为输出电流正,I-为输出电流负。
V+、V- 电压采样端,V+为电压线正端,V-为电压线负端。
RS232 通用串行接口,可通过计算机控制仪器。
USB 可向U盘输出测试结果。
交直流转换开关: 交直流两用仪器的才具有的开关,否则无此开关。交直流切换开关,一表示直流,二表示交流,O表示断开
充 电 指 示: 交直流两用仪器的才具有的开关,否则无此开关。二极管绿色显示时表示充电完毕,红色显示时表示充电过程中。
2016年2月,国家发展改革委印发《关于推进“互联网+"智慧能源发展的指导意见》(以下简称《意见》),得到了新能源行业的普遍关注。《意见》提出,为促进能源互联网健康有序发展,近中期将分为两个阶段推进:前期为2016~2018年,着力推进能源互联网的示范运营;后期为2019~ 2025年,着力推进能源互联网多元化、规模化发展。能源互联网近中期的发展方向和目标确定之后,各个层面进入实质推动阶段。
从一定程度上来说,能源革命与通信革命类似,需要借助物联架构,形成一个新的生态系统,从而实现能源变革,重塑人类和能源的关系。作为“信息互联网"向“价值互联网"转变的物理载体,能源物联网是继能源互联网之后更聚焦点的技术路径和未来能源实现模式,也是分布式能源、可再生能源和智慧能源系统的集成解决方案。
伴随着国家能源转型和电力体制改革的进一步发展,分散式风电、分布式光伏和微电网等能源物联网相关产业迎来历史发展机遇。物联网技术赋予了电力设备互联互通的能力。与会的专家学者一致认为,随着信息技术的发展和能源转型的深入,物联网在电网建设、安全管控和数据采集等方面将扮演重要角色。但在具体应用上,稳定性、可控性等相关问题还需要大量研究和验证。
中国工程院院士丁荣军介绍,大电网和分布式发电系统相结合可以大大提高电网的安全性和灵活性,还能节省能耗和投入,将成为今后的趋势。“比如地铁就可以做成一个小型物联网。把电梯、通风、照明等系统设计成有机的一体,通过对地铁制动等产生的能量加以利用,可能会做到很节能。"
“能源物联网是未来大能源系统技术体系重构的变革,但当前在具体实物层面还存在一定困难。"中车株洲所总工程师冯江华表示,从学术角度来看,能源物联网建设的意义和作用毋庸置疑。但由于行业割裂、基础设施条件不成熟以及部分技术支持不足等问题存在,能源物联网发展不可能一蹴而就。
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