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數智化轉型不均衡、不充分。我國幅員遼闊,地區經濟和社會發展不平衡,沿海發達地區和中西部地區農村電力發展差距較大。其中,沿海等發達地區數字鄉村建設和農村電力數智化轉型走在前列,中西部地區鄉村振興和數字鄉村建設任務迫切,農村電力仍停留在“用上電"的層面,因此這些地區農村電力數智化轉型需要更多資金和技術投入。
同時,在一些發達地區,受經濟發展基礎、推廣力度和發展理念影響,不同地區數字鄉村建設和電力服務數智化發展水平差別也較大。如浙江杭州、紹興依托“數字大腦"等優勢,數字鄉村建設理念較為超前,而有些地區仍處在起步階段,建設內容以內部業務升級為主,對外服務較少。
內外部數據貫通及感知能力不夠。隨著農村智能電表全覆蓋,電力數據采集實現遠程實時化,同時各地電網公司致力于打造“網上電網"等一系列多數據融合平臺,但在服務數字鄉村建設層面仍存在對內融合難、對外屏障厚、感知不充分的問題。
其中,在內部數據方面,營銷、生產等業務存在多套系統并行、數據共享有限、數據不對應等問題;在外部數據方面,大量水、電、氣、交通、居民等數據存在天然屏障;在數據資源方面,新一代配網智能融合終端價格偏高,難以大量推廣。在這種情況下,需要國內相關企業和科研機構加大研發投入,生產適合面廣、量大、簡單可靠的數字化終端設備。此外,電網感知數據采集測控覆蓋不全,未全部實現農村配電網主要元素和對象在線感知,尤其是未全部實現對分布式光伏、用戶側儲能等新型供用電對象的感知。
數字延伸服務覆蓋面不足、應用場景少。數智化供電所建設試點時間短,目前主要集中在內部流程和運作模式優化,以及促進運維檢修、市場營銷等電力服務的提質增效。同時,僅少數數智化供電所進行了服務數字鄉村建設的探索嘗試。此外,許多電網企業未能充分發揮電力數據覆蓋面廣、實時性強的作用,也未能有效發揮數智化供電所的觸手作用。
一、產品特性(SMR絕緣電阻測量儀操作十分方便)
1、儀表的絕緣測試對于SMR-I在500V可測20GΩ, 在1000V可測40GΩ, 在2500V可測100GΩ;對于在2500V可測100GΩ, 在5000V可測200GΩ;
2、額定的輸出電壓保持在對SMR-I型負載電阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;對SMR型為20MΩ/40MΩ,這使得儀表能夠精準測量較低的絕緣阻抗。
3、自動轉換的高低范圍雙刻度指示, 彩色刻度易于讀識, 并且有LED顯示相應色彩。
4、整機采用ABS塑料機殼便攜式設計,具有抗干擾能力強、結構緊湊、外觀精美。
5、儀表采用超薄型張絲表頭,抗震能力強。
6、交直流兩用,內置可充電池和智能充電模塊,整機輸出功率大(C型)。
7、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絕緣電阻測量儀操作十分方便)
儀表的技術指標見表1。
型 號 | SMR-II | |||||
SMR-I | ||||||
SMR-III | ||||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | 20MΩ~400GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | 80MΩ~400GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | |||||
工作電源 | 8節AA型電池(8節AA型充電電池,外置充電器) | |||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,相對濕度85% | |||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,相對濕度90% | |||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,2000MΩ | |||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 2KG | |||||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器(C型) |
表1:SMR系列技術指標
三、儀表結構(SMR絕緣電阻測量儀操作十分方便)
儀表結構圖(圖1)
2、結構說明(表2)
表2:結構圖說明 | ||
序號 | 名 稱 | 功 能 |
(1) | 地端(EARTH) | 接于被試設備的外殼或地上。 |
(2) | 線路端(LINE) | 高壓輸出端口,接于被試設備的高壓導體上。 |
(3) | 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。 |
(4) | 雙排刻度線 | 上檔為綠色:500V/0.2GΩ~20GΩ, 1000V/0.4GΩ~40GΩ, 2500V/1 GΩ~100 GΩ, 5000V/2GΩ~200 GΩ。 下檔為紅色: 500V/0~400MΩ, 1000V/0~800 MΩ, 2500V/0~2000 MΩ, 5000V/0~4000 MΩ。 |
(5) | 綠色發光二極管 | 發光時讀綠檔(上檔)刻度。 |
(6) | 紅色發光二極管 | 發光時讀紅檔(下檔)刻度。 |
(7) | 機械調零 | 調整機械指針位置,使其對準∞刻度線。 |
(8) | 波段開關 | 可實現輸出電壓選擇,電池檢測,電源開關等功能 |
(9) | 充電插孔 | 對于C型表,輸入為直流15V |
(10) | 測試鍵 | 按下開始測試,按下后如順時針旋轉可鎖定此鍵 |
(11) | 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 |
第三章 使用方法(SMR絕緣電阻測量儀操作十分方便)
一、準備工作
注意:當頭一次使用儀表時,需充電6小時(C型)。否則儀表不能正常工作。充電方法祥見“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。
效驗儀表指針是否在無窮大上,否則需調整機械調零螺絲⑦。
注意:在調整機械調零螺絲時,左右調整量為半圈。過度調整容易引起表頭損壞。
3、 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。
4、將高壓測試線一端(紅色)插入②LINE端,另一端接于或使用掛鉤掛在被試設備的高壓導體上,將綠色測試線一端插入③GUARD端,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(GUARD)的使用方法"相關內容。將另外一根黑色測試線插入地端 (EARTH)①端,另一頭接于被試設備的外殼或地上。
注意:在接線時,特別注意LINE(紅色)與GUARD(綠色)的接法,不要將其短路。
二、開始測試(SMR絕緣電阻測量儀操作十分方便)
1、轉動波段開關接通電源,如電源工作正常指示燈應發綠光否則回發紅或黃色光。
對于SMR型表轉動到BATT.CHECK檔,按下測試鍵⑩,儀表開始檢測電池容量。
對于SMR只要轉動到電壓選擇檔,儀器自動接通檢測電池容量3秒鐘。當指針停在BATT.GOOD區,則電池是好的,否則需充電(C型)或更換電池。
3、轉動波段開關,選擇需要的測試電壓(500V/1000V/2500V/5000V)。
4、按下或鎖定測試鍵⑩開始測試。這時測試鍵上方高壓輸出指示燈發亮并且儀表內置蜂鳴器每隔1秒鐘響一聲,代表LINE②端有高壓輸出。
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。
5、 當綠色LED亮,在外圈讀絕緣電阻值(高范圍);紅色LED亮,則讀內圈刻度。測試完后,松開測試鍵⑩,儀表停止測試,等待幾秒鐘,不要立即把探頭從測試電路移開。這時儀表將自動釋放測試電路中的殘存電荷。
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(儀表也有內置自動放電功能,不過時間較長)
需連續進行第二次測量時,可按3-5步驟執行。
注意:如長期不進行測試,需將電池倉中的電池拿出,以免電池液滲漏損壞儀表。
三、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5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。但后者不能將干擾全部消除掉。
其它方面的應用可參考此接法。
四、電池充電(C型)
1、儀表可采用交直流兩種方式供電,但在現場電源干擾較大或不穩定時,推薦使用電池供電。
2、第1次使用充電電池時,需充電6小時以上。否則儀表不能正常工作。
3、充電電路采用專用智能充電管理模塊,可自動停止充電。
注意:充電適配器的交流輸入電壓范圍為220V±15%,以免接錯電源造成不必要的損失。
4、將充電適配器的直流端插入儀表電源插孔⑨,另一端接通交流電源,充電指示燈(紅色)亮,快速充電開始。
5、電池接近充滿后,充電指示燈(綠燈)亮,轉換到慢充狀態。經過一端時間(1-2)小時可取下插頭停止充電開始使用儀表。
注意:儀表不使用時,應確保波段開關處于關閉狀態,以免電池過早用完。
在數字化時代,實施鄉村振興戰略、實現共同富裕目標,鄉村數字化是重要抓手。鄉村要跟上數字化前進的步伐,獲得數字化時代的紅利,需在以下方面加大工作力度:
財政和政策性支持。自上世紀90年代開始的一二期農網改造,以及近10年來的新一輪農網改造升級工程,使得農網結構、供電能力發生了根本變化,促進了我國農村各項事業快速發展和農民生活奔小康。當前,隨著鄉村振興、共同富裕戰略實施和數字鄉村建設,需在農網中安裝大量新型數字化、智能化設備。然而,農網覆蓋面廣,基礎設施建設成本高、經濟效益差,尤其是中西部欠發達地區,僅靠電網企業投資遠遠不夠,亟需國家和地方政府給予財政和政策性支持。
確保數據共享。要加快提升鄉村電網可觀測、可描述、可控制水平,電網企業需做好鄉村電網數據模型、采集、傳輸、匯聚及交互技術路線的頂層設計工作,并統一標準規范,確保數據共享和采集裝置、系統互聯互通。要鼓勵各類科研機構、院校和企業開展鄉村電網數據采集裝置、數據平臺和智能化設備研發,降低數字化、智能化設備價格。尤其要重視鄉村各類分布式電源、儲能裝置和充電樁等新型裝置的數字化采集、監測和調控。
豐富數字鄉村電力服務場景。電力數據具有規模化和實時性特點,是其提供數字化服務的先天優勢。在數字鄉村建設進程中,可以電力數據為抓手,挖掘農業農村農民對數字服務的真實需求,在能源監控、便民服務、用能管控等領域,為數字鄉村提供豐富、實用的應用場景。
建設多元統籌的農村數字化系統。隨著現代農業和數字鄉村建設發展,農村對電力等公用事業數字化服務的要求將越來越高。建議各地政府依托省、地市能源大數據平臺,在各地大數據管理局、農業農村廳(局)等政府部門的協調下,加快打通農村各行業、各部門間的數據壁壘,實現全社會數據共創、共享、共贏。
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