
一、JD2550直流電阻測試儀操作措施
1、使用本儀器前一定要認真閱讀本手冊。
2、儀器的操作者應具備一般電氣設備或儀器的使用常識。
3、本儀器戶內外均可使用,但應避開雨淋、腐蝕氣體等場所使用。
4、儀表應避免劇烈振動。
5、對儀器的維修、護理和調整應由專業(yè)人員進行。
6、測試完畢后一定要等放電報警聲停止后再關閉電源,拆除測試線。
7、測量無載調壓變壓器,一定要等放電指示報警音停止后,切換檔位。
8、測試過程中,禁止移動測試夾和供電線路
二、JD2550直流電阻測試儀功能特點
1、整機由高速單片機控制,自動化程度高,操作簡便。
2、儀器采用全新電源技術,電流檔位多,測量范圍寬,可根據負載自動選擇電流,適合中小型變壓器和電壓互感器的直流電阻測量。
3、護功能完善,能可靠保護反電勢對儀器的沖擊,性能更可靠。
4、具有聲響放電報警,放電指示清晰,減少誤操作。
5、響應速度快,可在測量狀態(tài)直接轉換有載分接開關,儀器自動刷新數據。
6、智能化功率管理技術,儀器總是工作在*小功率狀態(tài),有效減輕儀器內部發(fā)熱,節(jié)約能源。
7、320X240點陣的超小像素點的65K真彩色液晶。
8、儀器自帶萬年歷時鐘和掉電存儲,可存儲1000組測試數據,可隨時查閱。
9、儀器配備RS232和USB接口,可和計算機通訊以及U盤存儲。
三、JD2550直流電阻測試儀技術指標
1、輸出電流:<5mA、40mA、200mA、1A、5A、10A
2、分辨率:0.1μΩ
3、量程: 100Ω-20KΩ (<5mA檔) 1Ω-250Ω (40mA檔)
100mΩ-50Ω (200mA檔)
5mΩ-10Ω (1A檔)
1mΩ-2Ω (5A檔)
0.5mΩ-0.8Ω (10A檔)
4、準確度:0.2%±0.2μΩ
5、工作溫度:-10~40℃
6、工作濕度:<90%RH,不結露
四、JD2550直流電阻測試儀系統(tǒng)介紹,儀器的面板見下圖

AC220 開關 儀器工作電源,交流220V。
接 地 柱 儀器整機接地點,可靠保護
復 位 鍵 按下此按鍵本機處于初始狀態(tài),可對輸出電流進行預置。
循 環(huán) 鍵 按此鍵光標在主菜單循環(huán)滾動
選 擇 鍵 本機復位后,按此鍵進行電流預置。
啟 動 鍵 輸出電流選擇完畢后按下此鍵,微機控制實現(xiàn)全部測試過程。
I+、 I- 輸出電流接線柱,I+為輸出電流正,I-為輸出電流負。
V+、V- 電壓采樣端,V+為電壓線正端,V-為電壓線負端。
RS232 通用串行接口,可通過計算機控制儀器。
USB 可向U盤輸出測試結果。
交直流轉換開關: 交直流兩用儀器的才具有的開關,否則無此開關。交直流切換開關,一表示直流,二表示交流,O表示斷開。
充 電 指 示: 交直流兩用儀器的才具有的開關,否則無此開關。二極管綠色顯示時表示充電完畢,紅色顯示時表示充電過程中。
五、JD2550直流電阻測試儀測試與操作方法
A: 單相測量法,見下圖:
B、助磁法接線見圖三~五(適用于Y(N)-d-11聯(lián)接組別)。
對于大容量的變壓器的低壓側測量時,如果在既有的情況下,直流電阻測試儀的*大電流比較小,或者為了加快測量速度,可選擇助磁法測量。下圖中,圖三、圖四、圖五分別為測量低壓Rac、Rba、Rbc的接線方法
圖三、四、五分別為測量低壓Rac,Rba,Rbc的接線方法
1、開機頁面顯示如下圖:
按循環(huán)鍵光標可在選擇電流、繞組溫度、換算溫度、數據查詢、參數設置、時間等包含的選項之間移動,按選擇鍵可對上述六項主菜單包含的選項循環(huán)選擇,當光標在繞組溫度時,按啟動鍵可使光標在三個數據位之間滾動顯示,選擇鍵可使每個數據位的數據在0-9之間循環(huán)顯示,選定測試電流后,當前選項為除繞組溫度之外的任何選項時按啟動鍵可啟動測量。
在上圖中,按循環(huán)鍵將光標移動到修改時鐘,在上圖中,按循環(huán)鍵可將光標在各個日期數據之間移動,按選擇鍵減小數據,按啟動鍵增加數據。

2、在開機狀態(tài)下將光標移動到查詢數據菜單,然后按選擇鍵進入數據查詢
3、當選好電流后,按下確認鍵開始充電。液晶顯示“正在充電”過幾秒鐘之后,顯示“正在測試”這時說明充電完畢,進入測試狀態(tài),幾秒后,就會顯示所測阻值,如下圖。當選擇自動測試時,儀器會根據試品情況自動選擇合適的電流進行測試。
4測試完畢后,按“復位”鍵,儀器電源斷開,同時放電,音響報警,液晶恢復初始狀態(tài),放電音響結束后,請一定稍等10秒鐘左右,重新接線進行下次測量,或拆下測試線與電源線結束測量。
通過風能、太陽能等可再生能源發(fā)電電解水制得的氫氣被稱為綠氫。預計到2030年,國內各地區(qū)綠氫供需基本自給自足,西北地區(qū)的綠氫產量及需求量在各地區(qū)中均為很高。預計到2060年,西北地區(qū)依然是我國很大綠氫產地,產量超出本地需求,但華東、西南、華南、華北、華中等地區(qū)的綠氫供給難以滿足本地需求,需要實現(xiàn)跨區(qū)域輸送。從遠期來看,我國綠氫發(fā)展在地理分布上存在供需不匹配問題,綠氫生產與消費需求呈現(xiàn)逆向分布的特征。保障能源**、經濟供給,需要對綠氫進行遠距離、大規(guī)模輸送。
綠氫的遠距離、大規(guī)模輸送可通過輸氫、輸電兩種方式開展。前者是利用可再生能源電力就地制氫,通過輸氫管道將綠氫跨區(qū)域輸送至需求側消納;后者是利用特高壓輸電技術跨區(qū)域輸送可再生能源電力,在需求側通過電制氫滿足當地綠氫需求。在不同輸送距離的場景中,輸氫與輸電的經濟性不同。隨著輸送距離增加,輸氫管道建設、運維等成本明顯增加。我國特高壓輸電技術較為成熟,在遠距離、大規(guī)模等特定能源輸送場景中,特高壓輸電代替管道輸氫具有更好的經濟性。
綜合考慮輸送場景、經濟性等因素,需要通過電氫耦合的方式來實現(xiàn)未來我國各地區(qū)綠氫供需平衡。2030年前,以區(qū)域內部綠氫輸送為主,少部分綠氫需要跨區(qū)域輸送。2030年后,需要綜合考慮可再生能源基地分布、輸電通道與輸氫管道*優(yōu)容量配置,因地制宜開展電氫協(xié)同規(guī)劃建設。
上海來揚電氣轉載其他網站內容,出于傳遞更多信息而非盈利之目的,同時并不代表贊成其觀點或證實其描述,內容僅供參考。版權歸原作者所有,若有侵權,請聯(lián)系我們刪除。