变频接地阻抗测试仪_异频线路参数测试仪_变频介质损耗测试仪 - 扬州市苏中电力设备有限公司

公司新闻

变压器油运动粘度分析仪品质保障、技术先进

随着可再生能源的快速发展,特别是光伏装机量的不断提升,部分地区调峰极困难的时段已逐渐由夜间低谷时段转移至白天光伏大发时段,造成午间消纳难、晚峰保供难等挑战,提升需求响应能力的需求变得更为迫切。虽然我国已制定各省需求响应能力达到极大用电负荷的3%、部分省份达到5%或以上的目标,但是需求侧资源仍然具有更大的潜力可以挖掘。以工业负荷为例,目前在英国、荷兰等欧洲国家工业负荷的响应能力已超过极大负荷的10%。作为工业大国,我国工业电力消费占比在60%以上,但是其需求响应的灵活性能力开发程度较浅,亟待进一步释放。此外,随着电动汽车、通讯基站、用户侧储能、数据中心等新型负荷的快速发展,开发多元化的需求侧资源对于提升电力系统的调节能力也具有重要意义。


概述(SZYND-3000变压器油运动粘度分析仪品质保障、技术先进

SZYND-3000石油产品运动粘度测定仪是我公司新推出的用于测定石油产品运动粘度的全新型产品,适用于国家标准GB/T 265。本仪器结合我公司及国内外原有同类产品所具有的优点,贯彻全新的设计理念,是老一代运动粘度测试仪的更新换代产品。


结构特点及功能简介(SZYND-3000变压器油运动粘度分析仪品质保障、技术先进

结构设计精巧、美观、实用,操作舒适 。

测控温、计时、数据处理及运动粘度值计算等功能均由仪器完成,仪器功能齐全。

测温采用精密铂电阻,测温分辨率可达±0.005℃ ??匚虏捎孟执:呒刂品椒ǎ阄戮瓤纱铩?/span>0.1℃ 。

大屏幕单彩色液晶显示,全交互式界面,人机界面简单友好 。

操作简单,仅需通过键盘移动光标选择功能菜单并根据屏幕提示操作即可。

各项工作参数设置掉电不丢失,试验结果及工作参数可自动打印输出。

毛细管采用三点垂直式,操作灵活方便,夹持可靠。

全新照明系统,环形三基色节能灯,透视性好、光线柔和、寿命长。


主要技术指标(SZYND-3000变压器油运动粘度分析仪品质保障、技术先进

电源电压:AC 220V±22V

电源频率:50Hz±1 Hz

    率:1600W(主加热:1000W,辅加热:600W)

控温精度:±0.1

工作环境温度:045

工作环境湿度:≤85%

控温点设置:室温+2℃~100

搅拌调速:10档可调

测时范围:0-999.9


工作原理(SZYND-3000变压器油运动粘度分析仪品质保障、技术先进

本测控系统主要由主机和恒温浴缸两大部份组成。主机单元主要包括MCU主控单元,键盘、显示器等人机界面及打印机等。恒温浴缸部分主要包括电加热器、搅拌电机、导流筒、毛细管粘度计、温度计、及精密温度传感器等。精密温度传感器所输出的恒温浴缸内加热介质的温度信号经主控单元处理后,在屏幕上输出同时作为加热控制电路的激励信号,用以控制加热器输出功率,从而能够精准控制恒温浴缸内加热介质的温度。


产品说明(SZYND-3000变压器油运动粘度分析仪品质保障、技术先进

结构说明

如图1

二、键盘操作

本仪器键盘设有“↑”键,“↓”键、“选择”键、“确认”键、“返回”键。其功能如下:

“↑”键用于修正参数递增;

“↓”键用于修正参数递减;

“选择”键用于选择要设置的项;

“确认”键用于确认屏幕上的功能菜单键所对应的操作;

“返回”键用于返回上一层操作;

 

三、界面说明

运动粘度是指在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。

1、主界面

连接好仪器的电缆后接通电源,开机,进入主界面,如图2所示;

共有四个可选菜单项:

设置——可以进行各种参数的设置

测定——可以通过“选择”键选中,按下“确认”键进入测试界面

数据——可以显示已经测定的数据,以及进行打印

其他——可以清理已有的数据并进行日期及时间的修改

以上四个菜单项可以通过“选择”键选中,然后按下“确认”键进入相应的界面。

 2、设置界面

界面内选择设置选项,按确认键进入设置界面,如图3,

包括粘度计的参数设置、温度的设定、直流电机转速、当前油样品号和试验员编号的设置。

开始进入时显示的是预设值,使用时可以通过选择键选择需要修改的项目,通过“↑、↓”键来修改数据。选中“粘度系数设置”选项,按下确定键进入粘度系数的设置界面,共有四个粘度计的系数设置。

3、测试界面

界面内选择测试选项,按确认键进入测试界面,如图4

首先利用“↑、↓”键选择当前的粘度计,然后用选择键使光标停在“开始”选项上,按下确认键开始一次测量过程,此时光标停在“停止”选项上,再次按下确认键即可结束一次测量。

如果显示时间正确可以按下确认键,使光标回到“开始”选项上;如果不正确利用选择键使光标停到“取消”选项上,按下确认键取消此次测量结果。

当有效测量次数不少于国标规定的次数(4次)时,可以通过选择键选中“粘度”选项,按下确认键计算此样品的运动粘度值,并自动打印结果。

4、数据界面

界面内选择数据选项,按确认键进入数据界面,如图5,

可以通过选择上一条或下一条来浏览已经保存的数据,选择“打印”选项,按确认键即将该条数据打印出来。

5、其他界面

界面内选择其他选项,按确认键进入其他界面,如图6

此界面内可以用来清理已经保存的所有数据和进行时间日期的修改。

试验方法

1、开机后选择设置选项,进入设置界面修改参数,然后返回第1屏,等待恒温时段;取洁净的粘度计开始装入试样,将橡皮管套在“支管7”上,用手指堵住

“管身6”的出口,同时倒置粘度计,然后将“管身1”插入装有试样的容器中;此时利用洗耳球将液体吸到“标线b”,同时注意不要使“管身1”、“扩张部分23”中产生气泡和裂隙。当液面达到“标线b”时,就从容器中提起粘度计,并迅速恢复其正常状态,同时将“管身1”的管端外壁所沾的多余试样擦去,并从“支管7”取下橡皮管套在“管身1”上。用夹子将粘度计固定在支架上,并浸入恒温浴缸里,必须把粘度计“扩张部分2”浸入一半。当到达预设温度后开始进入恒温时段,根据实验温度不同恒温时间也不相同,到达时间后,蜂鸣器报警通知实验员可以开始实验。选择测试选项进入测试界面,并确定粘度计的编号。


2、利用粘度计“管身1”所套的橡皮管将试样吸入扩张部分,使试样液面高于“标线a”,注意不要使毛细管和“扩张部分3”中产生气泡和裂隙。

观察试样在管中的流动情况,液面正好到标线a时,选择“开始”选项,按下确认键开始计时,液面到达标线b时,再次按下确认键停止计时。

3、重复步骤2的操作不少于4次,可以选择粘度选项,计算粘度值,并自动打印实验报告。

4、粘度计在恒温浴中的恒温时间参照表1

5、不同温度下使用的恒温浴液体参照表2

注:以上测试方法根据国标GB/T265-88

粘度计在恒温浴中的恒温时间

2 不同温度下使用的恒温浴液体

维护与保养

1、避免将本仪器暴露于潮湿的环境中。

2、毛细管粘度计应保持清洁、干燥。

3、打印机色带:色带盒在出厂时已经安装好,经过一段时间使用之后可能要更换色带盒,步骤如下:

⑴掀开打印机前盖板;

⑵从打印机头上取下旧的色带盒。注意:请先抬起色带盒的左端,然后再抬起色带盒的右端,取下色带盒;

⑶换新色带盒:首先将色带盒的右端放在机头右端的齿轮轴上,左端稍微抬起不要放下,这时如发现色带右端未落到底,请用手指按住色带盒上的按钮,按箭头方向稍微转动一下,直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端,请检查色带是否拉直,若色带还露在色带盒外面,可再旋动色带盒上的按钮,直到色带拉入色带盒内为止。当没有纸在机头里时更换色带盒更加容易;

⑷盖上打印机的前盖板。

4、安装打印纸卷:打印纸的安装过程如下:

⑴掀开打印机前盖板;

⑵关断总电源,将打印机向外拉出,并从打印机上取下纸卷;

⑶将新纸卷套在卷纸轴上,将卷纸轴用力按入打印机的导槽内,应保证纸卷轴不会掉出;

⑷将纸剪成∧形。打开电源开关,选择打印菜单,使机头转动,此时将纸头送入机头下面的纸口处,纸便会徐徐进入机头,当在机头前方露出一定长度后即可关闭电源;

⑸盖上打印机的前盖板。

毛细管清洗方法

1、在测定试样的粘度之前,必须将粘度计用溶剂油或石油醚洗涤,如粘度计沾有污垢,就用铬酸洗液、水、蒸馏水或95%乙醇依次洗涤。然后放入烘箱中烘干或用通过棉花滤过的热空气吹干。

2、注意:粘度计要调整为垂直状态。

新型电力系统中新能源渗透率不断提高,主、配网的消纳压力持续增大,电力系统平衡面临巨大挑战。主网层面,恶劣气候频发,高比例新能源渗透下的可靠保供风险依然存在,适应紧急调度场景下的需求侧资源快速响应机制尚不完善。同时,新能源的波动性和随机性进一步激发系统调节需求,灵活资源的调节容量逐步攀升、调节类型更加多元,爬坡、惯量、实时备用等新型调节需求愈发显著,例如山东、甘肃等地反调峰特性和爬坡顶峰市场需求突出。其中,虚拟电厂凭借更加灵活的外特性和响应能力,为多元化、多时序的复杂调节需求提供重要技术解决方案。然而,现阶段尚未建立完善的技术标准、市场准入规则及可靠管控体系,引导电动汽车、5G基站、换电站、数据中心等多元需求侧资源通过适配不同调节品种、不同交易时序,进行聚合运营与协同控制。配网层面,分布式光伏配置规模不断触及配网容量极限,国内已有近400个县出现低压承载力红区。国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出,到2025年配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源接入能力。因此,需要在配电网区域内实现高度的源荷互动,兼顾配网承载与消纳的虚拟电厂调控技术仍具较大潜力。


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