厦门电能表计量/检测-ISO仪器计量

发布时间:2020-12-13

厦门电能表计量/检测-ISO仪器计量

地埋式变压器
是顺特电气引进美国GE技术设计生产的*配电产品。它是一种将变压器及相应辅助设备组合在一起,安装在与公众无直接接触的户外基准面下并能在一定时段内浸没在水中运行的变压器。地埋变具有变配电功能,可取代传统的变电站广泛应用于工业园区和住宅小区。随着城市规划的发展和城市电网改造的不断深入,尤其在大城市负荷密集地区,地埋式变压器由于其占地面积小,安装方便和免维护等特点,逐渐成为城网配电改造的新方向。 

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产品型号:DGSB10-H(Z)-XX/10
主要技术参数:美国通用电气(GE)公司技术(授权生产)。产品安装于地面以下,可以在一段时间内浸泡在水中运行。可以分为组合式和非组合式两种类型,组合式保护范围广,功能比较强大;非组合式具有结构简单,价格相对低廉的特点。                                                                                                      
容量范围:≤2500kVA,额定电压等级:6/10kV,防护等级:全密封;变压器(油浸式)类型:10、11系列。
可以实现终端、环网及双电源供电等方式。主要使用领域:对占地面积和高度要求严格的场所
H 级干式变压器
  产品特点:
  1. 可靠性高
  产品采用特殊的VPI浸漆工艺,性能优良的NOMEX? 纸绝缘,产品整体耐温湿(在湿度为95%的状态下,致密的 NOMEX? 绝缘纸仍可保持90%的完全干燥时的介电强度),耐辐射能力强(在800兆德拉的电离辐射强度下,仍能保持原有电气性能与机械性能。)
  2. 过载能力强
  公司产品以 NOMEX? 纸作为其主要绝缘材料, 耐热裕度大。 NOMEX? 纸属C级绝缘 ,可长期稳定的在 220 ℃ 温度下安全工作。产品按 H 级绝缘设计,*运行温度为 180 ℃ ,因此我公司产品有 40 ℃ 的耐热裕度,可以保证变压器能在气温较高、谐波分量较多和会发生短时严重铭牌运行的情况下安全运行。
  3. 环保性能好,噪声低。
  NOMEX?纸在 350 ℃ 时可以承受短时运行,在 250 ℃ 时不会软化、熔融和助燃。即使在 750 ℃ 时不会释放出有毒或腐蚀性的气体,在很低的温度下也不会脆化。公司产品铁芯采用进口有取向硅钢片,结构采用优化设计,产品噪音均控制在48dB以内,具有良好的环保性能。
  4. 电气性能好,局部放电小。
  NOMEX?纸的介电常数比环氧树脂低,更接近于空气,因此,NOMEX纸绝缘与周围空气介质间的电场分布将更为均匀,能有效降低局部放电和减缓绝缘老化。
  5. 机械强度高
  H 级敞开型变压器的高压绕组用坚固的 NOMEX? 纸支撑,经过高温高压处理过的 NOMEX? 绝缘纸的延伸率几乎稳定不变,它有很高的抗撕裂强度,有很好的耐磨性和韧性,能承受大电流突发短路故障。这种结构不存在由于导体与绝缘材料的热膨胀系数不一样而在局部严重过热时造成变压器损害,因此变压器有良好的机械特性。
  6. 温湿度控制方便
  可根据用户要求选装温度控制器与湿度控制器,保证公司干式变压器产品在复杂恶劣环境下正常运行。

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组合式变压器
产品介绍:ZGS11-Z.F-□/35系列组合式变压器是我公司为满足日益增长的风力发电的供电需求而开发设计的,是将升压变压器器身、高低压开关设备、限流熔断器、分接开关及相应辅助设备组合于一体,针对风力发电的特殊性,为用户提供理想的解决方案,是风力发电机组理想的配套电力设备。具有高效节能、成套性强、便于安装、施工周期短、维护费用低、结构强度高等优点,且耐候性强,完全适用于自然条件比较恶劣的海滩、草原、荒漠等运行环境。
  2008年我公司生产的组合式变压器一次性通过武汉高压研究所包括突发短路在内的全部试验,产品性能完全满足风电场使用要求。我公司生产的各容量组合式变压器已运行于各地多个风场,部分产品远销海外,运行状况良好。
  产品特点:
  1、变压器绕组全部采用无氧铜导线绕制,空载损耗低,且有较强的过载能力。
  2、结构优化为高压室、低压室半环绕变压器组成的“L型”,分共箱式和分箱式两类。
  3、箱变外壳为全密闭防盗结构,采用隐蔽式高强度螺栓及耐油腈橡胶垫圈密封箱盖,整个箱体无外露可拆卸的螺栓,可靠性高。
  4、体积小,结构紧凑,有效减少占地面积。
  5、箱体采用特殊的工艺处理及结构,密封性能好,抗暴晒、抗腐蚀,能适应恶劣的工作环境。
  35kV风电用组合式变压器技术数据表

厦门电能表计量/检测-ISO仪器计量

计量校准中确定校准周期4种方法:
计量校准中确定校准周期4种方法如下:

统计法:根据测量仪器的结构、预期可靠性和稳定性的相似情况,将测量仪器初步分组,然后根据一般的常规知识初步确定各组仪器的校准周期。对每一组测量仪器,统计在规定周期内差或其他不合格的数目,计算在给定的周期内,这些仪器与该组合格仪器数之比。在确定不合格测量仪器时,应排除明显损坏或由用户因可疑或缺陷而返回的仪器。如果不合格仪器所占的比例很高,应缩短校准周期。

如果证明不合格仪器所占的比例很低,则延长校准周期可能是经济合理的。如果发现某一分组的仪器(或某一厂家制造的或某一型号)不能和组内其他仪器一样工作时,应将该组划为具有不同周期的其他组。
计量校准实验室

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小时时间法:这种方法是确认校准周期以实际工作的小时数表示。可以将测量仪器与计时指示器相连,当指示器达到规定值时,将该仪器送回校准。这种方法在理论上的主要优点是,进行确认的仪器数目和确认费用与使用的时间成正比,此外可自动核对仪器的使用时间。例如我们使用某公司的示波器,不用连接计时器,可以直接在示波器上查到连续使用了多长时间,很方便管理。但是,这种方法在实践中有下列缺点:

(1)当测量仪器在储存、搬运或其他情况发生漂移或损坏时,则不应使用本方法;

(2)提供和安装合适的计时器,起点费用高,而且由于可能受到使用者干扰而需要在下进行,又增加了费用。

比较法:当每台测量仪器按规定的的校准周期进行校准,将校准数据和前几次的校准数据相比,如果连续几个周期的校准结果均在规定的允许范围内,则可以延长它的校准周期;如果发现出允许的范围,则应缩短该仪器的校准周期。

图表法:测量仪器在每次校准中,选择有代表性的同一校准点,将它们的校准结果按时间描点,画成曲线,根据这些曲线计算出该仪器一个或几个校准周期内的有效漂移量,从这些图表的数据中,可推算出*的校准周期ujmnl457。

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