人工智能賦能虛擬電廠全流程管理與智能化升級。探索大模型與小模型協同應用,融合人工智能、虛擬現實和數字孿生等先進技術,推動大語言模型與知識圖譜的深度結合,構建虛擬電廠智能知識管理與運營決策管理體系,支撐資源聚合、靈活調節、協調控制,輔助開展故障診斷、遠程集控與智慧運維,全方位提升虛擬電廠規劃、建設和運營全流程管理能力。
建設虛擬電廠智慧聯合控制系統。開展適應虛擬電廠的“云大物移智鏈邊”先進技術研究,研發智慧聚合協同控制系統,開展全流程智能化交易決策和自動化精準調控,實現虛擬電廠分布式資源的“可觀、可測、可調、可控”。虛擬電廠智慧控制系統按照市場化環境下電網友好運行和經濟效益很好統籌目標,基于高精度功率預測、負荷預測、資源聚合管理、可調資源優化調度、發用電計劃管理,進入策略優化控制器,開展電力市場交易模擬,生成資源聚合*優運行策略,經電力交易中心和調度機構可靠校核后,由平臺一體化協調分配控制器,智能分配指令至各類聚合資源。一方面,實現指令跟蹤、極大化消納、功率平滑、電壓支撐等功能,提高能源輸出穩定性,為電網運行提供可靠支撐;另一方面,發揮聚合資源整體參與電力市場的議價能力和規模經濟效應,提高聚合商運營效率和收益水平。

概述(LYPCD-4000電力儀器現貨市場“UHF局部放電測試儀”操作簡單,方便適用)
系統介紹
LYPCD-4000局部放電檢測儀可配合使用特高頻傳感器、TEV傳感器、聲電組合傳感器、超聲傳感器和寬頻帶電流互感器(HFCT)在線檢測變壓器、高壓開關柜、GIS、電纜接頭等高壓設備的局部放電情況。攜帶方便、測量快速,抗干擾能力強,便于現場使用。
其配置軟件具有實時波形圖、極大峰值顯示、定位等功能,軟件也可以詳查分析某個相位波形,窗口隨意放大和縮小,也可以對該段數據進行頻譜分析,分析放電波形的頻譜含量,使放電波形之間更具可比性,全方面統計分析試驗數據,減少試驗中非穩定性因素對試驗結果的影響。
本儀器采用自動或手動記錄保存試驗數據和瞬態放電波形,提供后期數據分析參考。
技術參數(LYPCD-4000電力儀器現貨市場“UHF局部放電測試儀”操作簡單,方便適用)
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技術特性
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通道數
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2/4個電信號接口,1個外同步接口
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采樣率
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*大200MSa/s
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采樣精度
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12bit
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量程范圍
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100dB
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量程切換
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0-9共10檔
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頻帶范圍
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1Hz-60MHz
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本量程非線性誤差
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5%
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檢測靈敏度
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≥5pC(實驗室條件下);≥10pC(現場條件下)
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圖譜顯示方式
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二維PPRS顯示、三維PRPD顯示、正弦顯示、統計、頻譜(AE)5種顯示
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電源模式
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內置鋰電池/AC 220V
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顯示
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顯示屏
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6.5寸 TFT真彩色觸摸液晶顯示屏
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分辨率
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640×480
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存儲
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物理存儲
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4GB
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硬盤
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32G固態硬盤 用于存儲試驗記錄及試驗數據
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接口
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RS232*1
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用于與PC機同步傳輸接口
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USB*2
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可外接鼠標鍵盤,以及外接移動存儲設備
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電源模式
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電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(220V AC)
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電信號接口
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2/4路BNC接口,用于信號輸入
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E-Trig接口
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外同步接口
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網口*1
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用于連接網絡
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接地鈕
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外部接地用
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通用說明
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CPU
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主頻1.6GHz
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系統
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WIN7
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使用環境溫度
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-20℃至60℃
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存儲環境溫度
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-20℃至85℃
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尺寸
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280*190*80 mm
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重量
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3.5kg
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配置清單
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主機
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用于信號采集、波形顯示、數據處理、存儲
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超聲波傳感器
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用于測量局部放電產生的超聲波信號
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檢測頻帶
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20~200kHz
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靈敏度
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≤10 pC
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增益
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100dB
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超高頻傳感器(UHF)
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用于測量GIS中局部放電產生的超高頻信號
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檢測頻率
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300~1500MHz
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HFCT(高頻電流互感器)
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用于測量設備接地線中通過的局部放電信號
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檢測波段
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500kHz~30MHz
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檢測靈敏度
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-100dB/10pC
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TEV傳感器
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用于測量開關柜等高壓設備局部放電、定位
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信號采集
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電容式
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檢測頻率
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3~100MHz
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測量范圍
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-20~60dB/mV
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聲電組合探測器
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用于測量電纜接頭局部放電
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超聲波傳感器
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用于測量電纜接頭局部放電產生的超聲波信號
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中心頻率
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40kHz
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靈敏度
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≤10 pC
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電信號傳感器
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用于測量電纜接頭局部放電產生的電磁波信號
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檢測頻帶
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20k~1MHz
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靈敏度
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≤10 pC
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引用標準(LYPCD-4000電力儀器現貨市場“UHF局部放電測試儀”操作簡單,方便適用)
高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求 DL/T 593
3.6kV~~40.5kV 交流金屬封閉開關設備和控制設備 DL/T 404
3.6kV~~40.5kV 交流金屬封閉開關設備和控制設備 GB 3906
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第1部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第2部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第3 部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
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