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構建以新能源為主體的新型電力系統具有多重戰略意義。一是重塑我國能源生產消費結構,全力應對氣候變化挑戰,二是推動我國能源,加快建設能源強國。
“煤炭在我國能源結構中占比過半,石油和天然氣的占比也接近30%,但我國的石油天然氣主要依賴進口,在此背景下,確保能源安全是十分嚴峻的挑戰。構建新型電力系統,有助于推進我國建設能源強國。"康俊杰進一步分析,“除了助力全球落實可持續發展目標外,新型電力系統最重要的戰略意義就是驅動我國經濟社會高質量發展,帶領第四次工業革命。"
康俊杰指出,新型電力系統建成后,我國電能在終端用能中的占比將達到70%以上,其中,95%以上的電量將來自非化石能源。構建新型電力系統將從根本上改變我國目前以化石能源為主的發展格局,并實現能源消費的電氣化、電力消費的清潔化。
因此,新型電力系統的主要特征也與傳統電力系統明顯不同。與會專家進一步指出,傳統電力系統的首要任務是滿足居民用電需求,但在實現碳達峰碳中和目標的過程中,新型電力系統要在工業、交通、建筑和生活等多個領域全面實現電代煤、電代油等電能替代,助力全社會深度脫碳,具有全面支撐性。
此外,新型電力系統要突破能源系統的“不可能三角",達到綠色、經濟、安全的系統平衡。同時,以科技創新支撐用能體系和能源監管體系高效運轉,最終在電力投資貿易與標準制定、能源國際組織、應對氣候變化等方面形成較強的國際影響力。
§1.1 產品簡介(LY803三相繼電保護分析儀供貨速度快)
是上海來揚電氣科技有限公司參照中華人民共和國電力行業標準《DL/T624-1997繼電保護微機型試驗裝置技術條件》,在廣泛聽取用戶意見的基礎上,認真總結多年積累的產品開發和生產經驗,采用目前的電子技術研制的新一代繼電保護測試裝置,可以獨立完成繼電保護、勵磁、計量等專業領域內的裝置和元器件測試調試,廣泛適用于電力、鐵路、石化、冶金和礦山等行業的科研、生產和電氣試驗現場。
主要特點:
1、業內*真彩觸摸屏+鍵控,讓操作更得心應手
本機采用8寸真彩觸摸屏,配合自主設計的鍵盤,讓操作更快捷,更得心應手,同時,程序開始試驗時,自動關閉觸摸屏,防止任何誤操作。
2、業內*內置單路嵌入式模擬斷路器
模擬斷路器主要用于繼電保護裝置的整組試驗以及在備用電源自投裝置試驗等項目中替代真實的高壓斷路器。本機內置的模擬裝置為微機繼電保護測試系統的配套產品,特別在新建電廠、變電站的高壓斷路器沒調好或未投直流電源的情況下,使用內置模擬斷路器進行繼電保護試驗將不受外界因素影響,從而縮短調試時間,提高試驗工作效率。
3、嵌入式主機,配備超大規模可編程邏輯器件(CPLD)
主機采用高速高性能嵌入式微機系統配備CPLD,響應速度快,傳輸頻帶寬,對基波可產生每周波500點的高密度擬合正弦波,輸出波形光滑,無諧波分量。由于 輸出點數多,且通過的濾波電路,波形的失真度極小,在諧波輸出時,即使對 9次諧波、450Hz也可以達到每周波55點的高密度。
4、單機8路D/A同時輸出
采用16位高精度DAC芯片,確保擬合波形精度高,線性度好。可同時輸出8路模擬信號,滿足變壓器保護、備用電源自投等*測試。
5、高精度線性功放,同時輸出5相電壓及3相電流
精心設計的電壓、電流放大器實現交/直流共享,輸出級采用*的高精度超線性放大技術。精度高,可靠性好,同時輸出5相交流電壓和3相交流電流,每相交流電壓輸出高達130V、70VA,交流電流全并輸出高達90A。直流電壓輸出可達300V、130VA。
6、接口完整,主機一體化單機箱結構
系統操作界面和試驗結果是全中文顯示,全部操作過程均在顯示屏上設定,顯示直觀清晰。裝置可用自帶觸摸屏和鍵盤操作,亦提供外接鍵盤/鼠標口。還提供2個USB口、2個RS232口,可與外部計算機及其他設備通信。只需交流220V電源,開機即可工 作。攜帶方便,非常適合流動試驗及野外工作。
7、智能型自我保護
采用設計的散熱結構,保證的通風狀況。并可同時判斷過流、過壓、過載、短路、溫度過高、數據異常等危及裝置本身安全的現象,即便是操作錯誤也不致損壞裝置。另外,當危險信號如外部電壓通過端子進入測試儀時,裝置告警指示燈變紅,并自動切斷功放。
8、接點豐富、試驗適用能力強
本裝置具有八路開關量輸入(A B C R a b c r)和4路開關量輸出。輸入接點為空接點和0-250V電位接點兼容方式,可智能識別。
9、放置靈活、軟件功能強大
裝置立臥式放置均可,可脫機操作,亦可外接PC機操作,測試結果能自動整理、記錄成試驗報告,以備查閱,亦可使用U盤直接保存且方便傳送到外接PC機中編輯、打印等處理。軟件升級簡單快捷,直接通過U盤升級或外部PC機下傳,無需改動任何硬件。 軟件輔助計算功能強大,可自動計算正、負、零序電壓電流,一、二次側有功、無功、功率因數。可選配內置 GPS 模塊,只需外接天線,就可以同步聯調。
§1.2 產品型號說明及參數(LY803三相繼電保護分析儀供貨速度快)
●主要額定參數
額 定 輸 出 | 頻率誤差 <±0.01Hz 相位誤差 <±0. 2° 波形失真 <±0.3%(基波) 時間誤差 <40µs 輸出頻率 0~1000Hz | |
電 源 電 壓 | 允許范圍 AC220V±10%,50Hz±10% | |
環 境 溫 度 | 使用范圍 0~40℃ 存貯范圍 -20~70℃ | |
電 流 源 | 交 流 | 相電流輸出(有效值) 0~30A/相 三并電流輸出(有效值) 0~90A 相電流長時間允許工作值(有效值) <=10A/相 三并電流90A允許工作時間 <=10s 精 度 <±0.2% 負載電壓 <20V 大輸出功率 250VA/相 可疊加諧波次數 0~21次 |
電 壓 源 | 交 流 | 相電壓輸出(有效值) 0~130V/相 線電壓輸出(有效值) 0~260V 精 度 <±0.2% 大輸出功率 70VA/相 可疊加諧波次數 0~21次 |
直 流 | 輸出范圍 0~300V 精 度 <±0.2% | |
時 間 測 量 | 測試范圍 0.1ms~3600s | |
開 關 量 輸 入 | 空接點 1~20mA,24V(DC) 電位接點 0~250V(DC) | |
開 關 量 輸 出 | 空接點 250V/0.3A(DC) | |
機 箱 體 積 | 長×寬×高 360mm ×195mm ×380mm | |
機 箱 重 量 | 主機重量 16kg |
§1.3 面板說明(LY803三相繼電保護分析儀供貨速度快)
接線端子
◎電壓輸出: UA、UB、UB分別對應A、B、C三相電壓,UX、UY、UZ分別對應X、Y、Z三相電壓,UN電壓接地端子。
◎接地端子:用于可靠接大地。
◎開關量輸入:A、B、C、R、a、b、c、r及N公共端。
開入量可以接空接點,也可以接10~250V的帶電位接點。一般地,A、B、C分別連接保護的跳A、跳B、跳C接點,R連接保護的重合閘接點。
使用帶電接點時,直流電源的+端,即控制源的+KM,必須接公共端(N)。直流電源允許電壓為0~250伏。如圖
◎開關量輸出:1、2、3、4,空接點,接點容量250V/2A,其斷開、閉合的狀態切換由軟件控制。
◎電流輸出:一般地,IA、IB、IC分別對應A、B、C三相電流,IX、IY、IZ分別對應X、Y、Z三相電流,IN為電流接地端子(IA、IB、IC任意兩并或三并輸出大電流時,建議用三個IN端子并聯輸出)。
二.指示燈
IA IB IC IX IY IZ交流電流源開路告警指示燈:當打開功放并開始送模擬量后,如果電流源處于開路狀態,對應燈常亮示警,但裝置不會保護。
UA UB UC UX UY UZ 電壓源短路告警指示燈:當打開功放并開始送模擬量后,如果電壓源處于開路狀態,裝置保護,但對應燈常亮告警。
T 溫度告警指示燈:送大電流后,裝置內部溫度上升,如果超出安全范圍,裝置保護,切斷功放開關,本燈常亮告警。
三.外部接口
裝置上蓋處接口分別是:
PS2口,可外接101電腦鍵盤及鼠標,以操作裝置軟件
USB口,可插U盤,拷貝測試報告或給軟件升級
COM1,RS232口,用于與PC連接,使用Windows操作軟件
COM2,RS232口,可用于同步對調時外接GPS接收機。對于內置GPS模塊的,此端口預留。
四.嵌入式模擬斷路器
1.輸入接點:跳閘、公共端、合閘。
2.指示燈:110V0.5A、110V1A、220V0.5A、220V1A。當前電壓及動作電流選擇指示燈。
3.調檔開關:模擬斷路器總電源及檔位選擇開關。
4.時間旋鈕:設置動作時間。范圍是0-200ms。
5.輔助接點:跳閘、公共端、合閘。指示當前模擬斷路器的開關位置。
下面以 RCS-9612A 線路保護裝置為例,介紹做重合閘實驗時,內置模擬斷路器的接線方法:
【注意】:本模塊適用于110KV及以下的保護。對于220KV以上的,要測試分相跳閘的的實驗,請另接其他模擬斷路器。
§1.4 注意事項(LY803三相繼電保護分析儀供貨速度快)
1.開關機順序:
測試儀啟動完畢后,才能投入功放開關。
2.裝置應可靠接地。為保證本機外殼可靠接大地,外部電源的引入線一定要用三芯電源線!
另外,還提供一個接地端子,可用來接大地。對應標識
。
3.優良禁止將外部交直流電源引入測試儀的電壓、電流插孔!
4.使用帶電接點時,直流電源的+端,即控制源的+KM,必須接公共端(N)。直流電源允許電壓為0~250伏。
5.建議開機后,按下功放開關先預熱5~15分鐘,再進行試驗!
6.如果被測設備是在運行現場,則請將現場的電流互感器(CT)、電壓互感器(PT)回路與保護設備解開,以免本裝置受強烈干擾而不能正確測試。
新型電力系統需要可再生能源大量接入、化石能源逐步退出,因此,整個電力系統的轉型成本是否可承受成為核心問題之一。
國網能源研究院顧問蔣麗萍指出,“全球范圍內的多個研究機構及專家團隊都曾指出,能源轉型所帶來的電力系統成本增加是必然趨勢。比如,美國預測未來電力供應成本約上升0.1元/千瓦時,歐洲的電力成本增幅約為0.2元/千瓦時,我國在2030年前,也將有0.05元/千瓦時—0.09元/千瓦時的成本上漲空間。"
蔣麗萍進一步表示,由于電力的公共事業屬性,電力市場建設的一個重要目標就是要確保電力系統的成本上升在可控范圍內。“新型電力系統很重要的一個特征是多元化,各類型的主體角色和數量都會大量增加,因此,更需要電力系統的橫向能源供需體系協同、縱向源網荷儲協同。未來的電力系統是越來越復雜的生態系統,經濟性必須作為重構行業管理措施、優化完善市場機制和構建監管體系的主線,以界定新型電力系統中各利益主體的責權利問題。"
華北電力大學教授袁家海則認為,新型電力系統的成本不能全部基于電力系統內部的成本來看待,而要將其作為完整的生態系統。“當電力系統有更多的分布式主體接入并形成成熟的商業生態時,各主體都探索出了健康的盈利模式和收益模式,這就意味著有更多的主體參與到了電力系統的投資及電力的生產和消費中,成為了電力供應體系的一部分。這樣一來,電力系統的投資不見得就只是增加成本,反而能讓更多個人和企業獲利。"
此外,新型電力系統的路徑選擇也關乎其經濟性。當前,業內對此普遍存在兩種觀點。一種觀點認為,新型電力系統中雖然新能源占比走高,但電力的調節能力及基礎保障能力仍需依靠傳統電源,新能源占比越高,就越需要更多的常規電源;另一種觀點認為,未來的新型電力系統將不存在基荷電源,單純由可再生能源與各種儲能技術構成。
“第一種路徑非常昂貴。"袁家海指出,提供電力平衡的保障性電源不承擔主要發電責任,意味著這樣的電力系統需要雙份的固定資產投資才能保證運行。“而第二種路徑的問題在于,如果僅以新能源支撐發電,電力系統就需要巨大的電力容量冗余度。"袁家海認為,經濟性的路徑選擇,最終都要在保證安全的基礎上,結合降碳目標來考量。
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