風電、光伏發電具有隨機性、間歇性、波動性特點,為保障電網保障和供電可靠性,發展各類儲能至關重要。作為一種能夠存儲和釋放能量的技術,儲能像一個巨大的“充電寶”,在促進新能源消納、推動能源綠色低碳轉型、保障電力系統可靠穩定運行等方面發揮著重要作用。
抽水蓄能方面,在遼寧,作為國內第1個百萬千瓦級包含設計、施工、采購完整產業鏈的EPC總承包抽水蓄能建設試點項目,清原抽水蓄能電站總裝機容量180萬千瓦,首臺機組即將投產發電;在新疆,作為《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》中重點實施項目、“十四五”期間新疆第1個完成核準的抽水蓄能電站項目,新疆布爾津抽水蓄能電站正在有序建設中。該電站總裝機容量140萬千瓦,設計年發電量17.5億千瓦時。
“抽水蓄能電站是利用水的高度差和重力勢能進行能量轉換的電站,能夠快速響應電力需求變化,可承擔區域電網調峰、填谷、儲能、調相等任務,進一步改善電網供電質量,支持電網保障、穩定運行。”中核集團新華發電相關負責人表示,布爾津抽水蓄能電站項目建設將有效支撐阿勒泰地區風、光等新能源大規模開發與高比例消納,助力布爾津河流域水風光儲一體化項目建設。
一、概 述(WBXL-III一體式變頻線路參數檢定儀體積小,重量輕)
WBXL-III變頻輸電線路參數測試儀是現場測試各種高壓輸電線路(架空、電纜、架空電纜混合)工頻參數的高精度測試儀器。儀器為一體化結構,內置變頻電源模塊,可變頻調壓輸出電源。頻率可變為45Hz或55Hz,采用數字濾波技術,避開了工頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發電機供電檢測的場合。
隨著電網的發展和線路走廊用地的緊張,同桿多回架設的情況越來越普遍,輸電線路之間的耦合越來越緊密,在輸電線路工頻參數測試時干擾越來越強,嚴重影響測試的準確性和測試儀器設備的可靠性,針對這一問題,我們開發了新一代輸電線路異頻參數測試系統,集成變頻測試電源、精密測量模塊、DSP高速數字處理芯片及抗感應電壓電路;有效地消除強干擾的影響,保證儀器設備的可靠,能極其方便、快速、準確地測量輸電線路的工頻參數。
主要具有如下特點:(WBXL-III一體式變頻線路參數檢定儀體積小,重量輕)
一體化結構,體積小、重量輕
儀器內部高度集成化,把傳統測量方法中將近一卡車的設備器材全部集成在一體化主機箱內;是目前國內同等產品當中體積很小、重量*輕的;為試驗提供了一種*簡單便捷的試驗手段。
接入電源簡單方便
儀器所有測量過程僅僅只需接入市電220V電壓即可,解決現有測量方法中現場380V電壓接入不方便的麻煩。
超強的抗感應電壓能力
儀器內部采用抗感應電壓電路,保證儀器能夠承受更高的感應電壓,能夠在上萬伏的高感應電壓下正常工作。
變頻技術、精準測量
抗干擾能力強,由儀器內部自帶變頻電源模塊提供儀器測量輸出電源,頻率可變為45Hz或55Hz,并采用數字濾波技術,有效地避開了現場各種工頻干擾信號,使儀器實現高精度、準確可靠的測量。
DSP高速處理器
精準快速,儀器內部采用專業的DSP快速數字信號處理器作為處理核心,在保證測量數據精準的前提下,大大的提升了一起本身的運算處理能力。
操作簡單
外部接線簡單,正序阻抗、零序阻抗、正序電容、零序電容在測試端僅需一次接入被測線路的引下線就可以完成全部的測量;解決了現有測試手段存在的測試接線倒換煩瑣、抗干擾、穩定度、精度等方面存在的問題;避免因改接線時感應電壓對實驗人員的傷害。
海量數據存儲
儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。
科學先進的數據管理
儀器數據可以通過U盤導出,可在任意一臺PC機上通過我公司專用軟件,查看和管理數據并可生成工作報告。
全觸摸超大液晶顯示
操作簡單,儀器配備了優異的全觸摸液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都非常清楚,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型測量設備。
整體外觀圖(WBXL-III一體式變頻線路參數檢定儀體積小,重量輕)
二、主要技術參數(WBXL-III一體式變頻線路參數檢定儀體積小,重量輕)
1
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使用條件
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-20℃~50℃
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RH<80%
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2
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抗干擾原理
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變頻法
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3
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電 源
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AC 220V±10%
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允許發電機
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4
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電源輸出
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*大輸出電壓
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AC300V
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電壓精度
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0.5%
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電流精度
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0.5%
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*大輸出電流
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8A
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輸出頻率
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45Hz、55Hz
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5
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測量范圍
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電容
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0.01~30μF
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阻抗
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0.01~400Ω
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阻抗角
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-180°~ +180°
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6
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測量分辨率
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電容
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0.0001μF
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阻抗
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0.0001Ω
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阻抗角
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0.0001°
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7
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測量準確度
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電容: ≥1μF時,±1%讀數±0.01μF;
<1μF時,±2%讀數±0.01μF;
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電阻: ≥1Ω時,±1%讀數±0.01Ω;
<1Ω時,±2%讀數±0.01Ω;
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阻抗角: ±0.2°(電壓>1.0V);
±0.3°(電壓:0.2V~1.0V);
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8
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干擾電流
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小于40A
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9
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外型尺寸
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500(L)×400(W)×450(H)
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10
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存儲器大小
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100 組 支持U盤數據存儲
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11
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重 量
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55 Kg
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三、面板說明(WBXL-III一體式變頻線路參數檢定儀體積小,重量輕)
緊急停止按鍵
系統復位按鍵
USB接口
液晶觸摸顯示屏
測試電源輸出(A、B、C、N)插孔(電流測量端子)
電壓測量輸入(UA、UB、UC、UN)插孔(電壓測量端子)
測量輸入保險管
接地接線柱
輸入電源開關
電源輸入插座(AC220)
打印機
3.1、緊急停止按鍵
安裝位置:如圖3—1— 1。
功 能:斷開測試輸出電源,并將外部接線全部接地;測試過程中遇到突發事件時,按此鍵可在不斷開輸入電源的情況下緊急快速地關斷所有輸出電源并使所有接線接地,保證使用可靠;
3.2、系統復位按鍵
安裝位置:如圖3—1— 2。
功 能:提供儀器內部中央處理器復位;
注 意:此復位鍵是復位儀器內部所有控制器件,而非直接操作輸出斷開,因此若測量過程中遇到緊急情況請先按緊急停止按鍵來快速地斷開輸出;
3.3、USB接口
安裝位置:如圖3—1— 3。
功 能:U盤插入口,把儀器內部保存的所有測量數據自動導入U盤中并生成文件保存,提供給用戶在電腦操作系統下通過儀器附帶的軟件操作查看數據并生成報告文件;
注 意:當U盤插入儀器USB接口并開始傳輸數據的時候,嚴禁中途拔出U盤,否則可能導致數據傳輸錯誤,嚴重的可能損毀U盤;
3.4、液晶觸摸顯示屏
安裝位置:如圖3—1—4。
功 能:超大屏幕中文顯示每一步操作過程,用戶只需在相應的地方輕輕觸碰一下,即可自動完成整個測量過程;
注 意:觸摸式液晶顯示屏屬于精密配件,應避免長時間陽光暴曬或重物擠壓和利器劃傷;在操作液晶屏的時候使用鉛筆頭或者其它筆形塑料物件操作可以提高操作準確度;
3.5、測試電源輸出(A、B、C、N)插孔(電流測量端子)
安裝位置:如圖3—1—5。
功 能:包含A(黃色)、B(綠色)、C(紅色)和N(黑色)共4個端子,提供儀器測試輸出電源;
注 意:測試過程中此輸出端子有較大電流輸出,嚴禁用手觸碰端子金屬部分,以防電擊;
3.6、電壓測量輸入(UA、UB、UC、UN)插孔(電壓測量端子)
安裝位置:如圖3—1— eq \o\ac(○,6)6。
功 能:包含UA(黃色)、UB(綠色)、UC(紅色)和UN(黑色)共4個端子,提供儀器測試輸入電壓;
注 意:測試過程中嚴禁用手觸碰端子金屬部分,以防電擊;
3.7、測量輸入保險管
安裝位置:如圖3—1—7。
功 能:測試過程中保護儀器本身,防止不正常情況下通過輸入端損壞儀器;
注 意:測量過程中如出現顯示器上那一相電壓顯示的數據不正確(如數據亂跳動或者始終不變等),則可能此相的保險管已經燒毀;更換保險管時可用十字螺絲刀輕輕擰開外面的黑色護套,然后裝入新的保險管重新擰上外殼即可;
3.8、接地接線柱
安裝位置:如圖3—1—8。
功 能:儀器保護接地;
注 意:儀器內部自帶接地保護裝置,測試中應當保證接入可靠地網;
3.9、輸入電源開關
安裝位置:如圖3—1—9。
功 能:打開此關,儀器上電進入工作狀態。關閉此開關,也同時關閉儀器內部所有電源系統,緊急情況應立即關閉此開關并拔掉輸入電源線;
注 意:此開關是自帶漏電保護的空氣開關,當出現后端漏電的情況下此開關將自動斷開,可再次檢查接線后再合上開關;
3.10、電源輸入插座(AC220)
安裝位置:如圖3—1—10。
功 能:使用標準大功率專用插座與市電或發電機相連接;
注 意:電源線插頭是大號空調插座,一般三角插座可能插不進,可使用儀器附帶的接線排插延長接線;
3.11、打印機
安裝位置:如圖3—1—11。
功 能:顯示可打印數據時,將光標移動至“打印”項按確認鍵打印。
注 意:打印機為全自動熱敏打印機,打印紙寬55mm。更換打印紙時請使用熱敏打印機專用打印紙,首先按下打印機下部凸起的按鈕,打印機蓋板將自動彈起,然后按順序將打印紙放入打印紙倉內并留少許部分在外面,*后合上打印機蓋板。
與此同時,今年以來,新型儲能裝機規模持續快速增長,鋰電池、壓縮空氣、液流電池等多種技術項目增長迅速。例如,國內很大的電化學儲能電站——莎車100萬千瓦光儲一體化電站已全方位投入商業運行,其儲能規模達到20萬千瓦/80萬千瓦時,可有效調節地區新能源電力的穩定供應。
日前發布的《新型儲能產業發展報告(2023)》顯示,截至2023年9月底,國內已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達2123萬千瓦。新能源側和電網側儲能是新型儲能建設的重點,累計裝機占比約為92%。
“推動建設新型能源體系,要在擴大可再生能源規模同時,提升可再生能源的利用效率與可靠水平,形成可再生能源對化石能源有效替代。同時,加強大規模儲能等新型基礎設施的建設與改造,提升新型能源體系區域間互聯互通的能力。”
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