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上海变频介损仪工作原理及结构
点击次数:248 更新时间:2024-10-11 打印本页面 返回

电力辅助服务指那些为维护电网安全运营而不可少的服务,是电能交易顺利进行的基本保障。一个良好的辅助服务定价机制应该从全局性的社会福利出发,有效引导市场参与者进行资源优化配置、降低成本。辅助服务的定价应考虑服务的边际成本和市场需求,而且必须与电能交易市场紧密结合,确保在电力系统运行中两者能够互相补充、有效配合。

随着风电、太阳能等可再生能源的大规模接入,提高系统灵活性成为电力系统面临的重要挑战。灵活性资源能快速响应电力系统需求变化,包括调峰电厂、储能系统、可调节负荷等。这些资源对于平衡可再生能源的间歇性和波动性至关重要。

当前,电力系统的设计主要基于传统的化石能源电厂,缺乏应对大规模可再生能源接入的灵活性。需深入研究灵活性资源的价格形成机制,以确保这些资源能够在市场上得到合理的补偿。灵活性资源的价格应根据其提供的服务价值,如调节能力、响应速度和稳定性等进行合理定价。需建立灵活性资源的市场交易机制,可考虑建立专门的灵活性市场,允许这些资源在市场上进行自由交易,从而提高电力系统的整体灵活性。

储能技术和需求侧响应是新型电力系统的两个重要组成部分。储能系统的价格机制应考虑其在平衡市场供需中的作用,以及其在应急情况下的可靠性。同样,需求侧响应通过激励用户在电力需求高峰期减少用电,或者在低谷期增加用电,有效地平衡电力需求波动,应通过市场化手段来促进需求侧响应的广泛应用。

以德国为例,该国可再生能源占比高,特别是风电和光伏发电占比较大。随着风能和太阳能的波动性增加,电网频率的稳定面临挑战。因此德国推出了允许电池储能系统(BESS)参与频率调节服务的市场机制。电池储能系统可以在毫秒级别响应频率波动,通过快速充放电来稳定电网频率。这些储能系统显著提高了电网的频率调节能力,同时也为储能提供了新的收入来源,增强了储能市场的发展动力。

上海变频式介质损耗测试仪适用于各种电力设备

一 、概述(LYJS6000E上海变频介损仪工作原理及结构

介损测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量。

该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。

该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备,同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量。

仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。

本仪器设有以下保护功能:

·高压短路保护

·CVT过压保护

·仪器接地不好保护

二、工作原理(LYJS6000E上海变频介损仪工作原理及结构

在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。

仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。

上海变频式介质损耗测试仪适用于各种电力设备


仪器结构

上海变频式介质损耗测试仪适用于各种电力设备


测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。

控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。

变频电源:采用SPWM开关电路产生大功率正弦波稳压输出。

升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,大无功输出2KVA/1分钟。

标准电容器:内Cn,测量基准。

Cn电流检测:用于检测内标准电容器电流,10μA~1A。输入电阻<2Ω。

Cx正接线电流检测:只用于正接线测量,10μA~1A。输入电阻<2Ω。

Cx反接线电流检测:只用于反接线测量,10μA~1A。输入电阻<2Ω。

反接线数字隔离通讯:采用精密MPPM数字调制解调器,将反接线电流信号送到低压侧。隔离电压20KV。

工作原理

启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0。

三、主要技术参数(LYJS6000E上海变频介损仪工作原理及结构

1、高压输出: 0.5 ~10kV,

每一档增加500V,共有二十档,容   量:1500VA

2、准 确 度: tgδ: ±(读数*1.5%+0.06%)

Cx: ±(读数*1.5%+5PF)

3、分 辨 率: tgδ:0.01%   Cx:1pF

4、测量范围: 0.01% <  tgδ  < 100%

内施高压:3pF~60000pF/10kV  60pF~1µF/0.5kV

外施高压:3pF~1.5µF/10kV  60pF~30µF/0.5kV

电    源: AC 220V士10%   50士1Hz

测量方式:

a.工频:50Hz

b.异频:45Hz/55Hz 自动变频

7、谐波适应:  ≤3%

8、使用条件: -15℃-50℃    相对湿度<80%

9、外型尺寸: 460(L)×345(W)×345(H)

10、重   量: 35 kg上海变频式介质损耗测试仪适用于各种电力设备

福建古田溪混合式抽水蓄能电站是国家《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》十四五 "重点实施项目,也是福建省目前唯依列入重点实施项目的中小型混合式抽水蓄能电站,为福建省混合式抽水蓄能的试点项目、示范项目。电站建成后,预计年平均发电量2.5亿千瓦时,可节约标煤量7.56万吨,减少排放二氧化碳20.7万吨,对有效提高全省电网安全稳定运行水平、促进新能源电力供应具有十分重要的意义。

通风兼安全洞进洞口净断面为7*6.5米,全长约609.17米,自今年8月开工以来,面对工期紧、地质条件复杂、汛期和高温酷暑等诸多不利因素,项目部团队通过优化施工组织设计,加大人员机械配置,倒排节点工期,在保证安全和质量的前提下如期实现正式洞挖节点目标。

下一步,项目建设团队将继续保持昂扬向上的奋斗姿态,上下一心、真抓实干、攻坚克难,持续抓实抓牢施工安全、工程质量和环保管控,全力确保工程建设有序推进,为实现年底全线贯通目标努力拼搏。


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