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国家电网江苏电力(电科院“电博士")共产党员服务队队员叶志刚在国家电网有限公司重点实验室变电站智能设备检测技术实验室,通过低压分布式光伏可观可测系统,分析包含低压分布式光伏发电的负荷曲线,来判断负荷情况是否正常。相较于原来的负荷曲线,该负荷曲线更为准确,能够精准刻画江苏全社会实时用电情况。同时帮助调度人员提高电网实时功率平衡准确性,提升电网调度运行精益化水平。
新型电力系统建设以前,分布式光伏装机极少,且单体装机很小,在统计负荷曲线时,未将其纳入统计范围内。但随着新型电力系统建设的不断深入,分布式光伏装机规模井喷式增长,尤其是低压分布式光伏。截至目前,已有1160万千瓦低压分布式光伏接入江苏低压配电网,之前的负荷曲线不能准确刻画真实负荷情况。但当前低压分布式光伏仅通过营销用采系统采集,存在数据传输延时长、采样频率低的问题,无法满足调度需求。
一、用 途:(LYDDJ双极真空型滤油机为您解除一切后顾之忧)
用于过滤超高压变压器油,适于110KV-500KV送变电设备处理。在现场进行油处理并对受潮的电气设备进行真空干燥。对新装或检修变压器抽真空,同时进行真空注油.
二、原理及特征:(LYDDJ双极真空型滤油机为您解除一切后顾之忧)
本机采用薄膜蒸发与干燥相结合的油水分离技术,设置有流量相互匹配的(双级)真空抽速和加热功率,并配有高效脱气元件,使本机具有*佳脱水功能。常温处理绝缘油,性能指标超过国家标准。 采用复合微孔过滤技术,纳污能力强,过滤精度高。小型高效,操作可靠,移动方便,特别适于现场处理绝缘油。
三、工作流程图:(LYDDJ双极真空型滤油机为您解除一切后顾之忧)
在真空状态下,油液经粗滤器后进入电加热器,再经旋转分离器进入真空脱气罐进行油水分离,水分和气体经消沫、冷却器、罗茨泵和真空泵排除。脱去水分和气体后的油经油泵输送至精过滤器除去杂质后,输出净化油。
四、技术性指标(LYDDJ双极真空型滤油机为您解除一切后顾之忧)
油击穿电压 | 45~75 KV |
油中含水量 | 2~15 PPm |
油中含气量 | ≤0.1% |
含杂质粒度 | ≤3um无游离碳 |
介质损耗含量 | tgδ(90℃)≤0.003 |
五、技术参数表(LYDDJ双极真空型滤油机为您解除一切后顾之忧)
指标名称 | 单位 | LYDDJ-125 | |
流 量 | L/min | 125 | |
工作真空度 | Mpa | -0.08~-0.096 | |
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |
油击穿电压 | Kv | ≥60 | |
恒温控制范围 | ℃ | 40~70 | |
电源 | ~50Hz 380V | ||
工作噪声 | dB(A) | ≤85 | |
加热功率 | Kw | 60 | |
总电功率 | Kw | 66 | |
进出口管径 | mm | 40 | |
设备重量 | Kg | 700 | |
外型 尺寸 | 长L | mm | 2000 |
宽W | mm | 1250 | |
高 | mm | 1900 |
六、安装调试
1、将本机进油管接至机组主油箱底部排油口,出油管接在油箱管路上从上部返回油箱。
2、按机器总功率的大小接好三相四线电源,并使真空泵、油泵、罗茨泵的转向与箭头指向一致。
3、点动真空泵、罗茨泵、油泵应无卡阻和偏心振动现象。
4、检查各油、气、水管路应无泄漏。
5、通过排水阀向储水室注入自来水。
七、操作方法
1、启动真空泵,当真空度达*大值时(约一分钟后)微开充气阀,使真空度 稳定在-0.085~0.095之间(以运行中真空罐汽化沫不大量上升为宜)。
2、等罗茨泵自动启动后开启进油阀。
3、当真空室油位达中线时启动排油泵。
4、启动加热器,并将温度预设到50~90℃(根据油品自行调节)。
5、正常工作时,观察油标,保持进出油平衡。
6、停机时先停加热系统3分钟,再停真空泵,关进油阀,待余油排完后停排油泵,并打开充气阀,使真空表指示为零,关断空气开关,关闭冷却水进水阀。严禁搞错停机次序。
八、注意事项
1、若条件许可,本机的进油口*好接到油箱*低点,以便固体污染物和水的顺利滤除。
2、本机采用了高效型特殊真空分离塔,当含水较多时,真空度不宜太高,以免汽化挥发太猛,甚至出现真空泵排气口喷油现象,待循环数遍后,可随油中水份的减少逐渐提高真空度。
3、如果需长时期停止使用设备,或在冬天为防止冻裂,则必须将泵内和冷凝器内的冷却水全部放尽。
2021年11月,为了解决该问题,电科院“电博士"共产党员服务队在国网江苏电力调度控制中心的统一指导下,组建了一支多学科交叉融合的专业团队,研究利用数字化技术,绕开全量加装实时量测装置的技术路线,探索实现低压分布式光伏在调度侧实时观测的“新路子"。
服务队利用光伏出力的强空间相关性,将江苏省划分为206个光伏集群,并在集群内选取407座集中式光伏厂站作为基准站,建立省级低压集群网格体系,再根据光伏集群内低压分布式光伏历史出力数据与基准站历史出力数据建立低压分布式光伏与基准站之间的人工智能关联模型。实时估算时,通过输入实时采集的分钟级基准站出力数据,便可计算得到低压分布式光伏实时估算出力值。
经过百余次反复的迭代修改与试验论证,2022年1月,服务队第1次估算出了低压分布式光伏实时出力曲线,与营销用采系统实际采集的“滞后且低频"的低压分布式光伏出力对比,当时估算曲线的准确率达90%,但距离工程实用化需求的95%仍存在较大差距。
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