LYGMC-V模擬斷路器校驗儀規格齊全
一是長周期運行可靠性挑戰下,電力系統需要穩定輸出的基荷電源。風電、光伏等新能源發電具有“靠天吃飯"的特點,出力具有明顯的季節性和周期性特點,不確定性較強。在傳統機組逐漸退役的情況下,新能源若因天氣原因連續多周、多日發電不足,將導致電力系統長時間發電不足,進而出現系統性缺電,容易引發大停電事故。特別是近年來惡劣天氣頻發,新能源風機可能受低溫影響導致葉片冷凍、覆冰,無法正常發電,給電力系統可靠供電帶來較大的運行挑戰。2021年3月22~25日,德國風電持續出力不足8吉瓦(總裝機超過60吉瓦,容量利用率僅為13%),導致德國最大供電缺口超過11吉瓦,需要從歐洲其他國家進口電力,否則將出現缺電。
二是短周期時間尺度內,新能源發電的波動性要求電力系統具備更多的靈活性資源。在日以內時間尺度內,為保證發電與用電的實時平衡,需要由其他具備調節能力的靈活性資源,來調節新能源波動引發的電力系統功率不平衡。以美國為例,由于光伏發電占比較高,美國加州電力系統在晚高峰時段3小時內大約需要增加13吉瓦的快速爬坡能力,約占整個加州最大負荷的50%。與海外相比,我國氣電等靈活性資源相對匱乏,未來需要重點推動火電靈活性改造,發展抽水蓄能、新型儲能等靈活性資源以應對這一挑戰。根據我們的初步測算,到2025年火電靈活性改造、抽水蓄能、新型儲能占靈活性資源比例分別達到35%、15%、6%,而到2030年,這一比例分別達到28%、17%、18%,火電靈活性仍在靈活調節資源中占據重要地位。
三是新能源電力電子設備帶來超短周期電網穩定性挑戰。新能源發電設備通過電力電子裝置接入電網,或將深刻改變電網運行特性。電力電子設備的電壓頻率特性與傳統電源的同步發電機有較大差異,開關元器件(IGBT、晶閘管等)的動作會給電網造成瞬時的毫秒級、秒級運行挑戰,包括故障連鎖脫網、電能質量降低、低轉動慣量等一系列問題。2019年8月9日,英國發生大停電事件,主要原因之一就是新能源并網導致系統轉動慣量減小,當英國國家電網出現了近100萬千瓦功率缺口后,系統頻率迅速從50赫茲跌落至48.8赫茲,觸發了新能源的防孤島保護,引起新能源大面積脫網,從而進一步擴大了有功功率缺口,最終導致大面積停電事故。
一、產品用途(LYGMC-V模擬斷路器校驗儀規格齊全)
主要用于電力系統斷電保護裝置或成套繼電保護屏的整組試驗,可真實地的跳合閘時間。在整組試驗時的跳閘及合閘,以避免由于重復的整組試驗造成斷路器反復分合帶來的不佳影響。
二、原理(LYGMC-V模擬斷路器校驗儀規格齊全)
采用全數字電路,時間為數字撥碼設置,可實現跳合閘時間設置、三相/分相操作選擇、輸入信號邏輯控制等功能,從而的跳、合閘動作。
三、使用方法(LYGMC-V模擬斷路器校驗儀規格齊全)
1、本儀器跳合閘電源電壓為DC220V與DC110V兩檔,
2、試驗前必須選擇好電壓與輸入電壓一致。
3、可以模擬分相操作斷路器,也可模擬三相操作斷路器,跳合閘阻抗選擇為400歐、200歐、110歐任意選擇,當模擬分相操作斷路器時,其跳合閘輸入端子分別為A合、A跳、B合、B跳、C合、C跳;當模擬三相操作斷路器時,其跳合閘輸入端子為三跳、三合。另外,面板上還設有手動合閘和手動跳閘按鈕,并設有跳合閘信號燈,分別為A合、B合、C合三個紅色信號燈和A跳、B跳、C跳三個綠色信號燈,在模擬三相操作斷路器時,A、B、C三相信號燈同時明滅。
4、在模擬回路中設有繼電器A、B、C各輸出一組轉換觸點,動斷觸點閉合或斷開觸點斷開的觸點與操作電源全部隔離,可與微機型繼電保護試驗設備進行配合。
5、可模擬跳閘和合閘時間,時間設置為撥碼開關設置,精度高。跳閘時間設置范圍為20-200ms,合閘時間設置范圍為20-100ms。
四、技術指標(LYGMC-V模擬斷路器校驗儀規格齊全)
1、供電電源AC200V±10%
2、跳合閘操作為電源電壓:DC220V、DC110V
3、跳合閘阻抗選擇440Ω、220Ω、110Ω
4、合閘時間選擇:20-200ms
5、跳閘時間選擇:20-100ms
6、器常閉/常開接點容量為AC220V/5A。
五、注意事項(LYGMC-V模擬斷路器校驗儀規格齊全)
1、檢查電源電壓是否在模擬開關工作電壓的范圍內;
2、長期存放或長途運輸時應輕取輕放,注意防潮。
一是火電在我國能源轉型過渡期仍然發揮電力保供“壓艙石"作用。2020年以來,我國電力供給逐步走出過剩局面,局部地區出現供電緊張的情況,發生原因多為煤價居高、清潔能源短時發電下降以及火電投資逐年縮小帶來的尖峰電力裝機不足等。因此,在能源綠色低碳轉型過程中,隨著新能源大規模接入,仍需保證足夠的火電機組裝機規模,在電力供需失衡的特殊情況下發揮火電的兜底保障作用。
二是火電靈活性改造是實現新型電力系統下新能源消納的最佳調峰選項之一。從總量來看,火電靈活性改造有望在“十四五"期間釋放主要的調節能力。考慮到抽水蓄能建設周期較長、新型儲能收益機制暫未明確,我們認為“十四五"期間靈活性資源建設或以火電為主導。根據中電聯、國家電網等預測,預計“十四五"期間我國將新增1.5億千瓦火電機組裝機,同時《全國煤電機組改造升級實施方案》提出將對2億千瓦的存量煤電機組完成靈活性改造(增加系統調節能力3000~4000萬千瓦)。從成本來看,與抽水蓄能和新型儲能相比,對現有火電機組展開靈活性改造仍然是經濟性的一種方式。根據中電聯統計,火電靈活性改造釋放單位千瓦調峰容量的投資成本約為500~1500元/千瓦,而抽水蓄能、電化學儲能則約為2500~3000元/千瓦(考慮抽水蓄能單位千瓦裝機釋放雙倍調節能力)。
三是火電機組的機電特性為電力系統穩定和平衡貢獻重要支撐。火電采用同步發電機技術,可以根據電網的頻率、電壓情況瞬時調整其有功和無功功率輸出,在維持電力系統穩定性以及故障穿越能力方面,較風電和光伏具有顯著的優勢。此外,火力同步發電機還可以提供真實的轉子機械慣性,抵御電力系統中發生的擾動,這是新能源發電設備所不具備的特性。因此,新型電力系統中仍需維持一定比例的同步電機,保障系統頻率穩定和電壓穩定。
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