电力储能可多时间尺度供电,响应快速,调节灵活,应用于电力系统发、输、配、用各个环节,是解决大量新能源并网引起的电力平衡问题和系统稳定性风险的关键支撑技术。
电网侧储能通过提高电力与电量平衡的协同度,提升清洁能源消纳能力、大电网可靠稳定运行水平和电网投资运行效率,在电网调峰、调频、缓解阻塞、电压支撑与无功控制、故障紧急备用等方面发挥“四两拨千斤”的作用。电源侧储能与电源有机结合,提升电源的电网响应特性和效率,缓解新能源的间歇性、随机性和波动性对电网影响。而用户侧储能则提高用电质量,降低配电网高峰容量需求,弥补分布式电源出力和新兴负荷随机性对电网的冲击,带动电网整体供电质量的提升。

一、概述(SZDG-1000多功能电容电感试验仪测试速度大大提高)
全自动电容电桥测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题:
(1)现场测量单个电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器。
(2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。
该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
本型号测试仪特点
(1)量程自动转换;
(2)储存7168个测试数据;
(3)大屏幕液晶(320×240 LCD)显示, 汉字菜单操作提示;
(4)实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观;
(5)具有设置、校正和调试功能。
二、技术参数(SZDG-1000多功能电容电感试验仪测试速度大大提高)
电容量量程:0.2μF~2,000μF;
容量范围:5~20,000 kvar;
测量精度:0.2μF~2μF ±1%读数±0.02μF;(内置)
2μF~2,000μF ±1%读数±2个字;(钳式)
3、输出测量电压:AC 26V/500VA;50Hz;
4、显示方式 :大屏幕液晶示屏全汉字输出,面板式热敏打印机
5、外形 / 重量 :370×370×220 mm / 16 kg
6、工作条件:
a. 环境温度:0℃ ~ +40℃,相对湿度:≤90%
b. 电 源:AC 220V±10%;50Hz;
三、工作原理(SZDG-1000多功能电容电感试验仪测试速度大大提高)
在被测电容支路有对被测电容的电压、电流取样的取样电路,取样电路的输出端分别接放大电路,从电压放大电路输出的电压信号和从电流放大电路输出的电流信号通过鉴相器输出相位差信号,与电压信号和电流信号通过A/D转换器后,输入CPU计算而得到被测电容值。因为采用了移动的电流取样单元,而使得无需拆除连接线就可以直接测量电容值。
加之测量过程档位是自动进行选择,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。
四、仪器面板(SZDG-1000多功能电容电感试验仪测试速度大大提高)
1:接地端
2:打印机:打印测量数据和波形
3:液晶屏幕
4、5:输出电压接线柱
6:电流测试钳插座
7:输出指示灯
8:测量输出开关
9:复位按钮:按此键后,直接跳回主菜单
10:功能选择:用于显示屏上各项功能选择
五、接线方法(SZDG-1000多功能电容电感试验仪测试速度大大提高)
并联电容器测量
进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。
(1)将测试电压电缆一端接到仪器【电压输出端子】上;
(2)将测试电流信号电缆插在仪器【电流取样插头】上;
(3)接好测试仪器220V电源线;
(4)将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形电流取样表卡在所需测量的单台电容器的套管处;
(5)闭合【电源开关】;
(6)开机后,屏幕显示第1屏开机显示;如果显示白屏,请直接按复位键。
将光标移至【设置】处,进入第3屏设置参数,通过旋转鼠标设置。设置好选用CT和额定电压后,按【确认】键并存入设置值,回到主菜单。
将光标移至【测量】,按【确认】键进入测量,将【电压输出开关】置于【通】的位置即进行电容测量,液晶屏幕上显示的数据即是测量结果。
(7)将钳形电流表取下,卡于另一台需测量的电容器上,直至该相测量完毕。
(8)测试结束后,切断电源,并将面板上所有开关恢复到测试前的状态,拆除所有接线。
(一)加大传统抽水蓄能的开发利用力度
在双碳目标驱动下,应加大抽水蓄能的开发力度,提升抽水蓄能在电力系统中的占比,优化电源结构。在技术层面,充分发挥抽水蓄能容量大、调节能力强、方便可靠的特点,围绕新能源并网需要,研究开发可变速抽水蓄能机组,提升机组的响应和调节特性;因地制宜,开发中小型抽水蓄能,推进常规水电改造抽水蓄能。
(二)加强新型储能技术研究
坚持储能技术多元化,面向电网调节需要,根据不同时间尺度需求,推进高保障、低成本、高可靠、长寿命的新型储能本体技术研究;开展构网型储能技术研究,实现高比例可再生能源主动支撑;开展储能系统智能化运维技术研究,实现储能系统可靠运行;开展规模化储能系统集群智能协同控制及灵活储能资源虚拟电厂聚合互动调控技术研究,实现储能在电网中的规模化应用效应;突破储能难题,实现储能隐患故障状态的诊断及火灾预警、灭火及抑爆,保障储能系统可靠运行。
(三)发挥电力市场对储能资源配置的作用
通过完善电力市场机制,发挥市场调节资源配置作用,推动储能规模化应用。研究解决储能参与电力市场的独立身份问题,建立抽水蓄能、新型储能、储能聚合商参与中长期、现货能量市场、辅助服务市场交易机制,设计灵活多样的市场化需求侧响应交易模式,完善调频、调峰、备用等辅助服务市场品种。研究电源、电网、储能之间利益分配机制,合理疏导储能参与系统调节成本;推动建立健全峰谷电价、尖峰电价、可中断负荷电价等需求侧管理电价机制,促进用户侧储能参与系统调节。
(四)规范管理,保障储能有序发展
以技术标准为抓手,从储能的基础通用、规划设计、施工验收、运行维护、检修试验、保障及技术管理等多方面规范储能行业发展;以规划为导向,合理布局储能工程建设,发挥储能运行效益;以市场调节为优化,不断完善电力市场,发挥市场正常调节作用,促进优胜劣汰,同时避免劣币驱赶良币的恶性竞争;以政府监督为保障,确保各项管理机制正常运作和持续改进,推动储能的健康有序发展。
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