我国早在二十世纪八十年代就开始了煤电联营实践,*初目的在于建设坑口电厂,延伸煤炭企业产业链,推动煤电联合发展。经过30余年的探索实践,我国已形成煤电一体化运行、专业化子公司和参股等多种联营模式,并在中煤、同煤、徐矿以及五大发电集团等企业得到应用和推广。不同的联营模式在各自适用的场景下发挥了一定的积极作用。
从历史经验来看,煤电一体化模式将煤矿与电厂项目纳入统一法人实体进行管理和运行,有效减少了燃料运输、采购等中间环节,通过直供保障电煤的“量、价、质”,显著缓解了煤电机组受阻问题,提升了机组运行可靠性。专业化子公司模式可分为煤炭企业专业办电厂和电力企业专业办煤炭两种形式,实现了产业链向上下游延伸,使得煤炭企业获得便利的销售渠道,煤电企业也拥有供应可靠、价格稳定的燃料来源。参股模式即煤炭与煤电企业之间进行单向或互相参股,在一定程度上可以为煤电企业带来经济效益,从而间接提升煤电机组的支撑能力。
从预期效果来看,稳步推进煤电联营,有望平抑经济波动所带来的影响,持续改善煤电企业经营状况和投资能力。届时,煤电企业参与“三改联动”(煤电节能降碳改造、供热改造和灵活性改造)的能力也将得到有效提升,对强化煤电机组调节能力、夯实民生保障和促进节能减排等都大有裨益。

一、主要特点(SZBZ3340Z三通道直流电阻速测仪规格十分齐全)
一次将高、低压电流电位测试线全部接到变压器上,测试过程中不用再倒测试线;
对于星型接法的绕组测试,仪器可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻,节省测试时间;
三相五柱低压内部角接的变压器低压测试时,仪器内部采用自动助磁的方法,比直接用大电流测试速度快;
显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据,并自动计算出三相不平衡度,还可以打印折算到额定温度下的阻值;
三相测试时先测试A0的数据,再三相同时测试,解决了三相同时测试中性点引出线电阻不能测试的问题,测试数据更接近单相测试值;
具有完善的反电势保护功能;
仪器内部可以长久存储测试数据200条(可扩展),还可以使用优盘存储数据方便用户导入电脑处理;
仪器具有适用温度宽,精度高,防震,抗干扰,携带方便等特点。
二、主要技术指标及使用条件(SZBZ3340Z三通道直流电阻速测仪规格十分齐全)
1、技术指标
1)测试电流:
三相测试:5A+5A 1A+1A 二档
分相测试:10A,5A,1A 三档
2)测试范围:
10A: 1.000mΩ ~1Ω 5A+5A 10mΩ ~1Ω
5A: 10.00mΩ ~4Ω 1A+1A 100mΩ ~5Ω
1A: 100.0mΩ ~20Ω
3)*高分辨率:0.1uΩ
4)准确度: ±(读数×0.2%+2字)
5)外型尺寸:430mm×320mm×230mm
6)重量: 12kg
2、使用条件
1)环境温度: -10℃ ~ 50℃ 环境湿度: ≤ 85%RH
2)工作电源: AC220V ± 10%
3)电源频率: (50±1)Hz
三、面板功能介绍(SZBZ3340Z三通道直流电阻速测仪规格十分齐全)
面板示意图(图一)
液 晶 屏:显示实时时钟,操作菜单、测试数据以及简易操作说明
按键:采用“↑”、“↓”、“←”、“→”、“确认”、“返回”六键控制仪器所有功能操作(另:配有“复位”键,即在任何时候任何界面,可按此键使仪器恢复到开机上电状态)
基本功能:“←”、“→”键移动光标(测试过程中可修改分接位),“↑”、“↓”键修改数值,“确认”键执行所选操作,“返回”键回到上一页。
电源开关: AC220V电源开关
接地端子:
接线端子(高压):接被测变压器的高压侧或中压侧
接线端子(低压):接被测变压器的低压
打印机:打印测试数据
USB:优盘接口
RS232:厂家升级用
四、接线(SZBZ3340Z三通道直流电阻速测仪规格十分齐全)
1、用电源线把仪器与外部AC 220 电源连接,用接地线将接地端子与大地连接。
2、两绕组变压器测试时依次将高压测试线(较长的)的四个测试钳(黄绿红黑)分别接到高压侧的A、B、C、O套管上,如果只有A、B、C三个套管,可以将黑色测试钳悬空;测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。将低压测试线(较短的)的三个测试钳(黄绿红)分别接到低压侧的a、b、c、套管上,测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。
注:整个测试过程不用倒线。
3、三绕组变压器可以将高低压绕组测试完后,将高压测试线(较长的)的四个测试钳倒接到中压侧测试即可。
4、单相变压器使用将高压测试线(较长的)中黄色和绿色的测试钳接到单相变压器的高压侧,低压测试线(较短的)中黄色和绿色的测试钳接到单相变压器的低压侧,测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。
5、仪器配套的专用测试线已经将电流、电压线设计到同一钳口上,接线简单方便。
五、使用说明(SZBZ3340Z三通道直流电阻速测仪规格十分齐全)
1、仪器开机显示画面(如图二)
系统初始化完毕后,仪器自动进入主菜单界面
2、主菜单(如图三)
在此界面下,“←”、“→”、“↑”、“↓”均可移动光标,棕色变大菜单为选中状态,按“确认”键进入所选菜单。
3、直阻测试菜单(如图四)
3.1参数设置界面
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数,按“确认”键保存当前参数并进入下一界面,按“返回”键将返回上一界面。
3.2、三相变压器测试
如在图四中“变压器相数”设置为3,仪器将进行三相变压器的测量。
测量高压或中压绕组时仪器将显示图五界面,测量低压绕组时将显示图六界面,供用户选择测试方案。
3.2.1测试方案选择
两界面中,用 “↑”“↓”“←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),棕色底色菜单为选中状态,按“确认”键进入测量界面,如按返回键将返回上一界面。
两界面中,用 “↑”“↓”“←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),棕色底色菜单为选中状态,按“确认”键进入测量界面,如按返回键将返回上一界面。
3.2.2 测试过程
1) 高、中压单相测试
如在图五中选择“单相测试……”,仪器将进入图七界面
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(分接位与测试电流为可修改项),按“确认”键即可开始测试仪器将进入图八~图十界面,如按返回键将返回上一界面。
充电完成后,界面底部提示进入第2状态“2、测试中”,第2状态后将进入第三状态“3、实时测量”如图十
“←”、“→”键可修改分接位置,用“↑”、“↓”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),按确认键执行所选操作。等测试数据稳定后,按“打印”则屏幕显示的测量值及先前设置的参数将一同打印,如按保存,屏幕将弹出保存窗口提示选择存储器(如图十一)
用“↑”、“↓”移动光标,按确认键保存,保存任务完成后仪器自动回到测试界面,也可不保存,按返回键即可回到测试界面。
如果是有载调压绕组,可以调到下一分接位,屏幕数据自动跟踪测试,“←”、“→”改变屏幕的分接位置,测试数据稳定后,按“保存”数据就可以保存到设置的分接位置了。如果对屏幕显示数据有疑问,可以按“重复测”,仪器将重新测试电流电压信号,计算阻值。一组数据测试完毕后,按“停止测试”,屏幕提示“正在放电”,并显示放电电流。放电结束后,屏幕重新回到图七开始测试界面,可以更改测试电流或分接位置(测量低压绕组时也可修改测试相)继续测试或返回上一界面选择其它项目进行测试。
2)高、中压三相测试
如在图五中选择“三相测试……”,仪器将进入图十二界面
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(分接位与测试电流为可修改项),按“确认”键即可开始测试,如按返回键将返回上一界面。
三相测试过程,仪器将先对AO相加电,测量出AO相电阻值,屏幕显示如图十三
仪器自动判断阻值稳定后(也可手动判断,点击“继续下一步”即可放电,放电完成后切换到三相充电),开始放电,放电完成后自动切换到三相充电电流,待电流稳定后自动计算三相阻值(带中性点)如(图十四~图十五)。
充电完成后,界面底部提示进入第2状态“2、测试中”,第2状态完成后将进入实时测量状态如图十五
“←”、“→”键可修改分接位置,用“↑”、“↓”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),按确认键执行所选操作。等测试数据稳定后,按“打印”则屏幕显示的测量值及先前设置的参数将一同打印,如按保存,屏幕将弹出保存窗口提示选择存储器(请参照单相测试保存方法)。
如果是有载调压绕组,可以调到下一分接位,屏幕数据自动跟踪测试,“←”、“→”改变屏幕的分接位置,测试数据稳定后,按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。调整有载分接开关,调到下一个分接,仪器跟踪测试阻值并显示出来。也可以按“重复测”重新采集电压电流信号,进行计算。按“←”、“→”键调整仪器显示的分接位置,等数据稳定后,按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。一直测完所有分接,然后选择“停止测试”按钮,按“确认”键开始放电,等放电结束,仪器回到图十二测试界面,可以更改测试电流继续测试或返回上一界面选择其它项目进行测试。
煤电与可再生能源联营为第1次提出,目前尚无典型案例和成熟模式。参考煤电联营的经验与模式,煤电与可再生能源联营可能会形成一体化开发、成立专业化子公司和股权融合3种联营模式。
从运营方式来看,一体化开发模式主要为大型风光电项目与周边煤电纳入同一法人主体进行开发。在西部沙漠、戈壁、荒漠重点地区推动大型风光电项目与周边煤电一体化开发和运营。专业化子公司模式仍可分为两类,即煤电企业设立可再生能源发电子公司和可再生能源发电企业设立煤电子公司。该模式的落地需通过行政手段在增量可再生能源项目规划和开发阶段,要求必须配置一定比例的增量煤电,以实现可再生能源和煤电本地或异地一体化审批。股权融合模式则为煤电企业通过资本注入、股权置换等方式与可再生能源发电企业进行联营,政府部门在企业融资、股权投资、债转股、上市等方面给予优先支持,推动两者实现战略合作、相互持股和资产融合。
从实施效果预期来看,煤电与可再生能源联营将两者深度绑定,有望借助可再生能源发电的收益缓解煤电经营压力,保障煤电投资、建设能力,并充分激发可再生能源发电企业参与建设煤电的积极性,有效推进煤电规划项目落地。由此,煤电的兜底和调节作用得到进一步发挥,系统支撑能力也得到了提升。
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