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中国电科院技术专家惠东认为,未来新能源将逐渐从装机主体变为电量主体,再变为出力主体。“这就需要考虑电网传统惯量受到制约后,电力系统是否还能承载更多新能源,承载是否达到饱和。以现有电网技术看,新能源渗透率无法超过50%。"对此,有业内专家指出,新型电力系统的保供矛盾本质针对的是新能源在各时间尺度上的波动与灵活性调节能力匹配之间的问题。
“保安全、促消纳涉及从秒级到更长时间尺度的跨越。"惠东进一步分析,现有任何一种灵活性手段都无法达到“四两拨千斤"的效果。“一度电就是一度电,目前的灵活性调节资源如火电、气电等还存在较大缺口;抽蓄调节速度较快,但布局不尽合理。此外,电力市场和需求侧响应之间的调度有待进一步激活。"
一、面板:(LYBBC-V高性价比变压器变比测试仪设计精巧,结构简单)
因用户实际使用需求,仪器有便携式、车载、包装等不同款型,面板仅供参考。
⑴液晶显示器:中文菜单显示,人机交互的窗口。
⑵电源插座:交流220V电源输入,座内置3A保险管。
⑶接地柱:接地线的接线柱。
⑷按键区:
“↑"键:显示光标向上移动,“↓"键:显示光标向上移动。
“→"键:显示光标向左移动,“←"键:显示光标向右移动。
“打印"键:为打印功能选项的快捷键。
“保存"键:为保存选项的快捷键。
“确认"键:为功能选项等的*后确认。
“复位"键,“取消"键:停止正在进行的测试;返回上层菜单。
⑸打印机:高速热敏打印机,可对测试结果进行打印输出。
⑹低压侧a,b,c,o接线柱,接被测试品低压侧,与试品低压侧端子对应连接。
⑺高压侧A,B,C,O接线柱,接被测试品高压侧,与试品高压侧端子对应连接。
⑻液晶显示屏对比度调节电位器,调整液晶显示屏的清晰度。
⑼RS232通讯口。
⑽USB通讯口。
⑾电源开关。
二、菜单
1.变比试验界面:
打开电源开关,默认显示变比试验界面如图所示:变比试验界面从上到下分五个区域:
1.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。
1.2变压器类型及参数设定区:左边一列用于设置变压器模式,右边一列用于设置具体参数。
1.3信息提示区:包括按键提示,测试状态提示,错误提示。
1.4测试结果显示区:如果测试成功进行,测试结果会显示在此区域。
1.5时间日期显示区。
变比试验历史记录系统设置 |
三相←参数:额定高压: 110.00 KV 单相额定低压:10.50 KV Z型接线方式: Y/D 每级调压:2.5 % 总分接点:11 开始测试 |
(按键提示:左右键选择,确认键进入) |
额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26电源电压160V |
2历史记录显示界面:(LYBBC-V高性价比变压器变比测试仪设计精巧,结构简单)
主菜单移动到“历史记录"位置,按确认键后显示如下历史记录界面。历史记录界面从上到下分四个区域:
2.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。
2.2子菜单及操作选择区:
2.2.1当前:用于显示当前刚进行完毕的测试结果。
2.2.2历史:浏览保存在仪器中的以往的历史测试记录。
2.2.3删除:用于删除正在显示的历史记录。
2.2.4返回:返回到主菜单选择区(2.1)。
2.3测试结果显示区:显示测试结果的历史记录数据。
2.4时间日期显示区。
变比试验历史记录系统设置 |
当前 历史 删除 返回 |
第xxx条 额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 |
在历史数据界面中按上下键↑、↓进行内容选择。光标移到“删除"位置上,按“确认"
键删除当前这一条历史数据。按“打印"键打印当前这一条历史测试数据。按“取消"键退出当前这一条历史数据界面。
变比试验历史记录系统设置 |
当前 历史(存储空间100条,已存储015条) 删除 返回 |
测试人员:测试地点: 额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 |
不同灵活性调节资源的爬坡能力、启停时间、额定续航能力、惯量支撑和电压支撑能力都不同。“经过改造的火电机组具有电压支撑能力和惯量支撑能力,但爬坡响应能力和额定续航能力不足。电化学储能响应速度快、调节准确,但只能定位在日内调节资源,很难做到长期调节。"从调节成本看,惠东分析,改造后的火电机组调节度电成本大约在0.05元到0.12元,抽蓄调节成本大约度电0.25元,电化学储能在有市场、有价格时运行利用率较高,如参与调频市场。“但在新能源配置储能的情况下其利用非常低,一年不足50-80次,有的场站一年都用不了一两次,经济性比较差。"
在清华四川能源互联网研究院常务副院长鲁宗相看来,在恶劣气候条件下,新型电力系统首先要解决的是电源问题。“比如在多日无风无光、无法依靠新能源发电时,如何保证电力系统稳定?即使有了充足电源,也需充分合理利用。如果所有用户全都在中午12点用电,那么即使发再多电也不够用。因此,如何优化运行并调配用户参与到电力系统中,同时做到预先预判、筹措足够多的资源,对新型电力系统稳定供电尤为重要。"
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