“电网工程投资和治理”是电网体制的核心内容之一,将直接影响用户电价、企业生产等社会生活方方面面,确保其合理性,意义重大。研究也指出,电网管理必须支撑新能源快速发展和高水平消纳,要做好新能源建设与电网消纳能力的统筹规划。
“‘9号文’下发六年多来,电力市场为发、用两侧提供的价格信号非常明确,在哪个区域投资、什么时候发电效率*高,都有价格信号作为投资决策依据。但在电网消纳领域的统筹规划这方面,仍然处于‘灯下黑’状态。”
我国现行电网投资与管理采用何种模式?“首先政府对电网规划进行监管,然后电网企业按照规划组织电网投资,政府对具体投资项目进行核准审批,政府再根据电网投资及相关成本等核定输配电价,*后电网企业通过输配电价回收投资。实践表明,在信息不对称等诸多因素困扰下,电网规划、投资和价格监管模式存在诸多矛盾,难以在电网合理投资和政府有效监管之间找到有效的平衡点。”
这种投资管理模式如何影响新型电力系统的建设?“跨省跨区交易计划色彩浓重,配网建设较为薄弱。当前电网投资的重心应从主干网向配网侧转移,以适应能源消费和新能源发展的需要。”
广东某专家补充道:“以跨省跨区交易为例,当前解决新能源波动、间歇的主要手段是送、受两端发电侧配储,投资这么大不见得能和需求匹配。其实市场化的信号早已明确,发电侧配储只是临时方案。选择电网企业增加投资还是临时方案过渡,哪个更划算目前没有任何经济性测算。建设新型电力系统需投入成本,正因如此才要‘钱花刀刃上’,避免无效投资和过度浪费。
一、使用规则及注意事项(WBXW6000B大钳口数显相位伏安表测量工作量小)
感谢您购买了本公司三相数字相位伏安表,在你初次使用该仪器前,为避免发生可能的触电或人身伤害,请一定:详细阅读并严格遵守本手册所列出的使用规则及注意事项。
本仪器属带电工作设备,为了你的保障请准守国家保障生产的相关规定,严格按电力保障工作进行规程操作。
注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号
使用前应确认仪表及附件完好,无破损、裸露及断线才能使用。仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用,仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
不能用于测试高于600V的电压,请勿在强电磁环境下使用,以避免影响仪器正常工作,禁止在易燃性及危险场所测试。
确定导线的连接插头已紧密地插入接口内,相位测试时请注意方向。测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出,不能手触输入插孔,以免触电。
请勿用潮湿手操作仪器,或将其暴露砸雨水中,仪表于潮湿状态下,请勿使用。
请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
保持产品表面清洁和干燥,不能用腐蚀剂或粗造���清洁,须用软布(如眼镜布),沾清洁防锈除湿类的润滑剂,轻轻擦试电流钳即可。
请勿撞击、跌落仪器,以避免仪表和电流钳受冲击,损坏仪器,尤其是钳口接合面。
注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
严禁私自使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。
手册中的“”乃危险警告标志,使用者必须依照本手册内容进行可靠操作。
手册中的“”等危险标志,使用者必须严格依照本手册内容进行可靠操作。
二、简介(WBXW6000B大钳口数显相位伏安表测量工作量小)
三相数字相位伏安表是我公司钳形系列仪表的*新产品,该仪器是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的多参数工频测量仪器。该仪器应用*新微处理器技术和数字信号处理技术,以直接交流采样法实现工频电参数测量(如电压、电流有效值,有功、无功功率、视在功率、工频频率、功率因数,相位关系等),判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,该表采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。为用电检查人员提供一种可靠、准确、便捷的新型电力仪表。
三相数字相位伏安表又名智能型三相数字相位伏安表、多功能三相数字相位伏安表、三钳数字相位伏安表等,适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等。尤其适用于电能计费系统及继电保护系统。
三、基本功能简介(WBXW6000B大钳口数显相位伏安表测量工作量小)
采用大屏幕高背光显示,能清晰显示仪器的工作状态和测试参数,操作极为方便。
测量三相电压、电流、相位、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数及及总和功率。
测量电网频率和相序。
小电流20mA测量相位,非常适用于新装用户投运后无负荷时检查接状况,仪器测量精度高,测量范围宽。
自动判别变压器绕组、容性和感性负载,并判别三相三线及三相四线错误接线。
数据静态保存功能,*多可保存400组数据。
四、电气符号(WBXW6000B大钳口数显相位伏安表测量工作量小)
五、技术指标(WBXW6000B大钳口数显相位伏安表测量工作量小)
1.基本工作条件
(1)环境温度:(23±5)℃
(2)环境湿度:(45~75)% RH
(3)被测信号波形:正弦波、β=0.02
(4)被测信号频率:(50±0.2)Hz
(5)被测载流导线在钳口中的位置:居中
(6)测相位频率相序时和测功率功率因数时电流幅值:5A±0.2A
(7)测相位频率相序时和测功率功率因数时电压幅值:220V±20V
(8)外参比频率电磁场干扰:应避免
2.额定工作条件
(1)环境温度:(-15~+45)℃
(2)环境湿度:(0~90)% RH
(3)海拔高度:小于1500米
(4)被测信号波形:正弦波、β=0.05
(5)被测信号频率:45-65Hz
(6)测相位频率相序时和测功率功率因数时电流幅值:20mA~1000A
(7)测相位频率相序时和测功率功率因数时电压幅值:20V~600V
(8)被测载流导线在钳口中的位置:任意位置
3.一般规格
功 能
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同时测量三相交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流矢量和,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等。
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电 源
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DC6V镍氢充电电池
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功 耗
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开启背光灯*大耗电50mA,电池连续工作12小时以上
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显示模式
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LCD显示,60×40mm
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仪表尺寸
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长宽厚:192×92.5×36mm
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电压量程
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AC 0.00V~600V
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电流量程
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AC 0.0mA~1000A
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相位量程
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0.0°~360.0°
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频率量程
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45.00Hz~65.00Hz
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有功功率量程
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0.0W~600kW
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无功功率量程
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0.0W~600kVAR
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视在功率量程
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0.0W~600kVA
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功率因数量程
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-1~+1
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电流矢量和
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0mA~3000A
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分辨率
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电压:AC 0.01V
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电流:AC 0.1mA
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相位:0.1°
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频率:0.01Hz
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有功功率:0.1W
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无功功率:0.1VAR
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视在功率:0.1VA
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功率因数:0.001
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电流矢量和:1mA
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相 序
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正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从左往右顺次闪烁
反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光标从右往左顺次闪烁
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检测速率
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约2秒/次
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数据保持
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测试中按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示
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数据存储
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400组
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USB接口
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USB接口,所存数据上传电脑,便于分析管理数据
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自动关机
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开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
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背光功能
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适合昏暗场所及夜间使用
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电压检测
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当电池电压低于5.2V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电
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仪表质量
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主机:550g(带电池)
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大口径电流钳:440g×3
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测试线:250g
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测试线长度
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1.5m
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电流钳线长
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2m
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工作温湿度
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-10℃~40℃;80%Rh以下
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存放温湿度
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-10℃~60℃;70%Rh以下
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输入阻抗
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测试电压输入阻抗为:2MΩ
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耐 压
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仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟
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绝 缘
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仪表线路与外壳之间≥100MΩ
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结 构
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双重绝缘
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适合安规
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IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2
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4.性能指标
类 别
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量 程
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分辨率
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基本误差
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电 压
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AC 0.00V~600V
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0.01V
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±(1.5%rdg+3dgt)
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电 流
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AC 0.0mA~1000A
|
0.1mA
|
±(1.5%rdg+3dgt)
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相 位
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0.0°~360°
|
0.1°
|
±1°
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有功功率
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0.0W~600kW
|
0.1W
|
±(3%rdg+3dgt)
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无功功率
|
0.0VAR~600kVAR
|
0.1VAR
|
±(3%rdg+3dgt)
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视在功率
|
0.0VA~600kVA
|
0.1VA
|
±(3%rdg+3dgt)
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频 率
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45HZ~65Hz
|
0.01Hz
|
±0.1Hz
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功率因数
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-1~+1
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0.001
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±0.03
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注1:工作条件下相位误差±3°(电流幅值20mA以下相位误差增加一倍)。
输配电价,即过网费,也是电网体制改革的核心内容之一。输配改革是“9号文”中“三放开、一独立、三加强”关键内容之一,是实现电网企业角色转变,即由统购统销计划主体变为电力交易“快递公司”和“高速公路”的核心手段。
研究指出,电网管理必须满足经济社会发展的客观需要。其中,要继续完善透明、独立、公允的输配电价体系。国家发改委于去年出台了第2轮省级电网输配电价,印发《关于核定2020-2022年省级电网输配电价的通知》,以进一步提升输配电价核定的规范性、合理性。
透明、独立、公允的输配电价如何助力新型电力系统建设?“输配电价没理顺,电网更愿意做大投资换取固定收益,而不是基于投资效率。输电线路的投资收益与对应的新增输电量成正比,而配网的投资改造电量增加非常有限。”业内人士指出,“但配电网恰恰是消纳新能源*经济的区域,也是源网荷储落地用户侧的*佳载体,如果测算电量投资比,投资效率孰高孰低一目了然。”
“当前的输配电价改革只是解决了有无的问题,现有输配电价体系中,竞争业务与非竞争性业务的账本仍处‘一锅烩’的混乱局面,距离真正的透明、独立、公允还要经过几轮的监管和核定。输配电价改革既要解决信息不对称问题,实现成本信息的准确有效披露,又要实现输配电价的切实落地。目前有关电网企业的监管参数建设相对薄弱,亟需加强。”
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