系统惯量降低,调频能力下降,频率越限风险增加。新能源大规模接入,挤占常规机组开机空间,系统转动惯量降低、调频能力下降,导致频率变化加快、波动幅度增大、稳态频率偏差增大,越限风险增加。
新能源参与一次调频可改善频率响应特性。新能源参与一次调频可降低稳态频率偏差和暂态*大频率偏差,但因未改善系统惯量,频率变化率未能改善,低惯量系统越限风险仍然存在。通过采用虚拟惯量控制等可使新能源提供一定惯量支撑,但由于一次能源输入的可控性差,可能导致频率二次跌落等次生事故。
无功支撑不足,电压稳定问题突出。新能源机组动态无功支撑能力较常规电源弱,且新能源发电逐级升压接入电网,与主网的电气距离是常规机组的2~3倍。随着新能源占比快速提高,系统动态无功储备及支撑能力急剧下降,系统电压稳定问题突出。
新能源高占比地区暂态过电压严重。新能源大规模接入导致系统短路容量下降,电压支撑能力降低,使暂态过电压问题突出,可能超过设备耐受水平,造成新能源大规模脱网或设备损坏。
功角稳定特性复杂,不确定性增加。新能源的控制方式、故障穿越策略、接入位置等都会影响系统功角稳定,耦合关系复杂,且可能引入新的稳定内涵;惯量下降导致稳定问题时间尺度缩短,暂态过程加快。新能源大规模接入使功角稳定特性复杂、不确定性增加,“预案”式可靠调控策略配置困难,失配风险增大,影响电网稳定。
宽频振荡现象相继出现。基于电力电子装置的新能源发电设备具有快速响应特性,在传统同步电网以工频为基础的稳定问题之外(功角稳定、低频振荡等问题),出现了中频带、高频带的电力电子装置涉网稳定性问题。近年来,我国河北和新疆等风电汇集地区相继出现振荡现象。宽频振荡问题严重危害设备保障和电网运行可靠。
一、功能特点(LYGKC-9000带石墨触头高压开关机械特性测量仪为您解除一切后顾之忧)
◆ 适用于国内外各种型号的真空开关、油开关、SF6开关、隔离开关和GIS组合电器的机械和电气特性测试。
◆ 每个测试通道均具备良好的感应电泄放保护电路,在500kV变电站母线带电的情况下可靠测试。
◆ 可测试12路金属主触头,6路辅助接点(干接点和湿接点均可)的时间参数。
◆ 可测试3路西门子石墨触头开关,能准确测试石墨触头开关断口运动过程中的动态电阻波形和时间参数。
◆ 3路双端接地测试能,准确测试双端接地的普通开关和GIS组合电器的动态电阻波形、时间参数。
◆ 具备三路直线、角位移行程传感器。
◆ 一次测试可显示合闸、分闸、合分、分合、分合分过程中的所有时间、行程,速度波形以及数据报表。
◆ 能够编辑保存100组各种速度定义的开关型号,方便测试。
◆ 内置大功率隔离式可调压直流电源,可进行动作电压测试,长时间的机械寿命测试(达一万次) 以及用于电机储能。
二、产品选型(LYGKC-9000带石墨触头高压开关机械特性测量仪为您解除一切后顾之忧)
型号
配置
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A型
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B型
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C型
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D型
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E型
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金属通道
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6
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6
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12
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12
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12
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合阻通道
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6
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双端接地
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3
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石墨通道
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3
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辅助接点
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6
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6
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三、技术指标(LYGKC-9000带石墨触头高压开关机械特性测量仪为您解除一切后顾之忧)
1、时间测试:
金属触头、辅助接点
记录范围:1ms~200s,分辨率:0.1ms~20ms(依记录时长决定),准确度:±0.l%读数±1个字
2、石墨触头、普通断口双端接地测法
记录范围:1s~2s,分辨率:0.1ms,准确度:±0.2%读数±1个字
3、行程测量:
测量范围:0~1000mm,分辨率:0.01mm,准确度:±0.5%读数±1个字
4、速度测试:
测试范围:0~20.00m/s,分辨率:0.01m/s
5、线圈电流:
测试范围:0~20A,分辨率:0.001A
6、直流操作电源:
输出范围:30~250V,瞬间电流:20A
7、工作电源:AC 220V±10%、频率50Hz±10%
8、使用环境:温度-20℃~50℃,湿度≤85%RH,不结露。
9、外形尺寸:436 mm×336 mm×188mm
10、主机重量:10kg
四、参数概念(LYGKC-9000带石墨触头高压开关机械特性测量仪为您解除一切后顾之忧)
1.时间
合闸时间:合闸线圈受电瞬间起至动静触头第1次电气接通的时间。
分闸时间:分闸线圈受电瞬间起至动静触头第1次电气分离的时间。
弹跳时间:指动、静触头第1次电气接通(断开)起至动、静触头稳态接通(断开)的时间段。
弹跳次数:指动、静触头第1次电气接通(断开)起至动、静触头稳态接通(断开)时间过程中弹跳变化的次数。
相内同期:A、B、C相内不同期,指开关相内多断口分(合)闸时间的*大差值。
三相同期:相间不同期,指三相中*大时间相与*小时间相的差值
辅开切时:即辅助开关切换时间,指从仪器向控制线圈回路送电至回路被自行切断的时间段
金短时间:合分操作中动、静触头接触的时间段
合阻预时:合闸电阻预接入(投切)时间,指合闸电阻触头合上至主触头合上的时差。
2.行程(LYGKC-9000带石墨触头高压开关机械特性测量仪为您解除一切后顾之忧)
总 行 程:动触头从分闸到合闸或合闸到分闸稳态下的位移差值。
开距行程:总行程与接触行程的差值。
接触行程:动、静触头电气接触下的位移行程差。
过冲行程:动触头运动过程中*大过冲行程幅值。
反弹行程:动触头运动过程中*大反弹冲行程幅值。
3.速度
速 度:根据开关出厂定义而设置的分/合闸速度。或叫刚分/合速度、平均速度。
*大速度:指定区间(10ms间隔)的平均速度中的*大值
速度定义:根据开关生产厂家或国标关于速度定义的要求,在所记录的行程-时间(S-t)运动过程中,计算指定段的平均速度。V=△S/△t=HL/△t,HL为指定点段,△t为指定点段的运动时差。
新能源发电边际成本低、辅助服务需求高。新能源与常规机组的成本构成、设备特性及支撑作用差异大。新能源场站运行时无需燃料,运行成本只包括人员成本、维护成本和材料费等,相比火电,运行成本很低,导致新能源边际成本极低,新能源大发时段,在电力市场交易中甚至会出现负电价。新能源清洁绿色、低边际成本、高辅助服务需求对市场机制设计带来挑战。
利益主体庞杂交织。随着新能源装机比例的提高,参与市场的利益主体快速增长(可达数十亿计)、平均体量快速下降(骨干企业主导地位降低)。产销者(prosumer)、虚拟电厂、电动车以及源—网—荷—储互动技术等使得利益主体同时具有“供方/需方”属性特征。各主体间的利益平衡发生变化且交织耦合,对市场交易和管理机制、政策引导机制的设计提出了更高要求。
多目标协同难度大。在能源转型过程中,环境—保障—经济协同难度大。目标的多样性、基础能源稳定性需求与新能源不确定性的矛盾,以及利益主体庞杂和多属性特征,增大了制度设计对目标可控性的难度(行政力向市场力转换),体制机制设计难度大。
基础理论和技术支撑体系仍需完善。电力系统构建条件随新能源出力时空分布变化,辅助服务需求多样性、难量化;多种能源参与市场交易和竞争的建模、算法和出清技术尚不成熟;市场模式设计与新型电力系统建设运营之间的交互影响缺乏有效评价机制。当前技术尚无法为市场模式设计和运营机制设计提供全方位支持,给机制体制的长远规划和统一设计带来挑战。
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