我国在联合国大会上向世界承诺,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”(以下简称“30·60双碳目标”)。2020年12月13日,我国在气候雄心峰会上进一步阐述碳达峰、碳中和目标,提出到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
国家能源局公布的数据显示,2020年国内新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦,风光新增装机之和约为1.2亿千瓦。此前国家能源局公布2020年1-11月新增风电装机2462万千瓦,新增太阳能发电装机2590万千瓦。这意味着,仅2020年12月的风电、太阳能新增装机容量就分别高达4705万千瓦、2330万千瓦。截至2020年底,风电、太阳能发电累计装机总容量超过5.3亿千瓦。
1、概述(LYPCD-6000在线式局部放电监测装置十余年研发生产经验)
该局部放电在线监测系统是我公司总结几十年局放检测经验,运用*新技术手段实现的高性能数字化局部放电在线监测系统。该装置采用高精度采集卡进行A/D转换,可实现被监测高压设备的实时数据监测与统计分析功能。
该系统采用多种抗干扰措施,能够有效的去除现场环境中的干扰,准确提取局部放电信号,判断设备运行状况;通过以太网把放电量值、报警事件等监测数据定期上传到远方的数据中心服务器,利用数据中心服务器上运行的后台软件可获取现场的监测数据并进行统计与分析,与此同时数据中心服务器还可以远程登录现场监测单元,观测实时波形,对设备的绝缘状态进行更加系统的评估。
数据中心的服务器程序运行于固定IP地址的计算机上,可同时监测多个设备,并实时显示每一个登入设备的放电信号,能根据参数设定,定期保存已登入的监测设备从现场传来的数据,以便日后随时查阅分析。
2、组成及原理(LYPCD-6000在线式局部放电监测装置十余年研发生产经验)
该局部放电在线监测系统由局放传感器、现场监测单元、远程监控计算机以及局部放电监测软件组成。
3、各组成单元(LYPCD-6000在线式局部放电监测装置十余年研发生产经验)
3.1 局放传感器
局放传感器可以是接触式超声波传感器、非接触式超声波传感器、TEV传感器、特高频传感器及宽频带电流互感器,通过50Ω同轴电缆将信号传递到在线监测单元。
3.2 现场监测单元
接收前端传感器的各种局部放电模拟信号,对多路信号进行信号调理、噪声去除、A/D转换、干扰处理、数据处理、放电量显示、超标报警,并将实时数据通过以太网上传至后台。
3.3 后台监测计算机
通过网络远程连接服务器,实现后台监测计算机的所有功能,根据现场各监测系统送来的信号建立故障监测数据库,并显示各现场监测系统监测到的局放强度变化趋势及超标报警等信息。
4、现场监测单元技术性能指标(LYPCD-6000在线式局部放电监测装置十余年研发生产经验)
通道数
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2/4个电信号接口(可扩展)
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采样率
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*大200MGa/s
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采样精度
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12bit
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量程范围
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0.01mV~20V/100dB
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频带范围
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10kHz-100MHz
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本量程非线性误差
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5%
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电源模式
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220V AC
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显示
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显示屏
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6.5寸 TFT真彩色触摸液晶显示屏
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分辨率
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640×480
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操作
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外接USB鼠标键盘操作
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存储
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物理存储
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4GB
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硬盘
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32G固态硬盘 用于存储试验记录及试验数据
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接口
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USB*2
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可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备
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电信号接口
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2/4路BNC接口,用于信号输入
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网口*1
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用于连接网络
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通用说明
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CPU
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主频1.6GHz
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系统
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WIN7
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使用环境温度
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-20℃至60℃
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存储环境温度
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-20℃至45℃
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5、后台软件功能特点(LYPCD-6000在线式局部放电监测装置十余年研发生产经验)
●软件系统以Win7为平台,640*480的屏幕分辨率。
可分析显示各监测设备的实时放电波形等。
可远程显示各监测设备的放电量。
放电量历史趋势图等数据可连续自动保存,并可随时查看统计与分析。
各种监测数据指标超出警戒值时,可自动给出报警提示。
国家能源局已发布2021年新增风电、太阳能发电1.2亿千瓦的目标,如果按照新能源装机的5%来配置储能,那么2021年新能源侧储能规模将新增6GW。
按照2030年风电、太阳能发电总装机12亿千瓦以上的目标,预计未来10年,风电、太阳能发电合计年均至少新增规模6700万千瓦以上,才能实现12亿千瓦以上的目标。若按5%的配置储能比例测算,2030年风光新能源将新增配套储能34GW以上。
中国投资协会联合落基山研究所预测,在“碳中和”目标下,2050年,中国光伏和风电将占到电力总装机量的70%。相应地,电化学储能将由2016年的189MW增长到510GW,年均增长率达26%。
“30·60双碳目标”的提出必将加快推动风电、太阳能发电等新能源的跨越式发展,高比例可再生能源对电力系统灵活调节能力将提出更高要求,给储能发展带来新机遇。储能装置可实现负荷削峰填谷,增加电网调峰能力,也可参与系统调频调压,提高电网可靠稳定性。加快储能有效融入电力系统发、输、用各环节进程,对于保障电力可靠供应与新能源高效利用,实现“30·60双碳目标”具有重要意义。
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