随着能源转型不断推进,作为紧密连接电网侧和用户侧的配电网,将在形态、功能、结构、运行模式等方面发生巨大转变。交直流、多等级、多元用户、灵活可靠、即插即用……配电网正展现出越来越多的新特点。发展新一代变电站技术,支撑未来配电网建设,已成为配电技术领域的研究热点和竞争焦点。 今年1月,“柔性变电站关键技术、核心装备及工程应用”在国家电网有限公司第四届职工代表大会第1次会议暨2021年工作会议上获得2020年度公司科学技术进步奖一等奖。自2013年起,国网冀北电力有限公司、全球能源互联网研究院有限公司等7家单位专业人员组成的科研团队,在国际上率先提出“柔性变电站”概念,把打造未来交直流混合配电网枢纽作为奋斗目标,历经数年技术攻关,实现了柔性变电站技术从科研理念到应用实践的全方位突破。
随着能源转型不断推进,作为紧密连接电网侧和用户侧的配电网,将在形态、功能、结构、运行模式等方面发生巨大转变。交直流、多等级、多元用户、灵活可靠、即插即用……配电网正展现出越来越多的新特点。发展新一代变电站技术,支撑未来配电网建设,已成为配电技术领域的研究热点和竞争焦点。
今年1月,“柔性变电站关键技术、核心装备及工程应用”在国家电网有限公司第四届职工代表大会第1次会议暨2021年工作会议上获得2020年度公司科学技术进步奖一等奖。自2013年起,国网冀北电力有限公司、全球能源互联网研究院有限公司等7家单位专业人员组成的科研团队,在国际上率先提出“柔性变电站”概念,把打造未来交直流混合配电网枢纽作为奋斗目标,历经数年技术攻关,实现了柔性变电站技术从科研理念到应用实践的全方位突破。
第1章 装置特点与参数(WBFA-3000轻便型互感器综合测试仪性能稳定,售后有保障)
WBFA-3000轻便型互感器综合测试仪性能稳定,售后有保障在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于先进水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
1.1 主要技术特点(WBFA-3000轻便型互感器综合测试仪性能稳定,售后有保障)
装置面板结构如右图接线端子从左向右:
红黑S1、S2端子:试验电源输出
红黑S1、S2端子:输出电压回测
红黑P1、P2端子:感应电压测量端子
液晶显示屏:中文显示界面
微型打印机:打印测试数据、曲线
旋转鼠标:输入数值和操作命令
LYFA-5000
测试用途
CT, PT
输出
0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
电压测量精度
±0.1%
CT变比
测量
范围
1~40000
精度
±0.05%
PT变比
相位测量
±2min
分辨率
0.5min
二次绕组电阻测量
0~300Ω
0.2%±2mΩ
交流负载测量
0~1000VA
0.2%±0.02VA
输入电源电压
AC220V±10%,50Hz
工作环境
温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90%
尺寸、重量
尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量<10kg
近年来,在能源转型大背景下,能源发展日益倾向清洁、低碳、电气化,配电网逐步向有源系统演变,电源和负荷的波动性和间歇性都在不断加大。这对配电网变电站电压和潮流调节能力提出了更高要求。 以覆盖河北唐山、张家口、秦皇岛、承德、廊坊等地的冀北电网为例,截至2020年年底,冀北电网风电、光伏发电装机已达2831.2万千瓦,新能源装机占统调装机比例达64.5%。“拿风能、太阳能资源丰富的张家口地区来说,当地新能源消纳一方面需要依靠主网外送,一方面则需要本地消纳,这便需要将分布式电源更加友好地接入配电网。”项目团队成员、冀北电力经济技术研究院设计中心系统室副主管傅守强介绍,将新能源电源接入交流配电网,需要进行直流、交流转换,其效率必然不如直接接入直流配电网。 “新技术的研发需求,同样源于电网侧和用户侧。”傅守强解释,从电网侧来说,近年来,随着城市现代化进程的加快,城市电缆化率逐渐提升,对电能质量、功率密度以及走廊利用效率等要求更高。在用户侧,新能源汽车、数据中心等新兴直流型负荷快速增长,如果通过多级电力电子变化后接入交流配电网,则存在环节多、系统复杂、效率低下等问题。“因此,探索发展电能质量更高、输出容量更大、占地面积更小的直流配电网,成为一种有效的技术解决途径。在变电站配备直流接入端口,也将显著缩减设备投资、提升用能效率。” 探索建设交直流混合电网,变电站成为绕不开的重要环节。为满足分布式电源、新能源汽车等新兴直流型负荷并网等发展需要,研究团队于2016年在国际上率先提出“柔性变电站”概念,推动源-网-荷融合发展。
近年来,在能源转型大背景下,能源发展日益倾向清洁、低碳、电气化,配电网逐步向有源系统演变,电源和负荷的波动性和间歇性都在不断加大。这对配电网变电站电压和潮流调节能力提出了更高要求。
以覆盖河北唐山、张家口、秦皇岛、承德、廊坊等地的冀北电网为例,截至2020年年底,冀北电网风电、光伏发电装机已达2831.2万千瓦,新能源装机占统调装机比例达64.5%。“拿风能、太阳能资源丰富的张家口地区来说,当地新能源消纳一方面需要依靠主网外送,一方面则需要本地消纳,这便需要将分布式电源更加友好地接入配电网。”项目团队成员、冀北电力经济技术研究院设计中心系统室副主管傅守强介绍,将新能源电源接入交流配电网,需要进行直流、交流转换,其效率必然不如直接接入直流配电网。
“新技术的研发需求,同样源于电网侧和用户侧。”傅守强解释,从电网侧来说,近年来,随着城市现代化进程的加快,城市电缆化率逐渐提升,对电能质量、功率密度以及走廊利用效率等要求更高。在用户侧,新能源汽车、数据中心等新兴直流型负荷快速增长,如果通过多级电力电子变化后接入交流配电网,则存在环节多、系统复杂、效率低下等问题。“因此,探索发展电能质量更高、输出容量更大、占地面积更小的直流配电网,成为一种有效的技术解决途径。在变电站配备直流接入端口,也将显著缩减设备投资、提升用能效率。”
探索建设交直流混合电网,变电站成为绕不开的重要环节。为满足分布式电源、新能源汽车等新兴直流型负荷并网等发展需要,研究团队于2016年在国际上率先提出“柔性变电站”概念,推动源-网-荷融合发展。
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