能源电力转型的根本在于增加清洁能源在装机中的比重,不断提升新能源在支撑电力消费中的作用,从而达到降低碳排放的目标,因此加快可再生能源发展是关键。
保持风电、光伏发电快速发展,在做好新能源开发与送出和市场消纳的前提下,在“三北”风能、太阳能资源富集区建设以新能源为主的清洁化综合电源基地,实现新能源集约、高效开发。加快发展东中部分散式风电和海上风电,优先就地平衡;加快布局近海深水风电,逐渐向远海方向发展。积极开发水电,坚持生态优先、统筹规划、梯级开发原则,加快建设龙头水电站,控制中小水电开发,重点推进西南地区水电开发,积极推进金沙江、雅砻江等流域梯级水电建设。可靠高效发展核电,加快“华龙一号”等国产化三代压水堆技术推广,以四代高温气冷堆示范工程为依托,加大新一代核电技术应用。
一、功能特点(WBDJ8000六路钳形差动保护测试仪可靠耐用的品质)
三路电压,六路电流矢量同屏显示;对于差动保护装置的测试只需一次接线即可完成六角图的绘制,大大提高了工作效率;在空间小,接线困难的情况下,还可采用双钳法进行多次测量*终绘制出完整的六角图。
采用钳形电流互感器接线,不用断开电流回路,可靠方便。
可进行复杂保护装置的矢量分析,判断接线是否正确,并给出正确的接线图以供对比。
可进行常规电参量测试,同时显示三相电压、三相电流、三相有功功率、三相视在功率、三相相位角;并可直读折算到互感器一次侧的电压幅值、电流的幅值、功率的数值。
WBDJ8000六路钳形差动保护测试仪可靠耐用的品质可进行三相三线高压计量装置错误接线检查,能对三相三线48种接线进行分析判断,直接给出分析结果;查处恶意改变计量接线的窃电手段,有效避免电费流失。
可进行现场被测信号的谐波分析,能分析出2-32次谐波的各次含量,自动计算出总谐波失真度。
WBDJ8000六路钳形差动保护测试仪可靠耐用的品质大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字图形化菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸硅胶按键使操作更舒适、手感更佳,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
大容量锂电池供电,连续工作长达6小时。
用户可随时将测试的数据以记录的形式保存下来,以供集中统一管理、备案、查阅,可存储2000组以上的数据。
可将保存的记录上传到后台管理计算机,进行综合分析,评审。
具备万年历、时钟功能,实时显示测试工作进行的日期及时间。
体积小、重量轻,便于现场使用。
预留USB接口,可用仪器来替代优盘等移动存储设备。
二、技术指标(WBDJ8000六路钳形差动保护测试仪可靠耐用的品质)
输入特性
电压通道数量:3通道
电压测量范围:0~450V
电压显示位数:6位
电流通道数量:6通道
电流测量范围:0~6A
电流显示位数:6位
相位测量范围:-180°~+180°
谐波分析次数:2~32次
准确度
电压:±0.3%
电流、功率:±0.5%
相角:±3°
谐波电压含有率测量误差:≤0.3%
谐波电流含有率测量误差:≤0.5%
工作温度:-15℃~ +40℃
充电电源:交流160V~260V
绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
体积:250mm×160mm×60mm
重量:1.8Kg
三、结构外观(WBDJ8000六路钳形差动保护测试仪可靠耐用的品质)
1、外型尺寸及面板布置
仪器外形正视如图一:
仪器正面上方是液晶显示器,下方是按键区,顶端为接线部分,包括:四个电压输入端子UA、UB、UC、UN;六个电流输入接口(高压侧接口Iah、Ibh、Ich、低压侧接口IaL、IbL、IcL)。
仪器的右侧视图如右图,在后支架打开时,可露出下部的其他接口部分,包括以下三部分:
232串行口(用于上传保存的数据至计算机);同时还可用来更新程序;注意:本接口与电脑的连接必须用随机配备的专用通讯电缆,普通串口线不适合本接口的使用。
充电器接口,用于连接充电器,当仪器电量不足时将充电器接到此接口给仪器进行充电。
USB接口,通过专用数据线可连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量存储器使用。侧面图见右侧图二。
仪器的外包装箱外型尺寸,如图三所示:
2、键盘操作
键盘共有30个键,分别为:开关、存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、Ã、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
各键功能如下:
开关键:用来控制仪器工作电源的开启和关闭;使用方法是:按住此键2秒钟以上,然后松开。
↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。另外,↓还可以用于显示子目录菜单。
Ã键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。
存储键:用来将测试结果存储为记录的形式,此键只在差动分析功能界面下起作用。
查询键:用来浏览已存储的记录内容。
设置键:保留功能,暂不用。
切换键:保留功能,暂不用。
自检键:仪器调试过程中用来烧字库,此功能用户不需用到。
帮助键:用来显示帮助信息。
数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
#键:保留功能,暂不用。
F1、F2、F3、F4、F5键:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现提示信息提示的相应功能。
随着新能源渗透率的不断上升,系统调峰平衡的压力持续增大,系统对灵活性调节资源的需求也会越来越大。加快系统调节能力的建设,是“十四五”期间电力发展的重要工作。要从发电侧和需求侧两端挖掘和建设灵活性调节能力。
发电侧方面,加强抽水蓄能建设,充分发挥抽水蓄能电站为电力系统提供备用及调节能力的作用。在气源有保障和气价承受能力高的地区合理布局天然气调峰电源。此外,从我国资源禀赋以及电力装机结构看,不论是从经济性还是调节效果上,对煤电进行灵活性改造是当前提高系统调节能力*合适的方式。我国现有煤电装机11.1亿千瓦,其中超过80%的机组运行指标处于国际先进水平,这既是我国电力运行保障的重要支撑,也是很好的调节电源。通过对煤电机组进行灵活性改造,机组的调节能力会大大提升,同时改造成本也相比其他电源类型要低。需求侧方面,可以通过建设虚拟电厂、新能源汽车与电网(V2G)等方式,挖掘用户侧调节潜力。另外,加快推动源网荷储协调控制,也可以增加系统的调节能力。
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