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多功能表及变送器校验装置测试速度大大提高

在新能源强制配储背景下,各地在政策上也加大了对长时储能的扶持力度。截至今年2月,我国已有27个(区、市)发布新能源配储相关政策,其中,明确十四五期间具体装机目标的省份有18个。例如,甘肃、福建、湖北、吉林、辽宁、黑龙江、安徽所发布的政策中,明确要求电源侧配储的调峰时长超过4小时。未来,随着政策的推进,不排除更多省份加入延长储能调峰时长行列。这意味着,长时储能在政策支持下,发展前景广阔。

记者了解到,为解决新能源消纳和系统调峰问题,十四五期间,我国将推动大容量、中长时间尺度储能技术示范,推动全钒液流电池、铁铬液流电池、压缩空气储能、熔盐储热、氢储能等多种类别的长时储能技术研发。

不过,长时储能在我国才刚刚起步,未来还有很长一段路要走。厦门大学能源学院副院长郑志锋表示,可再生能源发电渗透率越高,所需的储能时长就越长。到2025年,如果风光等可再生能源并网比例占到电力系统的50%—80%,则需要储能时长超过10小时,以保障新型电力系统的长期稳定。

在中国科学院院士、南方科技大学教授赵天寿看来,构建新型电力系统,需要规模化、选址灵活、低成本、长寿命的储能技术,更需要不同时长的储能技术,以满足各场景的用电需求。



一、产品概述(WBBSY-3000多功能表及变送器校验装置测试速度大大提高

是我公司根据国家电力行业相关标准及国家电网公司对电能质量的技术要求,系统分析国内外对电测技术及电能检定的研究水准,结合我公司多年研制电能电测产品技术积累研制而成。

该产品采用高速交流采样、高精度DDS波形合成、高速数字信号处理器(DSP)、先进的FPGA技术、大功率线性功放、嵌入式计算机系统等技术设计而成。适用于多功能数显表、RTU交流采样、指示仪表的检定和校验,是电力系统用于电力产品检定和校准的理想设备。

本产品适用于电力、能源、铁路、石油化工及各科研单位等。

二、主要特点(WBBSY-3000多功能表及变送器校验装置测试速度大大提高

紧凑而美观的表源一体化设计,体积小,重量轻。负载能力强。

功能强大的校验软件,可检定多功能数显表、电量变送器、交流采样装置、的各项指标。

采用大功率线性功放电路,闭环输出。各项输出均采用动态负载自动调整技术,提高了输出的准确度。

交流标准源输出频率可以0.001Hz细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以0.01°细度任意移相。

可输出2~31次标准调制谐波,可进行单次或任意多次谐波叠加输出。

采用8.4寸大屏幕TFT真彩LCD显示屏,结合友好的图形化中文视窗界面显示,鼠标,键盘及面板按键操作简单、方便、直观,无需专门培训。

功能齐全的快捷键,方便客户操作,一键到位,使用便捷,效率高。

内置有大容量的FLASH ROM,方便客户存贮检定结果数据以及将数据传输到上位计算机。

备有数字旋转编码器,方便参数进行各种细度调节。

采用大规模FPGA芯片设计自己的专用IC使电路简化并提高了可靠性。

备有多重报警和保护功能,故障自行检测,可准确显示出故障类型,使用方便可靠。

备有多种通信接口。

三、主要技术指标(WBBSY-3000多功能表及变送器校验装置测试速度大大提高

3.1 交流电压输出

量限:   380V、220V、100V、57.7

调节范围:(0-120)%RG        RG为量限,下同

调节细度:0.01%RG

准确度:0.05%RG

稳定度:≤0.02%/2min

失真度:≤0.2%(非容性负载);

输出负载:    每相20VA

3.2 交流电流输出

量限: 20A、5A、2A、1A

调节范围:  (0~120)%RG      RG为量限,下同;

调节细度:  0.01%RG

准确度: 0.05%RG

稳定度: ≤0.02%/2min

失真度: ≤0.2 %(非容性负载)

输出负载: 每相20VA

3.3 功率输出

准确度: 0.05%RG

稳定度: 0.02%RG/2min

3.4 相位

调节范围:  0°~359.99°

分辨率: 0.01°

准确度: 0.05°

3.5 功率因数

调节范围: -1~0~+1

分辨率: 0.001

准确度: 0.05%RG

3.6 频率

调节范围: 45Hz~65Hz;

分辨率: 0.001Hz

准确度: 0.05%RG

3.7 电压电流谐波设置

谐波次数: 2~31次

总谐波含量: 0~40.00%

谐波相位: 0°~359.99°

3.8 直流测量:

电压测量范围:0~±10V 准确度:0.05%RG

电流测量范围:0~±20mA 准确度:0.05%RG

3.9 环境条件

工作温度: 0℃~40℃

相对湿度: ≤85%

3.10工作电源

AC220V±15%

3.11 外观尺寸及重量             

外观尺寸: 4U:  440mm X 180mm X 450mm


四、面板说明(WBBSY-3000多功能表及变送器校验装置测试速度大大提高

4.1 前面板

1 — 800*600TFT真彩LCD

2 — 带开关旋转编码器,可用于对输出量进行调节,或用于参数选择

3 — 功能键、数字键、控制键区

【SHIFT】:复用切换键

【ESC】:  退出键

【CLR】:  清理键        

【0—9】: 数字键

【F1】、【F2】、【F3】:功能键

【←】、【↑】、【→】、【↓】:上、下、左、右方向键

【Enter】:    确认键

【U】:电压参数设置键

【Ua】【Ub】【Uc】: 分相电压参数设置键

【I】:电流参数设置键

【Ia】【Ib】【Ic】: 分相电流参数设置键

【PQ】:有功/无功功率参数设置键

【L/C】:感性/容性功率因数切换键

【F】:频率参数键

【φI】:电流相位设置键

【φIA】、【φIB】、【φIC】:电流分相相序指示键

4 —  快捷键区,都为快捷键,按下后直接产生相关功能

【0.0L】、【0.5L】、【0.8L】、【1.0】、【0.5C】、【0.8C】、【0.0C】按键为COSφ试验点快捷键

【800%】【600%】【400%】【200%】【120%】、【110%】、【100%】、【90%】、【80%】、【70%】、【60%】、【50%】、【40%】、【30%】、【20%】、【10%】、【5%】、【0%】为U、I百分比试验点快捷键

5 —直流电压源输出端子

6 —直流电流源输出端子

7 —交流电流源输出端子,黄、绿、红色端子分别为A相、B相、C相电流输出的正端;黑色端子分别为A相、B相、C相电流输出的负端。

8 —交流电压源输出端子,黄、绿、红色端子分别为A相、B相、C相电压输出正端,黑色端子Un为公共端

    

五、操作说明(WBBSY-3000多功能表及变送器校验装置测试速度大大提高

如果您是第1次使用本产品,那么仔细阅读本章。

使用本机可独立进行各项功能操作,当然使用计算机软件平台进行操作也是不错的选择,下面介绍本机的软件操作方法。

5.1主操作界面介绍

开机后LCD屏幕将出现下图所示开机界面,该画面显示出了您所使用软件的版本信息。

(一)、交流源使用说明:

按面板下方对应的快捷键按钮进入“交流源”界面。

1. R1:接线方式选择。按此键选择好需要的输出方式后,再按显示屏右边面板上的快捷键“ENTER”确认。

2. R2:分元件选择。按此键选择好需要的分元件后,再按显示屏右边面板上的快捷键“ENTER”确认。

3. R3:电压档位选择。按此键选择好需要的电压档位后,再按显示屏右边面板上的快捷键“ENTER”确认。

4. R4:电流档位选择。按此键选择好需要的电流档位后,再按显示屏右边面板上的快捷 键“ENTER”确认。

公共输入框为空时,可以按右边面板上的数字键输入自己理想的电压或电流档位,然后再按显示屏右边面板上的“ENTER”键,这时“R3”或”R4”位置那所显示的值即为刚输入的电压或电流档位。

注意:对于手动输入电压或电流档位,理论值电压档位不允许超过380,电流档位不允许超过20,否则视为无效。

5. R5:100%UI。满档升U 、I,此按键只能升UI的100%幅值,不跟其他按键通用。

6. R6-R9对应右边的快捷键按钮“U”“I”“φI”“FR”,用法一样。

7.显示屏右边面板上快捷键操作:

【电压】:

按下“U”“Ua”“Ub”“Uc”命令键后,可执行的操作有以下几类:

1. 再按百分比按键“0%”——“120%”则直接升当前按键的百分比值。每次操作都是按下命令键+百分比。   

2.旋转编码器,顺时针上升逆时针下降。

3.按“ENTER”键进入微调界面。再按“ENTER”退出微调。

按数字键输入电压实际值,再按“U”“Ua”“Ub”“Uc”命令键中任意一个,则输出当前值。

注意:公共框输入实际值不能超过当前电压量程的120%,否则视为无效键值。

在当前电压命令键按下后,再次按下的键值如果不是百分比、“ENTER”、数字键,则视为无效按键,同时撤销当前电压命令键。

【电流】:

按下“I”“Ia”“Ib”“Ic”命令键后,可执行的操作有以下几类:

1. 再按百分比按键“0%”——“120%”则直接升当前按键的百分比值。每次操作都是按下命令键+百分比。   

2.旋转编码器,顺时针上升逆时针下降。

3.按“ENTER”键进入微调界面。再按“ENTER”退出微调。

按数字键输入电压实际值,再按“I”“Ia”“Ib”“Ic”命令键中任意一个,则输出当前值。

注意:公共框输入实际值不能超过当前电流量程的120%,否则视为无效键值。

在当前电流命令键按下后,再次按下的键值如果不是百分比、“ENTER”、数字键,则视为无效按键,同时撤销当前电流命令键。

【功率】:

在主界面公共输入框中输入所需要输出的功率,并按下“PQ”“PQa”“PQb”“PQc”命令键。

公共输入框中的值是根据电压和电流的额定值来判断的,输出的电压为额定电压,电流值大小由输入的功率值来定。一般功率输入框中的值不能超过电压量程×电流量程×1.2的值,否则视为无效值。

【频率】:

按下“Fr”命令键后,可执行的操作有以下几类:

1. 按数字键输入频率实际值,再按“ENTER”命令键,则输出当前值。

2.旋转编码器,顺时针上升逆时针下降。

3.按“ENTER”键进入微调界面。再按“ENTER”退出微调。

【电压电流相位】:

“φI”“φIa”“φIb”“φIc”

按下“φI”“φIa”“φIb”“φIc”命令键后,可执行的操作有以下几类:

1.再按功率因素按键“0.0L”——“0.0C”则直接切换相位。每次操作都是按命令键+功率因素。 

2.旋转编码器,顺时针上升逆时针下降。

3.按“ENTER”键进入微调界面。再按“ENTER”退出微调。

按数字键输入相位实际值,再按“φI”“φIa”“φIb”“φIc”命令键中任意一个,则输出当前相位值。

注意:公共框可以输入功率因素,比如:输入0.25然后再按快捷键“L/C”,选择是“0.25L”或是“0.25C”,输入完后按“ENTER”确认。

在当前电流相位命令键按下后,再次按下的键值如果不是功率因素键或“ENTER”或数字键,则视为无效按键,同时撤销当前电流相位命令键。

【电压相位】:

“φUa”“φUb”“φUc”

1.按下“φUa”“φUb”“φUc”命令键后,可执行的操作有以下几类:

再按功率因素按键“0.0L”——“0.0C”则直接切换相位。每次操作都是按下命令键+功率因素。

2.按数字键输入相位实际值,再按“φU”“φUa”“φUb”“φUc”命令键中任意一个,则输出当前相位值。

注意:公共框可以输入功率因素,比如:输入0.25然后再按快捷键“L/C”,选择是“0.25L”或是“0.25C”。

注意:在当前电压相位命令键按下后,再次按下的键值如果不是功率因素键或“ENTER”或数字键,则视为无效按键,同时撤销当前电压相位命令键。

当某个命令按键被按下后,如果公共输入框值为空,则按下“CLR”键可以撤销当前命令按键。

7.“关断”按键:降下UI为零。

8. “关闭谐波”按键:

开始界面时谐波状态为关闭,如需谐波设置,则按下按键出现下图。此时可以进行谐波设置。

在谐波打开状态,如果需要关闭谐波,则再次按此键。



在业内人士看来,长时储能具有提升新能源消纳能力、替代传统火力发电、为电网提供灵活性电能资源、降低电网运行成本、使企业有更强的峰谷套利能力等优势。

中关村储能联盟研究团队相关负责人向《中国能源报》记者表示,目前锂电储能每千瓦时投资成本为1500元,寿命为10年,而长时储能初装时成本偏高,以全钒液流电池为例,1小时储能的投资成本在7500元左右。不过,长时储能每千瓦时投资成本随储能时长增加而下降。全钒液流电池调峰时长若达4小时,投资成本可降至3000元,调峰时长若达8小时,投资成本可进一步降至2200元左右。此外,压缩空气储能的使用寿命可达30年,液流储能的充放电次数可达15000次以上。对于具有较长使用寿命的储能技术,若将其成本分摊到度电,成本将更具优势。

郑志锋认为,到2050年,无长时储能的电力系统与引入长时储能的相比,度电成本将高出24%左右,长时储能将成为降低输电成本和网络升级扩容投资的很具有性价比的选择。更长时间尺度的储能意味着对电力削峰填谷的能力更强,据测算,为实现4000兆瓦的高峰负荷削减,采用持续时长为2小时的储能系统所需的装机功率接近8000兆瓦,而采用持续时长为4小时以上的长时储能仅需4000兆瓦装机,在同等装机规模下选择更长持续时间的储能可以更好缩减电网峰谷差,保障系统高效运行。



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