随着我国能源绿色低碳转型的推进,风能、太阳能等可再生能源快速发展,电力系统平衡调节、电力供应保障、电网可靠稳定运行等方面面临挑战。氢能作为一种二次能源,具有清洁低碳、可长期存储、灵活高效、应用场景丰富等特点,是未来国家能源体系的重要组成部分,也是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。在技术、成本、政策等因素的作用下,氢能与电力系统将呈现耦合发展态势,促进可再生能源规模化高效利用,推动清洁低碳、可靠充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统建设。
一、(时间测量部分)(LYGKC-100012断口高压断路器测试仪校验装置价格便宜,质量好)
1、概述:
本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压开关测试仪的时间基准及时间测量功能。
2、主要技术指标和使用条件:(LYGKC-100012断口高压断路器测试仪校验装置价格便宜,质量好)
2.1 本装置有12路触头输出,可同时模拟12个高压断路器触头。
2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 0.01-800mS范围内任意设置。
2.3 分辨率:10微秒。
2.4 精 度:0.01%。
2.5 弹跳脉冲个数可在 0-20 个范围内任意设置。
2.6 支持不同期测试。
2.7 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。
2.8 环境温度:10-30度
2.9 环境湿度:小于85%
3、时间校准装置外观结构:(LYGKC-100012断口高压断路器测试仪校验装置价格便宜,质量好)
4、工作原理简介:(LYGKC-100012断口高压断路器测试仪校验装置价格便宜,质量好)
时间校准装置电路划分为:触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路,如图(1)所示。
4.2 该时间校准装置的特点是:
4.2.1 实时性强,装置努力做到了触发实时,计数实时,输出实时。为了能实现实时,触发环节采用恒流触发,计数环节采用高速可编程逻辑电路构成同步计数器,保证计数输出和基准脉冲同步,输出电路电路采用晶体管模拟。
4.2.2 采用24M高精度石英晶振,保证基准脉冲的精准性和稳定性。
5、面板主要部分说明:(LYGKC-100012断口高压断路器测试仪校验装置价格便宜,质量好)
5.1 12路断口时间:
模拟高压断路器12路触头输出,前6路A1,B1,C1,A2,B2,C2与金属接地柱共地,后6路A3,B3,C3,A4,B4,C4与黑色插孔共地,称之为虚地。如果要同时测量12路,则要保证两个地相连。
5.2 6路合闸电阻:
可模拟带合闸电阻的高压开关动作,仪器内置合闸电阻的投切电阻,电阻值分为100欧,200欧,300欧,300欧,400欧,100欧姆。(阻值可定制)
5.3有源触发输入:
由被校验的高压开关测试仪提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC20-280伏。(仪器对应的)
5.4有源外触发:
由被校验的开关测试仪或者多功能测试台提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC12~150伏左右。用来触发装置。
5.5 开关量输入(无源外触发):
由被试品输出开关量给装置(*好是电子开关,普通刀闸会有弹跳,导致装置重复动作),主要用于检测有时间测试要求的其他设备和本装置送检使用。
使用具体说明:
接好高压开关测试仪和LYGKC-1000校验装置的地线和两者之间相关的测试线。然后开机后显示界面如下:
按键盘上的【确定】键进入{校验参数设置},如下图示:
按键盘上的【确定】键进入预设的时间调整,用上下键选择需要更改的预设时间值,直接按数字键。选择完毕后按【确定】键保存当前相的设置。然后进入下一相需要更改的预设时间值,全部更改完毕后按【Esc】键退出当前的设置。就可以开始测试了。关于{弹跳}设置方法也是一样。
具体接线:LYGKC-1000校准装置红色接线柱接高压开关测试仪内部直流输出电源的合闸+,黑色接线柱接电源—,绿色接高压开关测试仪内部直流输出电源的分闸+。仪器断口线与校准装置对接。(武汉大洋或者有短路保护功能的仪器,短路保护必须先去掉。去掉方法是:按住向下键不放,重新开机,仪器屏幕提示“检测状态,无输出短路检查,释放按键继续”)
弹跳设置,具体方法和时间设定相同。合闸弹跳的弹跳次数设置为0-20次,分闸无弹跳,即弹跳次数必须为0,否则影响分闸测试时间。
观察LYGKC-1000屏幕下端的断口状态,如果是分,则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行合闸测试(如果是合。则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行分闸测试), LYGKC-1000校准装置动作,等待几秒钟,被测试高压开关测试仪会出现相应的波形和时间、同期、弹跳等数据。注意:操作一次后,必须等到LYGKC-1000的端口状态变化了,才能再次操作测试,否则会出现错误。内有保护电路,不会损坏装置。
设置:触发方式:内触发
触发类型:有源触发
脉冲输入:节点输入
合闸电阻校准
操作方法:将面板上的开关拨到标准电阻位置。
阻值表如图:
测试方法和时间测量一致。只看被试品的阻值测量值,测试时间为模拟时间。
在新型电力系统建设中,氢能可发挥灵活调节作用。先进电解水制氢装备具有较强的功率波动适应性,可实现输入功率秒级响应,追踪可再生能源出力,为电网提供调峰调频服务。未来,电解水制氢作为高度可调节负荷,或将成为新型电力系统重要的灵活性调节资源,促进可再生能源消纳利用,提高电力系统的灵活性。
在新能源方便可靠替代的基础上,传统能源比重将有计划分步骤逐步降低。根据仿真模拟分析得知,当电力系统中风能、太阳能发电量占比超过50%时,就需要解决数天、数周乃至跨季节的电力电量平衡问题,大规模长周期储能的作用将会进一步凸显。综合考虑储能容量、储能时长、应用场景等因素可以发现,在各类长周期储能技术中,氢储能技术是实现大规模、长周期、跨季节储能的关键技术,适合参与季节性调峰、提高新能源基地送出能力等长周期调节场景。氢储能电站采用“电-氢-电”转换方式,将富余的电能转化为氢能储存起来,实现规模化、长期、广域储能,可解决电力系统电力电量平衡问题。在大规模新能源汇集、负荷密集接入等关键电网节点,可因地制宜布局氢储能电站,发挥其调峰、调频等作用,支撑电力系统可靠稳定运行。
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