长期以来,天津220千伏及以上输电网短路水平居高不下,近年来,随着新能源装机持续增加,天津220千伏电网短路水平进一步升高,亟需优化220千伏电网分区,有效控制短路电流水平。目前,适用于新形势下天津电网发展的220千伏电网分区原则尚不明确,为有效指导220千伏电网分区专题研究,支撑“十五五”规划高质量开展,规划评审中心开展天津220千伏电网分区原则研究工作。
调研了国内超大型城市的220千伏电网发展情况,总结超大型城市220千伏电网发展特征,分析不同城市特征所适应的各类220千伏典型分区方式。进而,分析天津地域特点,结合天津电网发展特点,开展典型分区短路测算,分析天津典型220千伏电网分区结构的短路水平,提出了适用于天津特点的220千伏电网分区构建原则。与会人员围绕短路电流影响因素、220千伏分区方式设想、短路水平测算等重点内容进行了充分讨论,研究成果得到公司领导高度肯定和充分认可,为后续开展天津“十五五”220千伏电网规划奠定了坚实的理论基础。
一.慨述(LYZT580010000V高压兆欧表规格十分齐全耐用,质量可靠)
通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),可以隔离并修复发生故障的部件。
利用绝缘测试来检验试品对地或者相邻导体之间的绝缘对保证产品质量和运行中的人身及设备具有重要意义。
在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对较小的民用系统也是如此。
二.性能特点(LYZT580010000V高压兆欧表规格十分齐全耐用,质量可靠)
多档测试电压,测量绝缘电阻高达200GΩ。
绝缘电阻值采用31/2LCD数字显示。
绝缘电阻测量自动转换量程,读数方便。
输出短路电流大于2mA,满足对容性负载快速充电的要求。
抗干扰能力强,读数稳定、可靠。
完备的保护功能,保障操作。
可充电电池供电,当电池电量不足时有欠压提示。
三.技术指标(LYZT580010000V高压兆欧表规格十分齐全耐用,质量可靠)
3.1 主要技术指标
额定电压(V)
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1000
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2500
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5000
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10000
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工作电压(V)
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额定电压×(1±10%)
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测量范围
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0~50GΩ
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0~100GΩ
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0~200GΩ
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0~200GΩ
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较大误差:±10%RDG+3d (测量值超量程显示“1”)
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输出短路电流
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≥1.5mA
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≥1.5mA
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≥2mA
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≥2mA
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3.2 其它
整机功耗:≤5W
工作温度与湿度: 0℃~40℃; ≤ 85 % RH
耐压: AC2.5kV 50HZ 1min
工作电源: 12V(1.2Ah)可充电池
充电电源: AC220V 50 HZ (±10 %)
尺寸:260mm(L)×198mm(W)× 105mm(D)
重量: 约2kg
3.3外观(见下图)
1.LCD显示屏; 2. 测试端 L(线路); 3. 测试端G(屏蔽端);
4. 测试端E(接地); 5. 电压选择按键; 6. 高压启/停按键;
7. 电源开关; 8. 欠压指示灯; 9. 充电指示灯;
10. 保险管; 11. 充电电源接口(AC220V)。
四.使用方法(LYZT580010000V高压兆欧表规格十分齐全耐用,质量可靠)
警告:
确保被测试品接地、不带电。
确保仪表E端(接地端)接地。
确保电池电量充足,如果 “欠压”灯点亮将无法正常测试。
轻触 “启/停”按键,仪表E、L端将输出高压,请注意!
测试完毕, 轻触 “启/停”按钮,关闭高压。
4.2 开启电源
开启仪器“电源开关”,仪器发光管点。LCD显示开路“1”。
4.3开启高压
用“电压选择按键”选择所需的测试电压后对应指示灯点亮。按“启/停”按键后对应指示灯点亮,仪器启动高压。
4.4绝缘电阻测试
将仪表E端接试品的接地端,L端接试品的线路端;启动高压,仪器进入测试状态中,屏幕显示被测试品绝缘电阻值。(对应读取显示值单位)
4.5关闭高压
仪器进入测试状态中,屏幕显示被测试品绝缘电阻值(对应读取显示值单位),测试完成后按“启/停”按键对应指示灯熄灭,仪器关闭高压。
4.6 充电
连接AC220V充电电源接口后,“充电”指示灯点亮,充满后“充电”指示灯熄灭。(若长时间不使用仪器,请保证3~5个月充电一次。)
五.故障分析与排除(LYZT580010000V高压兆欧表规格十分齐全耐用,质量可靠)
故障现象
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原因分析
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排除方法
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备注
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开机无显示或开机自动关闭
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电池欠压
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重新充电
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第1次充电不少于8小时
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启动失败
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重新启动电源开关
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测试中显示“1”
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测试回路是否开路
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检查测试回路
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测量值超量程时显示“1”
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测试超量程
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选用其它产品
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无法充电
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保险管烧毁
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更换同型号保险管
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充电电源线开路
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更换电源线
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六.注意事项
6.1仪器开始测试时请勿触动测试夹具,以免高压伤人。
6.2测试完成后,仪器内部等效内阻与被测容性试品构成放电回路,等待充分放电后方可拆卸测试夹具(放电时间根据被测容性试品的大小相关),拆卸时不要触任何金属部位。
6.3 将被测试品的外绝缘层套上金属环与仪器“G”屏蔽端连接(如上图),可有效减小因污垢、潮湿等表面泄露引入的测量误差。
6.4测试初始,仪器显示数值单调上升,是由于对被测试品充电造成,等待显示数值稳定后读取示值。
6.5 为防止仪器使用中电池过放电损坏,仪器“欠压”指示灯点亮后请关闭电源,请插上充电电源接口,充满电后再次使用。
6.6为了人身本仪器充电状态中请不要测试。
在着力培育新质生产力、促进能源产业转型升级的时代背景下,电网中的电源构成、电网形态、负荷特性持续发生深刻变革,虚拟电厂技术的发展也面临着新挑战。
资源种类持续丰富,调节特性复杂多变。随着电网形态深刻变革和深化配电网发展需求,用户侧新型储能、新能源汽车充电设施、分布式新能源等灵活资源更新发展。然而这些单一资源调控颗粒度较小,一些资源存在双向潮流特性,运行特性受环境和设备影响度高,目前对动态不同资源的协同互济响应研究不足。
交易机制尚未健全,赢利能力仍需提升。现阶段我国电力交易机制尚处于建设初期。随着电力辅助服务、碳交易、绿证交易等业务和品类增加,需建立多样化资源市场准入、出清、结算标准,研究设计适宜的交易品种和交易规则;同时健全多时间尺度和多层次电力市场,更新新型电力系统商业模式和交易机制,依托市场规则实现虚拟电厂的管理和良性运营。
集群调控研究不足,区域互济有待激发。单个虚拟电厂主体在参与电网运行过程中,存在业务种类受限、响应精度不足、易受偏差考核等问题。若能将多个虚拟电厂主体灵活聚合,作为集群整体接受电网调度指令、参与电力市场运营业务,将能更充分地发挥集群中各虚拟电厂资源的时空特性差异,形成密切的互补关系。虚拟电厂主体能实现更精准的指令响应和更丰厚的收益获取,电力系统能实现海量分散资源跨区域协同互济,提升电网可靠稳定运行能力。
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