随着电力市场的不断成熟,除了体量大、可控性强的大工业负荷参与需求响应外,市场参与主体的类别也在不断丰富,小型工商业,以及代理居民和商业用户的负荷聚合商也参与到需求响应市场,增加了负荷侧调峰潜力。在山东和浙江两省公布的需求响应工作方案中,都提到了“负荷聚合商”和“负荷集成商”的概念,山东省明确要求响应量低于1000千瓦的工业用户和响应量低于400千瓦的非工业用户由负荷聚合商代理参与需求响应。负荷聚合商把分散的电力用户的可调节负荷和分布式发电、新型储能等资源集合起来,一方面可以帮助电网公司减少调峰压力和调峰难度,增加对新能源的消纳,另一方面可以帮助电力用户提升管理效率、降低用能支出、增加收益。
有业内人士认为,在发电侧清洁化和用户侧电气化共同发力重塑电力系统的背景下,需求侧资源的作用日益凸显。在传统电力系统模式下,电基本上只是从发电端经过输配电网流向用户端,是单向流动,需求侧只是被动的消费电能;随着用户侧主体的多样化、配电网的有源化发展,电实现了双向流动,需求侧可主动参与平衡电力系统,向下减少需求或向上提高需求,增强系统灵活性。
国家发改委能源研究所工程师赵晓东也表示,近年来,以分布式电源、电动汽车、储能等为代表的新兴主体大量涌现,使供给侧和需求侧的界限逐渐模糊,电力系统供需两侧的多元互补特性愈发明显,仅从供给侧发力无疑将左支右绌。因此,亟需扩宽渠道、新的思维,充分发掘需求侧资源,协同构筑新型电力系统。
第1章 装置特点与技术参数(LY803三相微机继保分析仪测试迅速准确)
第1节主要特点
1、 满足现场所有试验要求。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便。
型具有标准的四相电压,三相电流同时输出,电压125V、相,电流40A/相。三相电流并联可达120A。
2、 各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、 单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存512M,硬盘4--12G,运行Windows XP操作系统。
4、 国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。
5、 主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
6、 功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
7、 采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
8、 可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
9、 具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
10、 配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11、 具有软件自校准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
第2节 技术参数(LY803三相微机继保分析仪测试迅速准确)
技术参数
1、交流电流源:
相电流输出(有效值): 0--40A/相 精度:0.2%
三相并联输出(有效值): 0--120A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值):10A
每相较大输出功率 :420VA
三相并联电流较大输出功率 :900VA
三并电流较大输出允许工作时间 :10s
频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
2、直流电流源:
电流输出: 0--±20A/相 精度 0.2%
3、交流电压源:
相电压输出(有效值): 0--125V/相 精度:0.2%
线电压输出(有效值): 0--250V
相电压/线电压输出功率 : 75VA/100VA
频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
4、直流电压源:
相电压输出幅值:0--±150V 精度:0.2%
线电压输出幅值:0--±300V
相电压/线电压输出功率: 90VA/180VA
5、开关量端子:
开关量输入端子: 8对
空接点: 1--20mA,110V装置内部有源输出
电位翻转: 0--6VDC为低电平
15--250VDC为高电平
开关量输出端子:4对,空接点 遮断容量:110V/2A,220V/1A。
6、时间测量范围:
范围:1ms--9999s 测量精度:1ms
7、体积重量:
体积: 365(mm )×400(mm )×195 (mm ) 约18Kg
8、电源:
AC220V±10% 50Hz 10A
装置硬件结构(LY803三相微机继保分析仪测试迅速准确)
装置硬件组成
内置高性能工业控制计算机
本装置采用高性能工控机作为控制计算机,配置512M内存,4--12GCF卡,预装Windows XP操作系统,面板带有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器,不锈钢优化键盘和触摸鼠标,不用外接键盘和鼠标就可直接使用,装置面板配有两个USB接口,可方便地进行数据存取、数据通信和软件升级等。
DSP数字信号处理系统
采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠。
D/A和A/D转换(LY803三相微机继保分析仪测试迅速准确)
采用高精度D/A转换器,同时采用有源低通滤波器,使输出波形平滑,幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路12位A/D转换电路,可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形,幅值和相位。
高精度线性电压,电流功率放大器
电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。面板有电流开路指示灯,以方便用户检查接线正确与否。同时面板还有电压过载或短路指示灯,当电压回路(在有输出情况下)发生短路时,该指示灯亮。大电流限时采用独特的硬件,限时电路,克服了传统的软件限时的缺点,使大电流使用更可靠。
开关量输入、开关量输出
装置共有开关量输入端子8对,开关量输出端子4对。
开入量由光电隔离器组成,其工作电源为独立的110V工作电源,所以在COM端与开入量之间有110V的直流电压。
开出量由光电隔离器和24V直流继电器组成,其工作电源为独立的24V工作电源,所以在COM端与开出量之间有24V的直流电压。
以下是几种常见的开入量的接线示意图:
带电位的空接点
电位翻转
空接点
专用独立的直流电源输出
装置配有两路110V直流电源电压输出,头尾相接组成+110V、0V、-110V三个端子输出,只能作保护装置的工作电源,不能作为直流操作电源使用。这样+110V、-110V两端子可输出220V直流电压。
型:【辅助直流电压输出端子】设计在测试仪的后面板上。
装置面板说明(LY803三相微机继保分析仪测试迅速准确)
一、微机继电保护测试仪整体结构
二、前后面板介绍
1、8.4″液晶显示屏。
2、不锈钢键盘。
3、触摸式鼠标。
4、电压短路告警指示灯,电流开路告警指示灯。
5、USB接口,USB1为数据交换用,USB2为外接笔记本电脑用。
6、USB切换开关,当切换开关拨向左边时,为连接工控机通讯;当切换开关拨向右边时,为外接笔记本电脑通讯。
7、DSP控制板复位按钮,当软件显示发送数据失败或无设备连接时,按此按钮,使DSP板复位,同时屏幕右下方可出现USB设备的标记。
8、主机电源开关。为工控机的工作电源。
9、功放电源开关。当需要输出电流、电压时,可开启此电源开关。
10、辅助直流电压输出端子。
11、装置接地端。
12、装置电源输入插座,AC220±10%,保险10A。
13、散热栅格。
14、风扇出风孔。
15、电流、电压输出端子(在装置左侧板)。
16、开关量输入、输出端子(在装置上盖板上)。
电力需求响应的实践始于我国新一轮电力体制改革之前,是从需求侧入手,解决电力系统痛点。实践初期,由于发用电价格受到管制,市场化竞争不充分,电价难以反映供需状况,响应补偿成本往往通过电网企业或政府专项预算作为资金来源,参与主体的类型和规模相对有限。“补偿激励资金的来源仍是制约需求响应发展的一个很重要的难题。未来需加快构建以行业类型、用电类型为主要分类标准的需求响应政策,在电价基础上拓展需求侧响应的激励效果。”赵晓东直言。
“随着电力市场化改革的深入推进,特别是在8个现货试点区域已完成多次试运行、可开展连续不间断试运行的情况下,研究电力需求响应与电力市场的耦合机制已具备基础条件。”赵晓东表示,电力需求响应面临的挑战之一是资源响应意愿与能力匹配度有待提高。目前,中小型电力用户、大型电力用户、居民和新能源车等在参与形式、参与意愿以及响应能力上都各具特点。如何通过市场化的激励手段,引导意愿、能力都很强的用户参与到电力需求响应中,是下一阶段需要开展的重点工作。另外,可依托第三方专业化需求响应管理机构进一步拓宽响应能力建设。
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