随着虚拟电厂日益成为保障能源保障、推动电力绿色供应、服务碳达峰碳中和的重要支撑力量,在发展新质生产力的新形势新要求下,建议从以下三个维度重点发力,推动虚拟电厂建设:
开展虚拟电厂集群化调控运行探索。统筹电网网架结构、运行状态和业务类型,制定多虚拟电厂聚合规则,研究面向各层级虚拟电厂集群的市场准入门槛,构建电网调度指令波动时虚拟电厂集群动态调整机制,科学指导多虚拟电厂聚合,助力提升电力系统灵活性。
推进电网对虚拟电厂资源的管控能力。构建虚拟电厂调控运营平台,与电网侧新型电力负荷管理系统对接,开展对用户侧聚合资源的全接入、全监测、全管理、全方位服务,进而实现电网对多元对象的可观可测、可控可调,引导虚拟电厂上下游产业规范发展。
探索多类型电力市场交易机制完善。积极开展虚拟电厂参与现货交易、电能量市场、辅助服务市场及容量市场等常规电力市场交易组件迭代,并开展虚拟电厂中分布式光伏绿电交易、独立储能参与电力市场交易、虚拟电厂参与碳交易、现货交易量价分解、竞价边界规划等关键技术攻关,推动虚拟电厂业务可持续发展。
一.慨述(LYZT5800数显兆欧表设计精巧,结构简单)
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(LYZT5800数显兆欧表设计精巧,结构简单)
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(LYZT5800数显兆欧表设计精巧,结构简单)
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(LYZT5800数显兆欧表设计精巧,结构简单)
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(LYZT5800数显兆欧表设计精巧,结构简单)
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。
构建新型电力系统需要加强负荷管理、促进“供需协同”。随着可再生能源的发展,电力系统调节能力和支撑能力亟须提升。通过电力负荷管理实现负荷侧资源精细化、常态化、规范化的监测调控和服务管理,有助于引导各类市场主体广泛参与电力系统运行和电力市场交易,推动实现源网荷储多元智能互动和多要素智能协同,支撑新型电力系统建设。
服务能源电力保供。可再生能源快速发展增强电源出力不确定性,叠加恶劣天气频发,电力供需缺口呈现恶劣性、短时性、季节性、传导性特点,保供电压力不断增大。电力负荷管理通过引导电力用户通过需求响应等方式参与系统调节,有助于保持电力供需平衡、助力电网可靠稳定运行。
促进可再生能源高效消纳。可再生能源装机容量和发电量不断上升,对传统“源随荷动”的电网调度运行方式提出了极大挑战。电力负荷管理通过能效提升、负荷转移和削减、快速调节等方式提供不同时间尺度、不同类型的灵活调节能力支撑,提升可再生能源的消纳能力。
满足电力用户多元需求。随着电力市场化改革的深入,负荷资源参与市场交易的程度也将逐步加深,负荷特性由刚性、消费型向柔性、产销型转变,电力用户的服务需求更为多元。电力负荷管理通过丰富服务模式,完善负荷管理系统平台及技术,提升电网互动服务和资源优化配置能力,满足电力用户节能提效、通过参与市场交易提升经济收益等多元需求。
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