改革开放以来,中国进入社会转型期,在四十余年的转型之路中,“双轨制”是概括经济体制变革的关键词之一。
“双轨制”是社会转型时期的特殊产物,为计划经济平稳走向市场经济提供了渐进式路径。但“双轨”并行,意味着制度的内在冲突始终存在,何时转轨、如何转轨,是转型社会终须面对的一大重要命题。
在经济社会发展中,电力行业因其国民基础保障性战略地位和经济调控作用,一直以来“计划管制”色彩浓重。自我国2015年出台中发9号文,新一轮电力体制改革拉开大幕以来,计划与市场“双轨制”引发的问题不断爆发,2020年电力现货市场产生巨额“不平衡资金”深刻暴露出电力“双轨制”的结构性矛盾。近两年来,在能源危机、电力保供的倒逼下,市场化改革频频提速,电力市场建设任务更加急迫。随着中央、国务院《关于加快建设国内统一大市场的意见》的发布,电力行业向市场转轨的诉求正在加大。
破冰“双轨制”是电力市场化改革中的硬骨头。当前,首批电力现货市场纷纷进入长周期结算试运行,第2批、第3批现货市场的建设亦提上日程,但“双轨”之痛仍然难以触碰。而此前暂停一年的蒙西电力现货市场却带着全新的市场规则,开启了破冰“双轨”之路。
在首批8个电力现货试点中,蒙西既不是起跑*快的,也不是基础条件*好的。内蒙古受地理位置制约,区域发展不平衡、产业结构仍需优化升级、电价承受能力较弱,推进电力市场化改革存在较多不利因素。但眼下的困境并没有阻挡蒙西突破桎梏的决心,今年6月,蒙西电力现货市场开启新一轮结算试运行,国内第1个“单轨制”电力现货市场究竟如何运行,颇受业内关注。
一.使用规则及注意事项(WBZT8800大液晶绝缘电阻测量仪专业产品值得您信赖)
感谢您购买了本公司数字式高压绝缘电阻表,在你初次使用该仪器前,为避免发生可能的触电或人身伤害,请一定:详细阅读并严格遵守本手册所列出的使用规则及注意事项。
任何情况下,使用本仪表应特别注意保障。
本仪表根据IEC61010可靠规格进行设计、生产、检验。
任何情况下,使用本仪表应特别注意保障。
测量时,移动电话等高频信号发生器请勿在仪表旁使用,以免引起误差。
注意本仪表机身的标贴文字及符号。
使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用。
测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。
确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。
请勿在易燃性场所测量,火花可能引起爆炸。
仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
给仪表更换电池时,请确认测试线已移离仪表,仪表处于关机状态。
仪表显示电池电压低符号“”,应及时充电,否则会引起误差。
测量过程中严禁进行充电或者进行数据传输操作。
注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。
由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。
仪表及手册中的“ ”危险警告标志,使用者必须严格依照本手册内容进行可靠操作。
仪表输出高压,请务必连接好测试线手离开测试线后才按测试键进行测试,否则有触电危险。
测试完成后,先等待一分钟放电完成后再移除测试线,移除测试线时先移除仪表端的测试线再把测试线收好。
二、简介(WBZT8800大液晶绝缘电阻测量仪专业产品值得您信赖)
数字式绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观大方,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围250V~10kV,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~1000GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
三、量程及精度(WBZT8800大液晶绝缘电阻测量仪专业产品值得您信赖)
测量功能
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输出电压
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测量范围
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精度
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分辨率
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绝缘电阻
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250V(±10%)
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0~10MΩ
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±3%rdg±5dgt
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0.01MΩ
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10~100MΩ
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0.1MΩ
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100~1000MΩ
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1MΩ
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1G~10GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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500V(±10%)
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0~10MΩ
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±3%rdg±5dgt
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0.01MΩ
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10~100MΩ
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0.1MΩ
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100~1000MΩ
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1MΩ
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1G~10GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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1000V(±10%)
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0~20MΩ
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±3%rdg±5dgt
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0.01MΩ
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20~200MΩ
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0.1MΩ
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200~2000MΩ
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1MΩ
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2G~20GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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2500V(±10%)
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0~2000MΩ
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±3%rdg±5dgt
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1MΩ
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2000MΩ~20GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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20GΩ~200GΩ
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±20%rdg±10dgt
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0.1GΩ
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5000V(±10%)
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0~2000MΩ
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±3%rdg±5dgt
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1MΩ
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2000MΩ~20GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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20GΩ~200GΩ
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±20%rdg±10dgt
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0.1GΩ
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200GΩ~1000GΩ
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±20%rdg±10dgt
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1GΩ
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10kV(±10%)
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0~2000MΩ
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±3%rdg±5dgt
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1MΩ
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2000MΩ~20GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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20GΩ~200GΩ
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±20%rdg±10dgt
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0.1GΩ
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200GΩ~1000GΩ
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±20%rdg±10dgt
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1GΩ
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注:常用电气单位换算
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
测量功能
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测量范围
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精度
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分辨率
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直流电压
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DC 0.0V~1000V
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±1.5%rdg±3dgt
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0.1V
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交流电压
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AC 0.0V~750V
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±1.5%rdg±3dgt
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0.1V
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四、技术规格(WBZT8800大液晶绝缘电阻测量仪专业产品值得您信赖)
功能
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绝缘电阻测试,电压测试
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基准条件
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23℃±5℃,75%rh以下
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额定电压(V)
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250;500;1000;2500;5000V;10KV
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测量电压(V)
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额定电压×(1±10%)
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绝缘电阻量程(GΩ)
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0.01MΩ~1000GΩ
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绝缘电阻分辨率
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0.01MΩ
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直流电压量程
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0~1000V
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直流电压分辨率
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0.1V
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交流电压量程
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0~750V
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交流电压分辨率
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0.1V
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输出短路电流
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≥3mA(10KV)
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吸收比和极化指数测量
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有
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电源
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12V充电电池
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背光
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可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用
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显示模式
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4位超大LCD显示,灰白屏背光
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LCD显示尺寸
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108mm×65mm
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仪表尺寸
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长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm
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USB接口
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具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印
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通 讯 线
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USB通讯线1条
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测试线
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高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米
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数据存储
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500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满
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数据查阅
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数据查阅功能:“READ”符号显示
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溢出显示
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超量程溢出功能:“OL”符号显示
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报警功能
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测量值超过报警设定值时发出报警提示
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功耗
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待机: 30mA Max(背光关闭)
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开机开背光: 42mA Max
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测量:300mA Max(背光关闭)
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仪表质量
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2720g(含电池)
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电池电压
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电池电压不足,显示低电符号“”
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自动关机
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仪表无操作15分钟关机
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绝缘电阻
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≥50MΩ(测量线路与外壳间)
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耐压
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AC3kV/50Hz 1min
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工作温度和湿度
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-10℃~+50℃<85%RH
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贮存温度和湿度
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-15℃~+55℃<90%RH
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适合安规
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IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V
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五.仪表结构(WBZT8800大液晶绝缘电阻测量仪专业产品值得您信赖)
1. LCD显示屏 2. LINE接口 3. V接口
4. GUARD接口 5. EARTH接口 6. 功能按键区
7. 开关机键 8. 测试键 9. 充电接口
10. USB接口 11. 鳄鱼夹 12.测试线(绿黑各1条)
13.高压测试端香蕉插头插LINE接口
14.屏蔽线接头插GUARD接口(没有此接头时不需要连接)
15.高压棒测试线
个人认为,海上风电将在我国新型电力系统的构建中扮演极其重要的角色。目前已出炉的沿海省(市)海上风电规划已超过1.5亿千瓦,其中“十四五”规划近0.6亿千瓦。大规模海上风能资源开发,可以推动我国东部、南部沿海省份能源供给侧结构性改革,实现能源转型。同时,海上风电靠近东部负荷中心,开发海上风电可以弥补我国能源分布与经济发展地区不平衡的缺陷,减轻西电东送通道建设的压力,有利于我国电网整体的可靠稳定运行。
柔性直流输电技术是目前远海风电送出的主流方式,该技术在欧洲已经广泛应用于远海风电接入,但我国还处于前期技术探索阶段。如国内的如东海上风电场项目,其海上平台体积超过30万立方米,总重量超过2万吨。国家电网公司中标的德国海上风电柔性直流送出工程,海上平台的设计方案体积约10万立方米,总重量约1万吨,这在欧洲已是标准化设计。
因此,要推进海上风电发展,要解决三个方面的主要问题:一是要提升海上风电系统的友好性、可靠性、稳定性,突破海风系统对电网的主动支撑、电力电子宽频域谐振抑制以及海风多端互联协同送出等关键技术;二是必须开展轻型化、紧凑化设计,大幅降低当前柔性直流换流平台建造成本,同时考虑到海上风电特殊的环境及地理位置,积极开发远程运维和智慧诊断技术,实现平台设备状态的全方位可控、可观、可预测;三是要积极探索新的海上风电送出技术,目前国网智研院联合风机厂家、高校等单位正在共同开展直流风机开发,采用全直流升压并网从而进一步提升海上风电的技术经济性。
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