“通过柔性智能调控操作,493户分布式光伏在午间时段的发电出力控制在1800千瓦合理区间内,既保障了电网保障,又实现了尽可能多消纳新能源。”近日,国网咸宁供电公司通羊供电所员工在电脑上打开新型负荷管理系统“分布式光伏调控”模块,通过一键操作解决了新能源消纳中面临的调度控制难题,这是公司增强电网平衡消纳能力的技术手段之一。
目前,湖北省新能源装机总容量达3552万千瓦、占比超过30%,特别是分布式光伏发电呈现“井喷”态势。截至2024年3月底,湖北累计并网低压分布式光伏18.76万户、总容量达626.99万千瓦,其中2023年新增并网户数10.57万户、同比增长224%。
据介绍,分布式光伏快速发展对电网平衡消纳能力提出更高要求。大规模的集中式光伏电站,已经配套建设了调度控制系统,接受电网调度指令削峰填谷。而分布式的光伏电站,大多建在居民房屋屋顶之上,并没有建设配套的调度控制系统,电网不能对其进行控制调节。目前湖北电网已有10281个配电台区反向送电渗透率超过80%,如果不采取智能调控手段予以科学有序管理,极大影响电网可靠运行和新能源消纳。
为了解决这一难题,公司深化新一代用电信息采集系统和新型电力负荷管理系统建设联合应用,通过采用“负荷管理系统+用电信息采集系统+集中器+智能电能表+协议转换器”传递信息和指令,实时灵活调控分布式光伏发电出力。协议转换器犹如“水龙头”一般,可使分布式光伏依据电力电量平衡出力大小,在保障电网可靠稳定运行的同时,极大限度保障分布式光伏电量消纳。在电网侧,公司依据电网可靠稳定运行需求,电力负荷管理系统下达柔控策略,用电信息采集系统下达指令实施,实现配电台区聚合响应(可控)。另外,在台区层边端自控和远程指令执行结合方面也做出了积极探索。
以一个100平方米、装机容量10千瓦的屋顶分布式光伏为例,午时阳光充足光伏发电出力大,但此时电网用电负荷处于较为稳定的平谷时段。通过新型电力负荷管理系统进行柔性调控,可在午间2个小时将分布式光伏电站出力调整为8千瓦左右,推动“源网荷储”自平衡,缓解配电线路、台区重过载压力,保障电网可靠稳定运行。
4月份以来,公司组织对武汉市东湖新技术开发区、咸宁市通山县的93个配电网台区151户低压分布式光伏开展多轮次群调群控测试验证,累计柔性调节超千户次。实时出力数据延时控制在5分钟以内,指令执行成功率高达96%,充分验证了低压分布式光伏规模化柔性调节的技术可行性和调节效率。
一、产品概述(WBBC-III全自动变压器变比仪量身打造,品种齐全)
在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的资料。全自动变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。大大节省了现场测试时间,为客户的试验带来了很高的效率。
二、保障措施(WBBC-III全自动变压器变比仪量身打造,品种齐全)
1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。
7、高、低压电缆不要接反。
8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。
三、性能特点(WBBC-III全自动变压器变比仪量身打造,品种齐全)
1、测试量程宽,极高可达10000。
2、测试速度快,10秒钟完成三相测试
3、Z形联接变压器测试。
4、具有盲测变比、组别测试功能。(盲测时需知道高压侧连接方式)
5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。
6、高、低压反接的保护功能。
7、变压器短路、匝间短路保护功能。
8、热敏打印机输出功能,快速、无声。
9、体积小、重量轻。
四、技术指标(WBBC-III全自动变压器变比仪量身打造,品种齐全)
1、量程:0.8~10000
2、精准度:0.1%±2个字(500以下)
0.2%±2个字(500~2000)
0.3%±2个字(2000~4000)
0.5%±2个字(4000以上)
3、分辨率:极小0.0001
4、输出电压:160V、10V 自动换档
5、工作电源:AC220V±10% 50HZ
6、使用温度:–20℃~40℃
7、相对湿度:≤85%,不结露
五、系统描述(WBBC-III全自动变压器变比仪量身打造,品种齐全)
1、显示屏:240×128点阵液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。
2、打印机:可打印测试结果
3、电源插座:是整机电源输入口,接220V,50Hz电源,插座带保险和开关。
4、:仪器接地柱。
5、高压端:高压端A、B、C分别通过黄、绿、红测试线与变压器的高压A、B、C接线端相接。
6、低压端:低压端a、b、c分别通过黄、绿、红测试线与变压器的低压a、b、c接线端相接。
7、辉 度:调节显示器的对比度。
8、功能键:在显示器的右方有F1、F2两个功能键,在仪器操作过程中按界面提示表示不同的功能。
9、复位键:按此键整机复位回到初始状态。
10、确认键:按确认键开始对变压器进行测试。
11、返回键:返回初始界面。
12、向上键:向上移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。
13、向下键:向下移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。
14、向左键:向左移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。
15、向右键:向右移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。
六、操作方法
1、接线:根据被测试变压器的具体情况正确联接测试线夹。
a、单相变压器:高压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器高电压侧的接线端,低压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器低电压侧的接线端。
b、三相变压器:将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应高压A相、B相、C相和低压a相、b相、c相连接。
2、变比测量:仪器接线完成后,插上电源线,打开电源开关,屏幕显示见图2。
4秒钟后屏幕显示见图3。
①如果直接测量变比,此时可以直接按F1键直接进入测试,显示“正在测试”,测试结果显示如图4所示。
此时,可以使用功能键F1、F2分别操作仪器进行“重测”、“存储”,如果需要打印可以按打印键打印当前显示的数据,当选择存储时仪器内部可以存储50组数据。
②如果需要改变参数,在图2所示主菜单按下F2键,则屏幕显示见图5。
向左向右键按下,光标可以在各个参数之间上下循环移动,可将光标移动到需要改变的参数上;
向上向下键按下,图5的状态可以改变高压方式,选择项目包括“Y”、“D”、“单”、“Z”,可以循环选择,选择“单”,测试时可以测量单相变压器或PT;
光标在其他位置时可以改变数字的大小;
返回键按下,菜单返回到开机初始菜单;
测试单相变压器时,结果显示如图4所示,如果选择三相测试时,测试结果如图6所示。
③如果调阅仪器内部存储的历史数据,在开机初始菜单下按下“F2”键,数据显示如图7所示。
按向上向下键改变选择的记录号,按F1键清理当前记录,按F2键清理全部记录。
3、时间设置:在开机图3界面下,按返回键,屏幕显示如下 :
此时按向上向下键修改当前数值,按向左向右键使光标左右移动,改变所需修改的时间。修改结束后按确认键退出。
七、操作示例
1.Y-d-11,电压组合110±8×1.25%/10.5KV 的变压器。
打开电源开关显示出主菜单(见图3),此时按确认键,显示见图5。此时可输入额定变比值,按照变压器铭牌上的高压端9分接电压值110.0,低压电压10.5,计算出额定变比10.476,输入额定变比10.476,分接总数09,分接间距1.25%,输入完成后,按返回键返回到主菜单,按F1键,仪器开始测量,测量结果见图10所示。
此时,可按F1键重测一次,F2键存储数据,打印键打印数据,按复位键返回主菜单。
2.单相变压器,电压组合525/√3±8×1.25%/20,按图11接线。
打开电源开关,显示主菜单(见图3),操作与上例相似,只是额定变比的计算要注意,变压器铭牌高压端9分接电压值(525/1.732=)303.1,低压侧电压20,计算值是303.1/20=15.155,输入到额定变比位置,在参数设置时,将高压方式改成“单”,然后进行测试。测试结果与图4相似。
随着“双碳”目标提出,加快建设新型能源体系和构建新型电力系统已经成为广泛共识。我国能源资源与需求呈现逆向分布,新能源出力的随机性、强时空相关性,决定了我国近期仍需扩大交直流互联电网规模才能满足远距离大容量输电和新能源跨省跨区消纳需求。
我国电网已进入大规模特高压交直流混联时代,“双高”“双峰”特征明显,但当前电力系统调节灵活性欠缺,远距离大容量跨区直流输电受端换相失败、输电通道利用不均衡、调峰能力不足等问题凸显,未来需积极研发与应用先进电网技术,不断提高电网运行灵活性和调节能力以适应更高比例新能源接入。
柔性直流输电是新一代先进直流输电技术,采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)、集成门极换流晶闸管(IGCT)等全控型功率器件,与常规直流输电方式相比,具有不存在换相失败、能够实现功率连续调节、可向电网提供电压和频率支持、输出谐波少、具备黑启动能力等突出优点。柔性直流输电技术的特点决定了它是构建新型电力系统的关键技术之一,在支撑送端弱交流电网下大规模新能源送出、提高多直流集中馈入受端电网可靠稳定水平、实现大区电网异步互联等场合具有迫切的应用需求。
“十四五”和“十五五”期间,我国将依托新能源基地形成一批跨区输电通道,由于部分新能源基地电源结构受限,以光伏和风电为主,所在的送端电网架构较弱,因此大规模新能源基地经特高压柔性直流输电送出将是我国未来新能源消纳的一种重要形式。由于低惯性、弱阻尼等特性,高比例新能源和多馈入柔性直流输电极大地改变了传统电力系统形态,亟需开展大规模新能源基地特高压柔性直流送出关键技术研究,优化柔性直流输电控制策略,实现大规模新能源友好送出及消纳,助力“双碳”目标的实现。
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