電網可靠穩定計算分析是研判電網可靠穩定特性和制訂風險防御措施的重要技術手段,而計算原則規范和指標要求相關工作的指引和遵循。從2018年起,按照公司的統一部署,針對大容量特高壓直流和大規模新能源集中接入帶來的問題,我牽頭開展專項技術攻關,同時在國家標準化管理委員會等上級標準化管理部門支持下,開展國家標準《電力系統可靠穩定計算規范》研究工作。在電網運行方式仿真計算中,電力電子設備模型的詳細程度、仿真軟件的時間尺度等都會對分析結果產生影響。為此,我和團隊成員細致剖析了新能源發電、直流輸電等設備不同模型的動態響應區別,研究了針對功角穩定、電壓穩定、頻率穩定等多個方面的仿真技術手段和判定原則,在原有行業標準基礎上發展完善了仿真計算的標準化要求。為解決新能源大規模外送地區電壓可靠穩定問題,經過長時間仿真計算積累和理論解析研究,我們團隊第1次提出了綜合反映新能源穩定運行水平及系統強度的新能源多場站短路比的定義和指標體系,對于我國快速增長的新能源電力可靠高效利用具有重要意義。
一、概 述(LYZJ-V全自動絕緣油介電強度測試儀測量工作量小)
是我公司科研技術人員,依據國家標準GB507-86及行標DL-474·4-92DL/T596-1996的有關規定,發揮自身優勢,經過多次現場試驗和長期不懈努力,精心研制開發的高準確度、全數字化工業儀器。該機操作簡便,造型美觀大方。由于采用了全自動數字化微機控制,所以測量精度高、抗干擾能力強、方便可靠。
二、儀器特點(LYZJ-V全自動絕緣油介電強度測試儀測量工作量小)
1. 儀器采用大容量單片機控制,工作穩定可靠;
2. 儀器內設寬范圍看門狗電路杜絕了死機現象;
3. 多種操作選擇,儀器程序設有GB1986、GB2002兩種國家標準方法和自定義操作,能適應不同用戶的多種選擇;
4. 儀器油杯采用特種玻璃一次澆鑄成型,杜絕了漏油等干擾現象的發生;
5. 儀器獨特的高壓端采樣設計讓測試值直接進入A/D轉換器,避免了在模擬電路中造成的誤差,使測量結果更加準確;
6. 儀器內部具有過流、過壓、短路等保護等功能,并且具有極強的抗干擾能力,電磁兼容性好;
7. 便攜式結構,易于移動,戶內外使用均很方便。
三、技術指標(LYZJ-V全自動絕緣油介電強度測試儀測量工作量小)
1. 升壓器容量 1.5 kVA
2. 升壓速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四檔任選
3. 輸出電壓 0~80 kV
4. 電源畸變率 <4%
5. 顯示方式 大屏幕液晶漢字顯示
6. 電極間隙 標準2.5 mm
7. 外形尺寸 430 mm×410 mm×412 mm
8. 儀器重量 29 kg;
四、使用條件(LYZJ-V全自動絕緣油介電強度測試儀測量工作量小)
1. 環境溫度 0~40℃
2. 相對濕度 ≤85%
3. 工作電源 AC 220V ± 10%
4. 電源頻率 50 ± 5 Hz
5. 功率消耗 <200
五、機箱及面板部件說明(LYZJ-V全自動絕緣油介電強度測試儀測量工作量小)
LYZJ-V絕緣油介電強度測試儀
1.液晶顯示屏;2.功能鍵;3.打印機;4.升壓速率切換開關;5.指示燈;
6.油杯倉蓋;7.溫、濕度傳感器;8.地線柱;9.電源插口;10.電源開關;11.高壓標志
1. 液晶屏 顯示日期、時間、操作參數、測試結果、操作菜單提示等相關信息;
2. 功能鍵 選擇設置操作參數;
3. 打印機 打印單次及多次測試結果的平均值;
4. 切換開關 選擇不同升壓速率;
5. 指示燈 燈亮時表示相關操作步驟正在進行中;
6. 油杯倉蓋 打開后放入或取出油杯,關閉后方可進行測試;
7. 溫濕傳感器 測量攝氏溫度和相對濕度,并轉換為數字信號加以顯示;
8. 地線柱 可靠的地線連接柱;
9. 電源插座 良好插接AC 220V 50Hz電源線;
10. 電源開關 控制儀器電源通斷;
11. 高壓標志 提示高壓危險的三角標志。
當前,特高壓技術已成為我國走向世界的一張亮麗名片。為支撐我國特高壓技術在“走出去”道路上行穩致遠,2019年,我們團隊牽頭制定了我國第1個特高壓交流輸變電領域系統級的IEC標準TS 63042-101:2019《特高壓交流輸電系統 電壓調節與絕緣設計》。在該標準制定過程中,我們總結梳理了團隊制定的國家標準《1000千伏交流系統電壓和無功電力技術導則》中的相關內容,系統分析了我國在特高壓交流輸電系統電壓調節、無功補償和過電壓抑制方面的技術要求和經驗做法,并融合了日本、印度、德國等國家的共性要求,以保證標準的適用性。該標準的發布為世界各國開展特高壓交流輸電系統規劃運行提供了技術指導。
多年來,我們團隊已參與制修訂16項國家標準、2項國際標準,推動了我國大電網可靠穩定標準體系的發展與完善。我深刻體會到標準工作的特殊性:一方面需要平衡前瞻性和時效性,確保標準內容既要滿足未來一個階段電網的實際應用需求,又要適當超前引導電力系統規劃發展;另一方面需要平衡原則性與可操性,在技術內容上要傾向原則性描述,同時還要確保將要求、理念轉化成技術指標,以提高標準的可執行性。
大電網穩定分析與控制標準體系建設的根基是穩定分析理論、仿真分析積累和現場實踐經驗。中國電科院大電網專家團隊將密切跟蹤標準執行情況,總結梳理電網實際運行中發現的新矛盾、新問題,做好標準體系完善,為保障電網可靠供電提供愈加堅強的標準技術支撐。
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