在新能源的集中送出通道中,由于新能源出力的不可控性叠加,发生输电阻塞的概率急剧增加,具体反映在以下几个方面:一是影响新能源出力的自然条件具有较强的同源性,新能源出力呈现高同时率,对通道使用的需求时间重叠;二是对于具有显著反调峰出力特性的新能源,在负荷低谷时期送出需求可能会显著大于考虑了本地负荷消纳后的规划送出能力;三是近年来部分资源富集地区新能源快速增长,超前于本地负荷的预计增速,进一步增加了送出难度。
然而,无论风电还是光伏,其利用小时数都远低于传统电源。以广西为例,2020年并网风电机组平均利用小时数为2200小时,光伏平均利用小时数为1250小时。再加上本地负荷的消纳,按照较大送出需求设计的输送通道,必然长期处于较低利用率。
针对输电通道的阻塞与低利用率共存的特点,新型电力系统必须在新能源送出通道的规划和运行思路上作出改变。
一.简介(LYWHX-6000环网柜无线核相仪重量轻方便携带)
LYWHX-6000环网柜无线核相仪是专为高压环网柜核相而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。仪表可以在极低电压线路中核相,核相电压1V~600V,核相距离30米。本核相仪还具有测试相位、频率、相序等功能。
LYWHX-6000环网柜无线核相仪由主机、探测器、监测软件、USB通讯线等组成,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相"等语音提示功能,使测试更简单轻松。
监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
二.电气符号(LYWHX-6000环网柜无线核相仪重量轻方便携带)
三.技术规格(LYWHX-6000环网柜无线核相仪重量轻方便携带)
功 能 | 环网柜核相及频率、相位、相序测试 |
电 源 | 主 机:3.7V,2600mAh充电锂电池 探测器: 3.7V,600mAh充电锂电池 |
核相电压 | AC 1V~600V |
核相距离 | 30m |
相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 测试相位:0°~360° |
测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 相位:≤±8° |
频率:≤±2Hz | |
分 辩 率 | 相位:1° 频率:0.1Hz |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 200组(掉电不会丢失数据) |
自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 主机电池4格电量显示,当只有1格或0格时,请充电;探测器当指示灯快速闪烁时,表示电池电压低请充电。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 仪器:约750g(含电池) |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm; 探测器120mm×54mm×30mm |
绝缘试验 | 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防护等级 | IP63 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
四.仪表结构(LYWHX-6000环网柜无线核相仪重量轻方便携带)
1.探测器 2.接地线灯笼插
3.鳄鱼夹 4.探测器灯笼插
5.探测器电源指示灯 6.探测器充电指示灯
7.探测器开机键 8.探测器充电接口
9.主机 10.主机通讯接口/充电接口
11.主机天线 12.显示屏
13.功能按键 14.主机开关键
常规机组具有较强的可控性,新能源大规模并网前,输送通道潮流方向相对确定。新能源出力则表现出较强的波动性,并且在季度、多日和日内都呈现与负荷变化不同步的特点。比如广西一个装机容量较大的风电场,2020年平均每季度利用小时为557小时,但在负荷较高的第三季度利用小时仅为368小时,约为平均值的66%;对于多日持续高温的天气,负荷将受气温累计效应影响不断攀升,风电出力则会由于气温稳定在高位而下降。大规模新能源接入地区,在负荷高峰而新能源出力不足时期,容易出现输电通道负荷输入性阻塞,在负荷低谷时期又容易出现新能源送出受限,使得输电通道潮流阻塞呈现双向性。阻塞的双向性对调控资源的配置和灵活使用提出了更高的要求。
新能源机组将成为电力供应的主体,但无论是电网安全稳定运行的要求,还是电力电量平衡的补位,新型电力系统依然无法离开常规机组的支撑。在新能源机组出力较大的时段,必然出现常规机组与新能源机组的输电通道使用权的矛盾。在输电权的分配中,支路的碳流量约束将成为协调不同类型电源出力矛盾的一个重要因素。在阻塞管理中,消除阻塞的碳流量代价也将成为需要考虑的重要成本因素。
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