电力每日要闻“叁倍频感应耐压测试仪”十余年研发生产经验
随着新型电力系统建设和电力市场建设的加快推进,虚拟电厂作为电力系统新业态、新模式,作用日益显着,需求日益增长。在不断完善的政策保障下,虚拟电厂将实现高质量发展。
屋顶光伏设备并网发电,工厂的储能电池一次次充放电,家家户户的空调智能启停……这些分散在各处的资源正被虚拟电厂聚合起来,协同参与电力系统优化和电力市场交易。
当前,新能源发电占比持续提高,发电侧随机性波动性增加,电力系统平衡压力不断加大,迫切需要源网荷储互动。虚拟电厂作为聚合需求侧资源参与电网调节、促进供需协同的一种新型业态,得到各界高度关注。
随着政策机制的不断完善,虚拟电厂发展进入快车道。近年来,国家发展改革委、国家能源局等相继出台《对于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》《电力负荷管理办法(2023年版)》《电力需求侧管理办法(2023年版)》等政策文件,推动虚拟电厂参与系统调节和市场交易,鼓励支持虚拟电厂快速发展。2024年7月发布的《加快构建新型电力系统行动方案(2024~2027年)》提出重点开展九项专项行动,在需求侧协同能力提升行动中明确“建设一批虚拟电厂"。今年3月,国家发展改革委、国家能源局发布《对于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,明确积极推动虚拟电厂因地制宜发展、持续提升虚拟电厂建设运行管理水平、完善虚拟电厂参与电力市场等机制等任务,为虚拟电厂发展增强了政策保障。
清华大学电机工程与应用电子技术系主任康重庆在接受记者采访时表示,虚拟电厂是新型电力系统中的新兴力量,可持续优化电力系统中多时空的灵活性供给能力,将为应对电力系统“源-荷"随机风险、丰富电力系统调节手段提供有力支撑。
一、产物概述(SFQ电力每日要闻“叁倍频感应耐压测试仪"十余年研发生产经验)
变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。基于纵绝缘试验中的特殊性,需要通过施加倍频电源装置,以提高绕组间绝缘的试验电压,从而达到耐压试验的目的。
是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单、性能可靠、能较好地满足变压器、互感器感应耐压试验的需要。
二、工作原理(SFQ电力每日要闻“叁倍频感应耐压测试仪"十余年研发生产经验)
由叁台单相变压组成,其工作原理如图一
三台单相变压器的一次绕组接成星形,二次绕组接成开口三角形,因为加在一次绕组上的电压较高,铁芯饱和,三台单相变压器磁通中都有基频分量和三倍频分量,三台单相变压器二次开口三角形连接使基频分量相抵消,从而实行开口三角的倍频电压输出,并通过绕组外接单相调压器,即可实现三倍频电压的调节。
叁、技术参数(SFQ电力每日要闻“叁倍频感应耐压测试仪"十余年研发生产经验)
容 量KVA | 输入电压(叁相) | 输出电压 | 输出电流 | 外形尺寸 | 质 量 |
3 | 380V | 260V | 20A | 450×250×320 | 40kg |
5 | 380V | 400V | 20A | 470×260×320 | 50KG |
12 | 380V | 560V | 25A | 490×260×335 | 78kg |
24 | 380V | 640V | 30A | 680×280×400 | 150kg |
四、使用方法(SFQ电力每日要闻“叁倍频感应耐压测试仪"十余年研发生产经验)
为分体式设备。即叁倍频发生器和叁倍频控制装置,并设有过滤保护,电流表、叁倍频输出、电压表,以进行监视和便于使用,其控制装置面板上接线柱与主机连接方式如下图所示:
(按接线图将本装置接入线路中,注意设备接地)
工作电源输入 | 叁倍频叁相输入 | 单相150贬窜 | 单相150贬窜 | 接地 |
单相220痴 | 380V | 输入 | 输出 |
按如下步骤进行操作:
1、接通电源,合上空气开关,则控制装置绿色指示灯亮。
2、将调压器回零,启动红色按钮,则叁倍频发生器通电运行,调压器等待升压。
3、将调压器调压至试验所需电压值且严密监视控制装置中的电流和电压值,并作好详细记录。
4、如在试验过程中,被试品出现匝间、层间或段间、相间绝缘击穿现象,则控制回路中试验电流增大,继电器可立即跳闸,断电。
5、试验完毕,将调压器退回零位。
五、外接补偿问题:(SFQ电力每日要闻“叁倍频感应耐压测试仪"十余年研发生产经验)
对容性负载如高压试验变压器、电容式电压互感器可不外接补偿,或外接感性补偿。对感性负载,一般外接容性补偿,其补偿值为感性负载容量的50%。
本设备请置于通风干燥处保存。本产物免费保修壹年。
1、发生器 一台
2、使用说明书 一份
3、合格证 一份
4、试验报告 一份
5、产物保修卡 一份
全球电力系统正在经历深刻的变革,太阳能和风能等新能源电源的大规模并网带来了从未有过的挑战。中国作为这一领域的先锋,展示了如何大规模地利用这些新能源。然而,这种以天气条件为依托的新能源发电模式具有间歇性和不可预测性,为电力系统的稳定运行带来巨大考验。我们面临的主要挑战之"一是如何应对新能源的发展并保障电力系统的可靠性。
在传统发电模式下,例如核电站和水电站发电,电网运营人员能够较准确地把握发电情况。新能源发电受天气条件影响明显,当云层遮蔽导致光照减弱或风力条件改变导致风速波动时,发电功率难以精确预测,这对电网的运行调度与安全保障能力提出了更高要求。
为了保证电网稳定运行,必须探索多种解决方案。发展高效的储能技术是关键一环,它能够有效平抑新能源发电的波动性。此外,需求侧管理对于保障电力系统灵活性同样重要,需求侧响应机制可以引导电力用户灵活调整用电行为。例如,当风力发电不足或过剩时,引导新能源汽车车主相应调整用电行为,这不仅能够有效缓解电力供需矛盾,也能够增强电力系统的适应能力。
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