加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)是助力我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的重要舉措。風(fēng)電和光伏發(fā)電是當(dāng)前及未來新能源開發(fā)利用的主要形式。不同的風(fēng)光配比對(duì)應(yīng)著不同的新能源發(fā)電總出力特性,對(duì)電力系統(tǒng)靈活性資源的需求也存在差異。風(fēng)光配比是研究新型電力系統(tǒng)保供能力和調(diào)節(jié)需求的基礎(chǔ)邊界條件,做好優(yōu)化配比研究對(duì)保障新型電力系統(tǒng)可靠、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行具有重要意義。
進(jìn)入“十四五”以來,西北電網(wǎng)新能源發(fā)電裝機(jī)保持高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到今年年底裝機(jī)容量將突破4億千瓦,發(fā)電量占比將超過30%。預(yù)計(jì)到2030年,西北地區(qū)自用新能源發(fā)電量占比將達(dá)50%,2035年將進(jìn)一步達(dá)到60%。新能源將逐步成為西北地區(qū)電力電量供應(yīng)主體。
在西北地區(qū),隨著新能源發(fā)電裝機(jī)占比不斷提升,電力系統(tǒng)面臨季節(jié)、連續(xù)多日、日內(nèi)等多時(shí)空尺度下的不平衡問題。因此,合理的風(fēng)光配比不僅要滿足電力供應(yīng)需求,還要盡可能減少對(duì)系統(tǒng)的調(diào)峰需求,并為電力系統(tǒng)可靠運(yùn)行提供一定支撐。
合理的風(fēng)光配比可在三方面發(fā)揮作用。一是新型電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)合理新能源利用率的一個(gè)重點(diǎn)在于解決風(fēng)光出力波動(dòng)引起的調(diào)峰問題,合理的風(fēng)光配比有助于降低新能源發(fā)電對(duì)系統(tǒng)的調(diào)峰需求。二是新型電力系統(tǒng)滿足電力保供的一個(gè)重點(diǎn)在于解決晚間光伏不出力下的電力供需問題,合理的風(fēng)光配比有助于減輕負(fù)荷晚高峰下系統(tǒng)的保供壓力。三是新型電力系統(tǒng)以交直流區(qū)域互聯(lián)大電網(wǎng)為基本形態(tài),相對(duì)于光伏發(fā)電,風(fēng)電機(jī)組的機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)可模擬部分同步機(jī)特性,合理的風(fēng)光配比能夠?yàn)榻涣飨到y(tǒng)提供必要的電壓、頻率支撐,滿足系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運(yùn)行的需求。
結(jié)合西北電網(wǎng)發(fā)展實(shí)際,可以從調(diào)峰需求角度,通過計(jì)算電力系統(tǒng)凈負(fù)荷波動(dòng)極小值確定風(fēng)光*優(yōu)配比。系統(tǒng)平衡難度的增加本質(zhì)上是由新能源發(fā)電出力波動(dòng)與負(fù)荷波動(dòng)疊加后整體波動(dòng)不斷增大造成,當(dāng)凈負(fù)荷波動(dòng)較小時(shí),所需的常規(guī)和調(diào)節(jié)電源容量及投資成本也相應(yīng)較低,在調(diào)節(jié)電源容量不變的情況下,新能源利用率也會(huì)提高。結(jié)合目前研究來看,風(fēng)電占比在70%左右時(shí),有助于減輕系統(tǒng)調(diào)峰壓力。未來隨著常規(guī)電源建設(shè)放緩,還需充分考慮光伏發(fā)電資源的穩(wěn)定性,進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)光配比,適度增加光伏發(fā)電裝機(jī)占比,滿足極端天氣下的電力保供需求。
第1章 概 述(LYST-200電力調(diào)試標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品“地下管線走向綜合探測(cè)儀”快速高精度的測(cè)試能力)
由一臺(tái)發(fā)射機(jī)、一臺(tái)接收機(jī)及附件構(gòu)成,用于地下管線路由的準(zhǔn)確定位、埋深測(cè)量和長(zhǎng)距離的追蹤以及對(duì)管線絕緣故障點(diǎn)的測(cè)量查找。地下管線走向綜合探測(cè)儀采用了多線圈電磁技術(shù),提高了管線定位定深的精度和目標(biāo)管線的識(shí)別能力,在管線密集復(fù)雜的區(qū)域也能準(zhǔn)確地對(duì)目標(biāo)管線進(jìn)行追蹤和定位。因而在電信、網(wǎng)通、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、電力、自來水、煤氣、物探、石化和市政等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。
提供多種可選附件,從而增加了它們的用途,擴(kuò)展了它們的應(yīng)用范圍。
使用之前請(qǐng)閱讀本手冊(cè)。
第2章 主要功能、特點(diǎn)和技術(shù)指標(biāo)(LYST-200電力調(diào)試標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品“地下管線走向綜合探測(cè)儀”快速高精度的測(cè)試能力)
2.1地下管線走向綜合探測(cè)儀主要功能
1、測(cè)定地下管線的路由
2、測(cè)定地下管線的埋深
3、多管線的情況下目標(biāo)管線的識(shí)別
4、檢測(cè)并定位管線絕緣故障點(diǎn)
2.2主要特點(diǎn)
1、采用先進(jìn)的信號(hào)處理技術(shù)、新的集成電路元器件以達(dá)到優(yōu)異的測(cè)試性能。
2、測(cè)量信號(hào)的多種發(fā)送方式:
(1)注入法:用于有注入點(diǎn)的管線。
(2)鉗夾法:用于被測(cè)管線有一段外露,便于鉗夾夾鉗的管線。
(3)感應(yīng)法:用于無注入點(diǎn)或無外露的管線。
3、多種測(cè)量頻率:有480Hz、7.7KHz、31KHz和61KHz四種有源頻率以及電力線纜的50Hz無源頻率;用戶可以根據(jù)環(huán)境的不同進(jìn)行選擇(如需要采用特殊測(cè)量頻率,請(qǐng)?jiān)诙ㄘ浐贤凶⒚鳎?/span>
4、提高測(cè)試效率的不同的定位模式和功能:
(1)峰值模式:通過測(cè)量信號(hào)的極大值來確定路由的位置。
(2)谷值模式:通過測(cè)量信號(hào)的極小值來確定路由的位置。
(3)路由定向:直觀、迅速地指示路由的方向。
(4)絕緣故障查找(FF): 查找并定位出管線絕緣惡化導(dǎo)致的故障點(diǎn)。
(5)聽診器:通過聽診頭從眾多管線中識(shí)別出信號(hào)所加載的管線。
5、輔助功能:
(1)接收增益自動(dòng)調(diào)節(jié):自動(dòng)調(diào)節(jié)接收機(jī)的增益以使接收機(jī)處于優(yōu)化狀態(tài),免去了手動(dòng)調(diào)節(jié)的繁瑣。
(2)聲響功能:接收機(jī)通過喇叭發(fā)出的音調(diào)變化直觀地反映測(cè)量的信號(hào)大小。
(3)管線狀態(tài)檢測(cè):發(fā)射機(jī)在做注入模式時(shí),首先檢測(cè)管線的絕緣電阻,殘余電壓,再將信號(hào)施加到目標(biāo)管線上。當(dāng)管線上絕緣電阻較小(近于對(duì)地短路)發(fā)射機(jī)將自動(dòng)退出該模式,當(dāng)殘余電壓較大時(shí)發(fā)射機(jī)告警,操作人員應(yīng)立即停止信號(hào)的加載,關(guān)閉發(fā)射機(jī)。
(4)電池電量檢測(cè):電池電量的實(shí)時(shí)檢測(cè),當(dāng)電量低到保護(hù)值時(shí)會(huì)發(fā)出報(bào)警自動(dòng)關(guān)機(jī)。
(5)節(jié)電功能:發(fā)射機(jī)開機(jī)30秒左右未按其它鍵、接收機(jī)開機(jī)操作后,若10分鐘左右未再按其它鍵時(shí),機(jī)器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī),以節(jié)省電池電能。
2.3 技術(shù)指標(biāo)
2.3.1發(fā)射機(jī)技術(shù)指標(biāo)
|
注入方式
|
480Hz、7.7KHz、31KHz和61KHz
|
|
感應(yīng)方式
|
31KHz、61KHz
|
|
鉗夾方式
|
31KHz
|
|
故障查找
|
8/480Hz復(fù)合頻率
|
|
輸出電壓
|
0-400Vp-p 根據(jù)絕緣情況變化
|
|
輸出波形
|
正弦波
|
|
電 源
|
11.1VDC 4.4AH 鋰電池
|
|
極大輸出功率
|
10W
|
2.3.2接收機(jī)技術(shù)指標(biāo)
|
功耗
|
<1.0W
|
|
電源
|
11.1VDC 1.8AH 鋰電池
|
|
極大測(cè)試線路埋深
|
4.5米 (正常情況下)
|
|
測(cè)試線路埋深誤差
|
±0.05h±5cm (h為管線的埋深)
|
|
測(cè)試線路路由誤差
|
≤5cm
|
|
利用注入法測(cè)試管線路由及埋深有效長(zhǎng)度
|
不小于10Km(正常情況下)
|
|
利用感應(yīng)法測(cè)試線路路由及埋深有效長(zhǎng)度
|
不小于3Km(正常情況下)
|
|
利用鉗夾法測(cè)試線路路由及埋深有效長(zhǎng)度
|
不小于6Km(正常情況下)
|
|
絕緣故障查找
|
絕緣惡化從短路直至2MΩ
|
注:正常情況下指所測(cè)試的管線在上述測(cè)量范圍內(nèi)沒有絕緣故障及其它干擾。
2.3.3 環(huán)境要求
|
工作溫度
|
-20℃~+50℃
|
|
存儲(chǔ)溫度
|
-40℃-70℃
|
|
相對(duì)濕度
|
10%~90%
|
|
大氣壓力
|
86~106KPa
|
|
環(huán)境噪聲
|
≤60dB
|
2.3.4 物理特性
組件一(儀表組合)
|
名 稱
|
重量(Kg)
|
外形尺寸(mm)
|
|
發(fā)射機(jī)
|
3.4
|
348*239*175
|
|
接收機(jī)
|
2.6
|
648*260*130
|
|
整機(jī)
|
14
|
790*250*420
|
用戶可以選配組件:
組件二(故障查找支架)
|
名 稱
|
重量(Kg)
|
外形尺寸(mm)
|
|
故障查找支架
|
1.5
|
525*672*25
|
深入開展不同風(fēng)光配比的優(yōu)化研究。風(fēng)光配比是新型電力系統(tǒng)電力電量平衡研究的基礎(chǔ)邊界條件。未來,還需考慮資源潛力、空間布局、網(wǎng)架約束、投資成本、電力保供和風(fēng)光電量消納等更多約束條件,構(gòu)建滿足風(fēng)光配比的優(yōu)化模型及配比準(zhǔn)則,為新型電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和平衡分析提供基礎(chǔ)技術(shù)支撐。
全網(wǎng)統(tǒng)籌推進(jìn)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃布局。西北電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)效益顯著,堅(jiān)持全網(wǎng)統(tǒng)籌風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展,科學(xué)優(yōu)化風(fēng)電占比。逐步推動(dòng)風(fēng)光從電量型電源向“電量為主+電力為輔”支撐型電源轉(zhuǎn)變。建議西北各省(自治區(qū))大力推動(dòng)風(fēng)電發(fā)展,新疆、甘肅等風(fēng)電建設(shè)條件較好地區(qū)應(yīng)立足全網(wǎng),爭(zhēng)取推動(dòng)較大規(guī)模大型風(fēng)電的發(fā)展,保障西北區(qū)域風(fēng)光配比合理發(fā)展。
推動(dòng)新形勢(shì)下風(fēng)電場(chǎng)盈利機(jī)制建設(shè)。聚焦風(fēng)電在系統(tǒng)中的功能定位,在保供消納、系統(tǒng)保障等方面研究構(gòu)建對(duì)風(fēng)電發(fā)展形成補(bǔ)償激勵(lì)的盈利機(jī)制。用好用活市場(chǎng)化手段,形成以中長(zhǎng)期交易、短期互濟(jì)交易和綠色環(huán)境價(jià)值組成的電價(jià)體系,爭(zhēng)取相關(guān)政策支持,疏導(dǎo)新型電力系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行成本,促進(jìn)風(fēng)電健康有序發(fā)展。
上海來揚(yáng)電氣轉(zhuǎn)載其他網(wǎng)站內(nèi)容,出于傳遞更多信息而非盈利之目的,同時(shí)并不代表贊成其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,內(nèi)容僅供參考。版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。