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虚拟电厂助力新型电力系统安全可靠运行。虚拟电厂可降低大规模波动性的可再生能源并网对系统稳定性的冲击。虚拟电厂通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制,形成了一种风险对冲资源,可根据电网安全运行需求,以调峰服务、调频服务、需求响应等形式灵活参与电力系统资源配置,有效强化电力需求侧与供给侧的协同互动,显著提升电力系统平衡能力与动态调节能力,进而有效应对可再生能源出力波动性带来的安全运行风险。
虚拟电厂助力新型电力系统清洁环保运行。虚拟电厂可提升可再生能源的消纳水平。一方面,虚拟电厂可发掘可控负荷、可中断负荷、电动汽车、储能等资源追踪可再生能源的潜力,通过引导需求侧资源外部特性与供给侧可再生能源出力曲线趋同,促进可再生能源电力的规模化消纳;另一方面,建设虚拟电厂可针对分布式可再生能源设备的接入、通信、控制及优化运行形成标准化体系与方案,进而实现对配网侧分布式资源有序管理,提升分布式资源接入电网的友好性,为分布式可再生能源消纳提供重要支撑。
虚拟电厂助力新型电力系统经济高效运行。虚拟电厂可提升系统运行经济性。一方面,虚拟电厂可在考虑电网、聚合商、用户等主体利益诉求的前提下,通过激励措施、市场交易等多样化方案,充分发掘既有资源参与系统灵活调节的潜力与积极性,与深度调峰改造、增加发电装机容量及配套电网建设等方法相比,技术经济效果更好;另一方面,虚拟电厂可突破物理地域的限制,通过层级化管理架构实现对不同节点和电压等级的分散资源的聚合和控制,解决从日级到毫秒级的多时间尺度运行控制问题,实现大范围时空域内的资源优化配置,有效提升综合化效益。
第1章 特点与技术参数(LY808六相继电保护分析仪测试精准,稳定可靠)
第1节主要特点
1、满足现场所有试验要求。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和。
型具有标准的四相电压,三相电流同时输出,电压125V、相,电流40A/相。三相电流并联可达120A。
2、 各种技术指标*达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、 单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存512M,硬盘4--12G,运行Windows XP操作系统。
4、 国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。
5、 主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
6、 功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
7、 采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
8、 可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
9、 具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
10、 配有独立直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11、 具有软件自校准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
第2节 技术参数(LY808六相继电保护分析仪测试精准,稳定可靠)
技术参数
1、交流电流源:
相电流输出(有效值): 0--40A/相 精度:0.2%
三相并联输出(有效值): 0--120A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值): 10A
每相大输出功率 :420VA
三相并联电流大输出功率 :900VA
三并电流大输出允许工作时间 :10s
频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
2、直流电流源:
电流输出: 0--±20A/相 精度 0.2%
3、交流电压源:
相电压输出(有效值): 0--125V/相 精度:0.2%
线电压输出(有效值): 0--250V
相电压/线电压输出功率 : 75VA/100VA
频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
4、直流电压源:
相电压输出幅值:0--±150V 精度:0.2%
线电压输出幅值:0--±300V
相电压/线电压输出功率: 90VA/180VA
5、开关量端子:
开关量输入端子: 8对
空接点: 1--20mA,110V装置内部有源输出
电位翻转: 0--6VDC为低电平
15--250VDC为高电平
开关量输出端子:4对,空接点 遮断容量:110V/2A,220V/1A。
6、时间测量范围:
范围:1ms--9999s 测量精度:1ms
7、体积重量:
体积: 365(mm )×400(mm )×195 (mm ) 约18Kg
8、电源:
AC220V±10% 50Hz 10A
第2章 硬件结构(LY808六相继电保护分析仪测试精准,稳定可靠)
硬件组成
内置高性能工业控制计算机
采用高性能工控机作为控制计算机,配置512M内存,4--12GCF卡,预装Windows XP操作系统,面板带有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器,不锈钢优化键盘和触摸鼠标,不用外接键盘和鼠标就可直接使用,装置面板配有两个USB接口,可方便地进行数据存取、数据通信和软件升级等。
DSP数字信号处理系统
采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠。
D/A和A/D转换
采用高精度D/A转换器,同时采用有源低通滤波器,使输出波形平滑,幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路12位A/D转换电路,可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形,幅值和相位。
高精度线性电压,电流功率放大器
电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。面板有电流开路指示灯,以方便用户检查接线正确与否。同时面板还有电压过载或短路指示灯,当电压回路(在有输出情况下)发生短路时,该指示灯亮。大电流*采用*的硬件,*电路,克服了传统的软件*的缺点,使大电流使用更安全和更可靠。
开关量输入、开关量输出
共有开关量输入端子8对,开关量输出端子4对。
开入量由光电隔离器组成,其工作电源为独立的110V工作电源,所以在COM端与开入量之间有110V的直流电压。
开出量由光电隔离器和24V直流继电器组成,其工作电源为独立的24V工作电源,所以在COM端与开出量之间有24V的直流电压。
以下是几种常见的开入量的接线示意图:
① 带电位的空接点
② 电位翻转
③ 空接点
独立的直流电源输出
装置配有两路110V直流电源电压输出,头尾相接组成+110V、0V、-110V三个端子输出,只能作保护装置的工作电源,不能作为直流操作电源使用。这样+110V、-110V两端子可输出220V直流电压。
型:【辅助直流电压输出端子】设计在测试仪的后面板上。
第2节 面板说明(LY808六相继电保护分析仪测试精准,稳定可靠)
一、整体结构
二、前后面板介绍
1、8.4″液晶显示屏。
2、不锈钢键盘。
3、触摸式鼠标。
4、电压短路告警指示灯,电流开路告警指示灯。
5、USB接口,USB1为数据交换用,USB2为外接笔记本电脑用。
6、USB切换开关,当切换开关拨向左边时,为连接工控机通讯;当切换开关拨向右边时,为外接笔记本电脑通讯。
7、DSP控制板复位按钮,当软件显示发送数据失败或无设备连接时,按此按钮,使DSP板复位,同时屏幕右下方可出现USB设备的标记。
8、主机电源开关。为工控机的工作电源。
9、功放电源开关。当需要输出电流、电压时,可开启此电源开关。
10、辅助直流电压输出端子。
11、装置接地端。
12、装置电源输入插座,AC220±10%,保险10A。
13、散热栅格。
14、风扇出风孔。
15、电流、电压输出端子(在装置左侧板)。
16、开关量输入、输出端子(在装置上盖板上)。
第三章 快速入门(LY808六相继电保护分析仪测试精准,稳定可靠)
一节 试验注意事项
1、内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。
2、装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3、为了保证工控机内置的Windows操作系统能稳定可靠运行,请不要随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标,请不要随意操作、更改、增加、删除、使用内置Windows系统,以免导致操作系统损坏。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4、外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。
5、请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6、开入量兼容空接点和电位(0-250VDC),使用带电接点时,接点电位(正极)应接入公共端子COM端。
7、使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。
9、如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10、 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题,可以这样解决:向下触按复位按钮键,使DSP复位;或退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。
第二节 开/关机步骤
一、 开机步骤
1、 首先将测试仪电源线插入AC220V电源插座上,开启主机电源,工控机启动Windows XP操作系统,启动完毕后,主机自动进入测试仪软件主界面。
2、 然后开启功放电源开关,接好电流、电压回路,有必要也要接好开入量,选择相应软件模块进行试验。
注意事项:
①当连接电流回路时,可能会出现打火现象,这是正常的,不必担心。电流回路有20V左右的直流电压。当回路短接后,此电压自动消失。如果想不出现打火现象,可关闭功放电源开关,再接电流回路的线,接好以后再开启功放电源开关,这样就可避免出现打火现象。
②检查接线是否正确。当电流开路指示灯亮起红灯时,说明该相电流回路接线有误;当电压短路指示灯亮起红灯时,说明该相电压回路接线有误。电压短路指示灯是不能自行恢复正常的。当电压回路排除故障后,应关闭功放电源,暂停20秒后再开启功放电源,这时,电压短路灯没有亮起红灯,则说明接线正确。
二、 关机步骤
1、 首先关闭功放电源开关。
2、 然后关闭测试软件菜单。在【开始】栏里点击【关机】,当Windows操作系统提示【可以安全关机了】后,再关闭主机电源,并拨下相关测试连接线,后将仪器装入包装箱。
第三节 键盘、鼠标操作使用方法
一、键盘功能及使用方法
型装置的键盘和鼠标如所示:
键盘按键的红色字体为*功能,黑色字体为第二功能。*功能以输入阿拉伯数字为主,第二功能以输入26个英文字母为主。【Fn】为功能切换键,当【Fn】按下一次,Fn指示灯发亮,表示目前使用第二功能,当再按下一次【Fn】时,Fn指示灯灭,表示目前使用*功能,默认状态是*功能状态。
二、 鼠标使用方法
用中指在触摸板上移动,可使鼠标移动,用食指点击左键或右键,表示选中某菜单。也可双击触摸面板,直接进入菜单选项。
第四节 继电保护试验项目索引
1、继电器类试验
继电保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备 注 |
信号继电器 | 相应的测试项目 | 直流试验 中间继电器 直流试验 | 若是要求交、直流混合输入的中间继电器,请在“交直流试验"模块中测试。 额定电流太小的信号继电器,可用测试仪的电压回路输出测试。 |
时间继电器 | |||
中间继电器 | |||
重合闸继电器 | |||
电流继电器 | 相应的测试项目 | 交流试验 电流电压 反时限电流继电器 直流试验 | 可在“交流试验"专门的序分量模块中测试序分量继电器。 也可在“反时限过流"中测试反时限继电器。 |
过(欠)电压 继电器 | |||
序分量继电器 | |||
同步检查(或相位比较)继电器 | |||
反时限电流继电器 | |||
差动继电器 | 直流助磁特性 | 差动继电器 差动试验 谐波试验 | 试验时请参考说明书中的“差动试验"的接线方式正确接线。 |
谐波制动特性 | |||
比例制动特性 | 差动试验、 差动继电器 交流试验 | ||
功率(方向) 继电器 | 相应的测试项目 | 功率方向 交流试验 | 测试功率(方向)继电器前,应预先确定接线类型,和保护大致的动作边界。 |
阻抗继电器 | |||
同期继电器 | 相应的测试项目 | 同期试验 交流试验 | “同期试验"模块固定由测试仪的UA、UB分别作为系统侧和待并侧电压输出,可测动作频率,动作电压和动作相位,并可进行自动准同期试验。 |
频率继电器 | 相应的测试项目 | 频率试验 | 能测试动作频率和滑差闭锁定值。 |
2、微机型保护装置试验
继电器保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备注 | |
线 路 保 护 | 多段过流 | 相应的测试项目 | 交流试验 频率试验 功率方向 | 只要方法得当,用“交流试验"模块能进行大部分继电器和微机保护的试验,应重点学习该模块。 |
过(欠)电压 | ||||
序分量电压电流 | ||||
频率装置 | ||||
功率方向保护 | ||||
重合闸及 转换性故障 | 相应的测试项目 | 整组试验 状态系列 | 要求测试检同期和检无压,用Ux作为待并侧电压输出, | |
距离和零序 | 距离和零序定值校验 | 阻抗阶梯 零序保护 | “阻抗阶梯"和“零序保护"均能一次性自动测试多段、各种故障类型、各种相别的距离和零序定值。 | |
阻抗特性 | 阻抗相位特性 | |||
工频变化量距离 | 定值校验 | 工频变化量距离 | 应设置故障电流足够大,比如10~1(当制CT时)。 | |
复合电压闭锁 (方向)过流 | 过流、低压、负序电压闭锁过流等 | 交流试验 | 有的保护的“低电压"和“负序电压"由不同的端子输入,试验时需更换接线。 | |
低周、低压 减载装置 | 相应的测试项目 | 同期低周 频率试验 交流试验 | 若其它条件都满足,装置却不能动作,请确认装置是否还需要同时输入电流和开关接点。 | |
发 变 组 保 护 | 差动保护 | 比例制动特性 | 差动继电器 差动保护 交流试验 | 发电机差动保护,用“差动保护"进行试验时,可看作接线为Y/Y,高、低压侧平衡系数均为1 的变压器保护。 “差动试验"注重曲线特性搜索,分比例制动边界搜索、比例制动定点测试、谐波制动边界搜索和谐波制动定点测试,能全面测试差动保护。 |
谐波制动特性 | 差动试验 差动保护 谐波试验 | |||
失 磁 保 护 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 试验时应注意输出的电压、电流的夹角。 | |
励 磁 保 护 | ||||
复合电压闭锁(方向)过流(后备) | 相应的测试项目 | 交流试验 | ||
其 它 保 护 | 自动准同期装置 | 相应的测试项目 | 同期试验 | 做自动调整试验时,测试各开入量,必须按说明书要求接线。 |
备 自 投 装 置 | 动作逻辑和各开关动作时间 | 状态系列 | 试验前预设计试验过程,正确接线是试验成功的关键。 | |
母线差动保护 光纤线路差动保护 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 请参见附录6中“南瑞部分保护"有关BP-2B和RCS-915的说明 试验前先确定装置是否形成“自环",若是,则保护的动作值应等 于其整定值的一半。 |
截至目前,我国上海、河北张家口、广东深圳等地已先后落地虚拟电厂示范工程,并且国家能源局通过印发《上海电力调峰辅助服务市场运营规则》《第三方独立主体参与华北电力调峰辅助服务市场规则》等政策,加速推动虚拟电厂由邀约模式向市场化交易模式转型,但总体上看,现阶段我国虚拟电厂的发展还存在以下四方面的局限。
市场化程度有限,不利于充分发掘虚拟电厂作为重要需求侧资源的灵活调节潜力。从价格机制看,现阶段对虚拟电厂参与辅助服务市场的报价递增单位和报价上限有着相应限制,导致难以充分发挥价格的杠杆作用,难以调动虚拟电厂参与市场交易的积极性;从竞争态势看,部分区域实行虚拟电厂与深度调峰分别出清的模式,这在一定程度上隔离了虚拟电厂与其他市场主体的竞争,不利于“三公"市场建设和虚拟电厂灵活调节潜力的发掘。
市场组织范围有限,不利于虚拟电厂资源优化配置水平提升。现阶段虚拟电厂参与辅助服务市场交易的模式未能兼顾时间和空间两个维度,省间市场和省内市场之间、日前市场和日内市场之间未能形成协调的衔接机制,进而导致难以发挥不同时空市场的互补互济潜力,限制了虚拟电厂资源在更大的时空范围参与优化配置。
市场出清机制单一,不利于体现虚拟电厂服务的综合化效益。现阶段辅助服务市场交易主要由相应调度机构组织,遵循以电网公司购买调峰、调频辅助服务的成本最小化为原则和目标进行市场出清。随着“双碳"目标下碳约束日益趋紧以及电力市场改革不断深化,单一的以电网经济成本最小化的出清方式难以体现虚拟电厂辅助服务在清洁能源消纳提升、碳排放降低等方面的环境效益。
市场买方主体单一化,不利于虚拟电厂服务的价值发现与商品属性还原。随着电力市场改革推进,辅助服务市场逐步放宽了对虚拟电厂的准入门槛,但纵观上海市场、华北市场等可以看出,现阶段电网公司仍然是辅助服务市场中的主要买方,辅助市场所具备的买方主体单一化特征势必对还原虚拟电厂服务的商品属性、发掘虚拟电厂调峰潜力产生负面影响。特别要指出的是,国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,为电源侧可再生发电企业作为买方主体进入辅助服务市场提供了有利的政策环境,使破除辅助服务市场买方主体单一化成为了可能。
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