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完善电力需求保障措施,激发需求响应作用。今年以来,我国电力供需形势呈现总体紧平衡态势。短期来看,当前正处于迎峰度夏收尾时期,我国四川、湖北、重庆等地气温、负荷居高不下,应以强统筹、保安全、保供电、保民生为重点,制定极限状态下的应急保供方案,充分发挥火电、水电、抽水蓄能高峰调节作用,保障恶劣天气下关键基础设施负载供电可靠性。长期来看,要进一步加大电力需求侧管理,推动“源随荷动"向“源荷互动"转变,合理引导电力消费,通过错峰避峰用电、自建储能等措施全力保障生产,结合供需两侧特点以及用户对电价的敏感特性,建立价格型需求响应方案动态调整机制,及时更新分时电价和尖峰电价的执行范围、峰谷价差和时段划分标准,运用市场化机制充分调动需求侧资源参与削峰填谷、调节电力供需。
第1章 装置特点与参数(LYFA-5000变频互感器综合特性测试仪专业产品值得您信赖)
是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、*制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于*水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
1.1 主要技术特点(LYFA-5000变频互感器综合特性测试仪专业产品值得您信赖)
功能全,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。
现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。
可精转测量变比差与角差,比差*大允许误差±0.05%,角差*大允许误差±2min,能够进行0.2S级电流互感器的测量,变比测量范围为1~40000。
基于*变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出*大仅180V的交流电压和12Arms(36A峰值)的交流电流,却能应对拐点高达60KV的CT测试。
自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置,根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目,显示对应的接线图。
5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。
采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。
面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。
测试结果可用U盘导出,程序可用U盘升级,方便快捷。
装置可存储1000组测试数据,掉电不丢失。
配有后台分析软件,方便测试报告的保存、转换、分析,可以用于试验数据的对比、判断与评估。
易于携带,装置重量<9Kg。
1.2 装置面板说明(LYFA-5000变频互感器综合特性测试仪专业产品值得您信赖)
装置面板结构如右图接线端子从左向右:
·红黑S1、S2端子:试验电源输出
·红黑S1、S2端子:输出电压回测
·红黑P1、P2端子:感应电压测量端子
·液晶显示屏:中文显示界面
·微型打印机:打印测试数据、曲线
·旋转鼠标:输入数值和操作命令
1.3 主要技术参数(LYFA-5000变频互感器综合特性测试仪专业产品值得您信赖)
LYFA-5000 | ||
测试用途 | CT, PT | |
输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
电压测量精度 | ±0.1% | |
CT变比 测量 | 范围 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
PT变比 测量 | 范围 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
相位测量 | 精度 | ±2min |
分辨率 | 0.5min | |
二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
精度 | 0.2%±2mΩ | |
交流负载测量 | 范围 | 0~1000VA |
精度 | 0.2%±0.02VA | |
输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |
工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量<10kg |
协调推进多能互补和源网荷储全面协同。恶劣高温天气下,部分地区严重缺电,反映出了电力系统能源结构单一、电力供需时空错配等问题。建议:一是全力保障煤炭稳定供应,发挥好煤电兜底保供作用;二是充分重视电力气象预报技术,提高需求预测精度,充分评估现有设备的可靠性和在恶劣条件下的真实可用容量,合理制定能源供应方案;三是推动多种类型电源加快建设,强化跨区跨省协同互济,充分挖掘各类可调节资源潜力;四是持续优化调整电力供应结构,发挥多种电源发电的特性互补优势,在国家层面明确分省新能源规划目标,引导各地合理优化装机规模、布局和时序,实现各专项规划、国家和各省规划间横向协同、上下衔接。
提高恶劣天气下设备保障能力,增强电网本质安全属性。恶劣高温天气使得电力设备的耐热性和稳定性面临严峻考验,建议:一是部署完善的电力设备风险监视与预警防控系统,加强对实时设备运行状态的监视分析,利用物联网、大数据等技术,实现光伏发电系统的智能化管理,结合气象趋势预测设备极限边界,及时调整运行方式和设备改造计划,提升恶劣高温天气下设备正常运行安全裕度;二是在大容量电源厂站和重要输电线路推广应用耐高温、耐老化材料,结合大规模设备更新加快推动电力设施耐高温改造,降低恶劣高温天气对发电量和送电量的影响;三是加大对应急设备的储备力度,确保恶劣情况下及时开展抢修和恢复工作,提高应对恶劣气候的极限生存能力,最大限度降低局部故障对大电网安全稳定运行产生的影响。
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