国网天津经研院规划评审中心邀请上海公司调控中心技术骨干就110千伏电网自愈技术开展交流研讨。
在110千伏电网以链式结构为主的供电模式不断推进下,对链式结构发生故障时快速恢复供电能力将提出更高要求。110千伏自愈系统是基于“区域实时采样、实时交换数据、实时判别、实时控制"思想的电网自愈解决方案。该系统在电网发生故障时,通过实时接收区域全景信息,进行综合逻辑判断,确定故障定位,执行故障隔离方案,快速合上110千伏开关,实现区域电网故障后快速准确的恢复供电,进一步提高电网的安全可靠性。据了解,上海公司自2014年起高度重视110千伏电网自愈系统的推广改造工程,具有丰富的建设、运行经验。本次研讨会上,重点对上海公司110千伏电网典型供电模式、链式结构调度运行方式,以及110千伏电网实现自愈后故障情况下负荷切倒方式、保护配置功能要求等进行了深入交流。
一、简介(LYWHX-8000高压无线定相仪重量轻方便携带)
是专为高压线路核相而精心设计制造的,突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,*实现从200V~220kV电压自动核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),无需根据电压等级购置多套核相仪,节省成本,减少携带,省时快捷。对于高压线路核相(电压超过400V时),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线,安全!当裸导线电压超过35kV,必须使用非接触核相。本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。
由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成,无线信号直线传输距离约30米,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-8000高压无线定相仪重量轻方便携带)
三.技术规格(LYWHX-8000高压无线定相仪重量轻方便携带)
功 能 | 高压无线核相、频率、相位、相序、验电测试 |
电 源 | 主 机:DC9V,6节5号碱性电池LR6 探测器: 锌锰干电池6F22、9V |
核相方式 | 接触式核相:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相 非接触式核相:当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相,探针逐渐靠近导线即可 |
传输距离 | 无线传输,直线传输距离约30米 |
相别定性 | 同相:-25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相电压范围:200V~220kV |
测试相位:0.0°~360.0° | |
测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
频率:≤±2Hz | |
分 辩 率 | 相位:0.1° 频率:0.1Hz |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量图及数字同时显示 |
电源指示 | 探测器具有绿色电源指示灯 |
工作指示 | 核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鸣声 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 9999组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
液晶背光 | 可调亮度,适应不同使用环境 |
自动关机 | 开机约5分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器290mm×250mm×80mm |
绝缘杆长度 | *大直径Φ38mm;长度:缩态为1350mm;伸态为5000mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 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/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
近年来,电力系统“双高"特征凸显,电网在安全稳定运行、电力电量平衡、新能源发电消纳等方面面临挑战。
高比例新能源的接入导致电力系统转动惯量降低,调节能力和抗扰动能力下降。同时,配电网有源化造成可切负荷量下降。新能源发电“大装机小电量"“极热无风、晚峰无光"特征显著,使迎峰度夏、迎峰度冬期间保障电力供应难度增大,日内电力供需平衡的不确定性增加。新能源发电成为电力保供的重要参与者,对于新能源发电出力预测的准确性要求更高。风光资源丰富的地区与电力需求大的地区呈逆向分布,新能源电力消纳和外送的难度较大。
为保安全、保供应、促消纳,电力系统需要针对新能源发电日周期(逐日)波动和日内(逐小时)波动增强相应的灵活调节能力。新型储能可提供毫秒到数天宽时间尺度上的双向灵活调节能力以及功率、能量的双重支撑,将成为新型电力系统不可少的调节手段。在保安全方面,在高比例新能源发电和大容量直流接入的地区,新型储能电站可为电力系统提供惯量支撑和一次调频,降低受端电网频率失稳的风险。在保供应方面,在峰谷差较大的局部电网中,规模化的新型储能电站可满足尖峰时段供电需求,降低负荷峰谷差,延缓输电网建设及配电网改造升级投资,提高电网设备的利用率。在促消纳方面,在高比例新能源发电集中接入电网的地区,规模化的新型储能电站作为调峰资源,可助力提高新能源电力消纳水平;在高比例分布式电源接入中低压配电网的地区,分布式新型储能电站可抑制分布式电源接入造成的功率波动,降低电压越限风险,提升配电网对新能源发电的接纳能力。
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