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城市是能源消耗和碳排放的主要區域。只有實現城市的“雙碳"目標,才能實現全國的“雙碳"目標。新能源、可再生能源生產基地絕大部分都遠離城市,必須加快建設新能源、可再生能源生產基地與城市間的電網通道,同時建設好城市配電網。當前存在的主要問題如下:
一是電力系統建設需求迫切。按照國際一般發展規律,人均GDP在達到中高水平(如三萬美元)以前,人均能源消費量仍將持續增長。要實現以清潔能源替代化石能源,綜合考慮新能源發電效率,我國發電裝機容量需從24億千瓦增加至60億千瓦以上。全國輸電線路總里程超過200萬公里,若電力消費尤其是綠電消費將在現有規模基礎上呈現數倍增長,構建新能源、可再生能源為主體的新型電力系統,還需再造2—3個現有電力系統。
二是綠電基地與用電城市距離遙遠,電力通道規劃建設任務艱巨。一方面,80%以上能源消費在城市,集中于長三角、珠三角、京津冀等大型城市群,大城市自身生產綠能僅占其能耗總量5%—10%,而主要大型綠電基地普遍位于西北、西南或者東北地區,遠離東部城市。通道建設跨度大、路程長,特別是跨區域骨干電力通道,如哈密南—鄭州特高壓直流輸電工程,全長2100公里,途經六省區。受國土空間布局、生態環境保護以及沿途社會因素等影響,建設周期往往需5—10年。
三是城市配電網建設耗時長、難度大。電力傳輸和消納需求將導致城市配電網以及新型儲能設施建設在現有基礎上成倍增長。現有多數城市邊界劃定后,市區開發強度高、預留空間小,且涉及征地、拆遷、環評、穩評、文物保護等一些復雜問題,往往耗時較長。
§1.1 產品簡介(LY806微機保護測試裝置快速高精度的測試能力)
是上海來揚電氣科技有限公司參照中華人民共和國電力行業標準《DL/T624-1997繼電保護微機型試驗裝置技術條件》,在廣泛聽取用戶意見的基礎上,認真總結多年積累的產品開發和生產經驗,采用目前*新的電子技術研制的新一代繼電保護測試裝置,可以獨立完成繼電保護、勵磁、計量等專業領域內的裝置和元器件測試調試,廣泛適用于電力、鐵路、石化、冶金和礦山等行業的科研、生產和電氣試驗現場。
主要特點:
1、業內開創真彩觸摸屏+鍵控,讓操作更得心應手
本機采用8寸真彩觸摸屏,配合自主設計的鍵盤,讓操作更快捷,更得心應手,同時,程序開始試驗時,自動關閉觸摸屏,防止任何誤操作。
2、業內開創內置單路嵌入式模擬斷路器
模擬斷路器主要用于繼電保護裝置的整組試驗以及在備用電源自投裝置試驗等項目中替代真實的高壓斷路器。本機內置的模擬裝置為微機繼電保護測試系統的配套產品,特別在新建電廠、變電站的高壓斷路器沒調好或未投直流電源的情況下,使用內置模擬斷路器進行繼電保護試驗將不受外界因素影響,從而縮短調試時間,提高試驗工作效率。
3、嵌入式主機,配備超大規模可編程邏輯器件(CPLD)
主機采用高速高性能嵌入式微機系統配備CPLD,響應速度快,傳輸頻帶寬,對基波可產生每周波500點的高密度擬合正弦波,輸出波形光滑,無諧波分量。由于 輸出點數多,且通過精確的濾波電路,波形的失真度極小,在諧波輸出時,即使對 9次諧波、450Hz也可以達到每周波55點的高密度。
4、單機8路D/A同時輸出
采用16位高精度DAC芯片,確保擬合波形精度高,線性度好。可同時輸出8路模擬信號,滿足變壓器保護、備用電源自投等全面測試。
5、高精度線性功放,同時輸出5相電壓及3相電流
精心設計的電壓、電流放大器實現交/直流共享,輸出級采用的高精度超線性放大技術。精度高,可靠性好,同時輸出5相交流電壓和3相交流電流,每相交流電壓輸出高達130V、70VA,交流電流全并輸出高達90A。直流電壓輸出可達300V、130VA。
6、接口完整,主機一體化單機箱結構
系統操作界面和試驗結果是全中文顯示,全部操作過程均在顯示屏上設定,顯示直觀清晰。裝置可用自帶觸摸屏和鍵盤操作,亦提供外接鍵盤/鼠標口。還提供2個USB口、2個RS232口,可與外部計算機及其他設備通信。只需交流220V電源,開機即可工 作。攜帶方便,非常適合流動試驗及野外工作。
7、智能型自我保護
采用*新設計的散熱結構,保證*好的通風狀況。并可同時判斷過流、過壓、過載、短路、溫度過高、數據異常等危及裝置本身安全的現象,即便是操作錯誤也不致損壞裝置。另外,當危險信號如外部電壓通過端子進入測試儀時,裝置告警指示燈變紅,并自動切斷功放。
8、接點豐富、試驗適用能力強
本裝置具有八路開關量輸入(A B C R a b c r)和4路開關量輸出。輸入接點為空接點和0-250V電位接點兼容方式,可智能識別。
9、放置靈活、軟件功能強大
裝置立臥式放置均可,可脫機操作,亦可外接PC機操作,測試結果能自動整理、記錄成試驗報告,以備查閱,亦可使用U盤直接保存且方便傳送到外接PC機中編輯、打印等處理。軟件升級簡單快捷,直接通過U盤升級或外部PC機下傳,無需改動任何硬件。 軟件輔助計算功能強大,可自動計算正、負、零序電壓電流,一、二次側有功、無功、功率因數。可選配內置 GPS 模塊,只需外接天線,就可以同步聯調。
§1.2 產品型號說明及參數(LY806微機保護測試裝置快速高精度的測試能力)
●主要額定參數
額 定 輸 出 | 頻率誤差 <±0.01Hz 相位誤差 <±0. 2° 波形失真 <±0.3%(基波) 時間誤差 <40µs 輸出頻率 0~1000Hz | |
電 源 電 壓 | 允許范圍 AC220V±10%,50Hz±10% | |
環 境 溫 度 | 使用范圍 0~40℃ 存貯范圍 -20~70℃ | |
電 流 源 | 交 流 | 相電流輸出(有效值) 0~30A/相 三并電流輸出(有效值) 0~90A 相電流長時間允許工作值(有效值) <=10A/相 三并電流90A允許工作時間 <=10s 精 度 <±0.2% 負載電壓 <20V *大輸出功率 250VA/相 可疊加諧波次數 0~21次 |
電 壓 源 | 交 流 | 相電壓輸出(有效值) 0~130V/相 線電壓輸出(有效值) 0~260V 精 度 <±0.2% *大輸出功率 70VA/相 可疊加諧波次數 0~21次 |
直 流 | 輸出范圍 0~300V 精 度 <±0.2% | |
時 間 測 量 | 測試范圍 0.1ms~3600s | |
開 關 量 輸 入 | 空接點 1~20mA,24V(DC) 電位接點 0~250V(DC) | |
開 關 量 輸 出 | 空接點 250V/0.3A(DC) | |
機 箱 體 積 | 長×寬×高 360mm ×195mm ×380mm | |
機 箱 重 量 | 主機重量 16kg |
§1.3 面板說明(LY806微機保護測試裝置快速高精度的測試能力)
接線端子
◎電壓輸出: UA、UB、UB分別對應A、B、C三相電壓,UX、UY、UZ分別對應X、Y、Z三相電壓,UN電壓接地端子。
◎接地端子:用于可靠接大地。
◎開關量輸入:A、B、C、R、a、b、c、r及N公共端。
開入量可以接空接點,也可以接10~250V的帶電位接點。一般地,A、B、C分別連接保護的跳A、跳B、跳C接點,R連接保護的重合閘接點。
使用帶電接點時,直流電源的+端,即控制源的+KM,必須接公共端(N)。直流電源允許電壓為0~250伏。如圖
◎開關量輸出:1、2、3、4,空接點,接點容量250V/2A,其斷開、閉合的狀態切換由軟件控制。
◎電流輸出:一般地,IA、IB、IC分別對應A、B、C三相電流,IX、IY、IZ分別對應X、Y、Z三相電流,IN為電流接地端子(IA、IB、IC任意兩并或三并輸出大電流時,建議用三個IN端子并聯輸出)。
二.指示燈
IA IB IC IX IY IZ交流電流源開路告警指示燈:當打開功放并開始送模擬量后,如果電流源處于開路狀態,對應燈常亮示警,但裝置不會保護。
UA UB UC UX UY UZ 電壓源短路告警指示燈:當打開功放并開始送模擬量后,如果電壓源處于開路狀態,裝置保護,但對應燈常亮告警。
T 溫度告警指示燈:送大電流后,裝置內部溫度上升,如果超出安全范圍,裝置保護,切斷功放開關,本燈常亮告警。
三.外部接口
裝置上蓋處接口分別是:
PS2口,可外接101電腦鍵盤及鼠標,以操作裝置軟件
USB口,可插U盤,拷貝測試報告或給軟件升級
COM1,RS232口,用于與PC連接,使用Windows操作軟件
COM2,RS232口,可用于同步對調時外接GPS接收機。對于內置GPS模塊的,此端口預留。
四.嵌入式模擬斷路器
1.輸入接點:跳閘、公共端、合閘。
2.指示燈:110V0.5A、110V1A、220V0.5A、220V1A。當前電壓及動作電流選擇指示燈。
3.調檔開關:模擬斷路器總電源及檔位選擇開關。
4.時間旋鈕:設置動作時間。范圍是0-200ms。
5.輔助接點:跳閘、公共端、合閘。指示當前模擬斷路器的開關位置。
下面以 RCS-9612A 線路保護裝置為例,介紹做重合閘實驗時,內置模擬斷路器的接線方法:
【注意】:本模塊適用于110KV及以下的保護。對于220KV以上的,要測試分相跳閘的的實驗,請另接其他模擬斷路器。
§1.4 注意事項(LY806微機保護測試裝置快速高精度的測試能力)
1.開關機順序:開機:電源開關 -→ 功放開關
關機:功放開關 -→ 電源開關
測試儀啟動完畢后,才能投入功放開關。
2.裝置應可靠接地。為保證本機外殼可靠接大地,外部電源的引入線一定要用三芯電源線!
另外,還提供一個接地端子,可用來接大地。對應標識。
3.優良禁止將外部交直流電源引入測試儀的電壓、電流插孔!
4.使用帶電接點時,直流電源的+端,即控制源的+KM,必須接公共端(N)。直流電源允許電壓為0~250伏。
5.建議開機后,按下功放開關先預熱5~15分鐘,再進行試驗!
6.如果被測設備是在運行現場,則請將現場的電流互感器(CT)、電壓互感器(PT)回路與保護設備解開,以免本裝置受強烈干擾而不能正確測試。
一是提前規劃建設新能源、可再生能源基地連接主要城市的電力通道。根據2030年前實現碳達峰要求,結合“十四五"現代能源體系規劃部署,盡早謀劃新型電力系統通道建設。同時,與國家戰略相結合,不斷優化推進跨省跨區發用電計劃。
二是統籌規劃建設城市群與周邊地區的新型電力系統。優先謀劃以城市群為核心保障對象的骨干電力網架規劃,明確新能源、可再生能源電源基地與城市群間的干線通道布局,統籌城市群與周邊地區間通道網絡的拓展與聯通,加強特殊條件下的電網互濟支撐。同時,兼顧處理好城市內外新型電力系統建設的銜接與融合。
三是大力推動城市配電網的升級改造和新建工作。持續開展城市配電網改造與建設,提升可再生能源分布式發電項目規模化并網的適應性,推動配電自動化、智能化以及配電通訊網絡在主要城市的高比例覆蓋。加強城市配電網柔性開發接入能力建設,增強系統靈活控制能力、抗干擾能力以及配電信息化水平,重點提升城市智能配網電力調度運行效能。
四是系統開展城市儲能與調峰設施的規劃建設工作。發展終端儲能設施,發掘用戶側調節資源潛力,開展電化學儲能技術應用。在北方城市加快推進可再生能源供熱+儲冷儲熱等多能耦合技術應用。重視氫能,作為城市電網和城市熱網調峰、應急的能源品種,實現5%以上尖峰負荷響應能力。
五是加強智能電網建設,提升電網安全保障水平。加強城市電網自主調節能力,提升電力系統運行效能,增加可再生能源電力系統供給保障與調度運行的精準度、靈活性與可靠性。重點是跨省跨區骨干網架系統、運行調度系統及配套機制的優化升級,堅持系統安全與綠電優先并舉,構建具有全景觀測、科學預報、精準控制、主配協同的新型電力系統運行保障管理模式。
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