適應新能源占比逐漸提高是新型電力系統的根本特征,新型電力系統的“新”首先體現在這一點,其他典型特征和有關新技術、新模式、新業態大多是基于這一點衍生和演變的。一開始發展風電、光伏,只是一種對新技術的探索,從規模上來講是對傳統能源的一種補充,電力系統只需要在局部做一些適應性調整。隨著技術升級和成本下降,新能源裝機規模不斷增加,發用兩側的滲透率都在持續提升,適應性調整的廣度、深度都在增加,維持傳統電力系統模式的難度也就越來越大。*終量變必將引起質變,在傳統電力系統上所做的修修補補將難以應對這種挑戰,需要從理念、組織、技術、管理等方面進行深度變革,從而構建起與大范圍、高比例新能源發展相適應的新型電力系統。
數字化是新型電力系統的另一特征,也是構建新型電力系統的基礎。可再生能源的大比例接入、非傳統電力負荷的快速發展等等,使得電力系統的不確定性日益增強,數字化是認知、應對、駕馭這種不確定性的必要條件。在更宏觀的層面,人類社會已經進入數字文明的新時代,只有數字化的能源系統,才能夠以很低成本、很好的方式為人類社會供應很上等的能源,滿足數字文明和數字經濟對能源的需求。

一、概述(WBBDJ-V變頻大型地網接地電阻測試儀測試迅速準確)
目前在電力系統中,大地網的接地電阻的測試目前主要采用工頻大電流三極法測量。為了防止電網運行時產生的工頻干擾,提高測量結果的準確性,絕緣預防性試驗規程規定:工頻大電流法的試驗電流不得小于30A。由此,就出現了試驗設備笨重,試驗過程復雜,試驗人員工作強度大,試驗時間長等諸多問題。
大地網接地電阻測試儀,采用了新型變頻交流電源,并采用了微機處理控制和信號處理等措施,很好的解決了測試過程中的抗干擾問題,簡化了試驗操作過程,提高了測試結果的精度和準確性,大大降低了試驗人員的勞動強度和試驗成本。
本儀器適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、等工頻特性參數以及土壤電阻率。可測變電站地網(4Ω)、水火電廠、微波站(10Ω)、避雷針(10Ω)多用機型,
本儀器采用異頻抗干擾技術,能在強干擾環境下準確測得工頻50Hz下的數據。測試電流*大3A,不會引起測試時接地裝置的電位過高,同時它還具有極強的抗干擾能力,故可以在不停電的情況下進行測量。
二、性能特點(WBBDJ-V變頻大型地網接地電阻測試儀測試迅速準確)
1、測量的工頻等效性好。測試電流波形為正弦波,頻率僅與工頻相差為5Hz,使用45Hz 和55Hz 兩種頻率進行測量。
2、抗干擾能力強。本儀器采用異頻法測量,配合現代軟硬件濾波技術,使得儀器具有很高的抗干擾性能,測試數據穩定可靠。
3、精度高。基本誤差僅0.005Ω,可用來測量接地阻抗很小的大地網。
4、功能強大。可測量電流樁,電壓樁,接地電阻,跨步電壓,接觸電壓。
5、操作簡單。全中文菜單式操作,直接顯示出測量結果。
6、布線勞動量小,無需大電流線。
三、技術指標(WBBDJ-V變頻大型地網接地電阻測試儀測試迅速準確)
1、測量范圍:0~150Ω(含電流樁阻抗)
2、分 辨 率:0.001Ω
3、測量誤差:±(讀數×2%+0.005Ω)
4、*大輸出電壓:AC 400V (45Hz、55Hz,雙頻,正弦波)
5、*大輸出電流:AC 3A (45Hz、55Hz,雙頻,正弦波)
6、電流輸出檔位3/2.5/2/1.5/1A。
7、抗干擾能力:抗工頻50Hz電壓10V
8、測量線要求:電流線銅芯截面積≥1.5mm2
電壓線銅芯截面積≥1.0mm2
9、供電電源:AC 220V±10%,50Hz
10、外形尺寸:440×350×210mm3
11、儀器重量:23kg
四、原理(WBBDJ-V變頻大型地網接地電阻測試儀測試迅速準確)

R0 回路電阻大約5~200Ω
Rx 測試電阻大約0~200Ω
Rf 標準電阻
測量電流線D:長度為地網對角線長度的3~5倍;線徑:≥1.5mm2
測量電壓線1:長度為0.618D;線徑: ≥1.0mm2
測量電壓線2:接被測地網
測量接 地線:接被測地網
五、面板介紹(WBBDJ-V變頻大型地網接地電阻測試儀測試迅速準確)
1:電流極(C1)
2:電壓極(P1)
3:電壓極(P2)
4:接地網(C2)
5:數據接口
6:顯示器
7:打印機
8:按鍵區:
“
”增大鍵——修改菜單內容,采用循環滾動方式。
“
”減小鍵——修改菜單內容,采用循環滾動方式。
“
”功能鍵——選擇菜單項,被選中項反白字體顯示。
“
”確定鍵——在“啟動”選項上按此鍵約5秒進入測試狀態。
9:電源開關
10:電源插座
六、測量接線
測量電流線D:線徑≥1.5mm2 ,長度為地網對角線長度的3 ~ 5倍;
測量電壓線1:線徑≥1.0 mm2 ,長度為0.618D;
測量電壓線2:接被測地網
測量接 地線:接被測地網
四極法測量時,從地網的地樁上引出二根連接線分別接到儀器的電壓極P2、接地網C2兩接線柱,然后按測量操作步驟進行測試。
目前新能源已進入市場化驅動、大規模替代傳統能源的階段。上半年,我國新能源發電新增裝機超過5000萬千瓦,占國內新增裝機的80%。新能源間歇性、波動性的特點,給電力系統的可靠穩定運行帶來巨大挑戰。要應對大規模新能源并網挑戰,我認為要做到以下幾點:
一是電源更友好。在電源側就設法降低新能源大規模并網帶來的挑戰,例如在新能源場站配置一定比例的儲能,平滑新能源發電出力等。在開發大規模新能源基地的同時,高度重視分布式能源的發展,實現電源分散化,做到“電從身邊來”。
二是電網更堅強。加快新能源基地外送通道的建設,特別是特高壓交、直流工程,增強電網遠距離配置資源的能力和骨干網的支撐能力。推動配網改造升級,發展適應分布式電源等接入的有源配電網,參與電網平衡與調度,改變傳統輸、配電網的關系。
三是系統更靈活。加快抽水蓄能建設和電化學儲能推廣,實施火電機組靈活性改造,多措并舉增強系統靈活調節能力。充分利用居民、商業和一般工業負荷的需求彈性,探索電動汽車、數據中心等終端用能的新模式新業態,提升需求側響應能力。
四是運行更智能。推動人工智能、大數據、物聯網、數字孿生等與電力系統深度融合,加快電力系統可靠穩定運行有關技術的研發更新、試點示范和推廣應用,特別是電力系統調度運行技術,逐步實現調度算法化,增強對分散化、間歇性、波動性資源的調度能力。
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