國網天津經研院規劃評審中心邀請上海公司調控中心技術骨干就110千伏電網自愈技術開展交流研討。
在110千伏電網以鏈式結構為主的供電模式不斷推進下,對鏈式結構發生故障時快速恢復供電能力將提出更高要求。110千伏自愈系統是基于“區域實時采樣、實時交換數據、實時判別、實時控制"思想的電網自愈解決方案。該系統在電網發生故障時,通過實時接收區域全景信息,進行綜合邏輯判斷,確定故障定位,執行故障隔離方案,快速合上110千伏開關,實現區域電網故障后快速準確的恢復供電,進一步提高電網的安全可靠性。據了解,上海公司自2014年起高度重視110千伏電網自愈系統的推廣改造工程,具有豐富的建設、運行經驗。本次研討會上,重點對上海公司110千伏電網典型供電模式、鏈式結構調度運行方式,以及110千伏電網實現自愈后故障情況下負荷切倒方式、保護配置功能要求等進行了深入交流。
一、簡介(LYWHX-8000高壓無線定相儀重量輕方便攜帶)
是專為高壓線路核相而精心設計制造的,突破傳統核相器電壓等級限制問題,可以在極低電壓線路中核相,*實現從200V~220kV電壓自動核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),無需根據電壓等級購置多套核相儀,節省成本,減少攜帶,省時快捷。對于高壓線路核相(電壓超過400V時),可將探測器的金屬探鉤逐漸靠近導線,當感應到電場信號即可完成核相,無需直接接觸高壓導線,安全!當裸導線電壓超過35kV,必須使用非接觸核相。本核相儀還具有測試相位、頻率、相序、驗電、變壓器組別判斷等功能。
由主機、探測器、伸縮絕緣桿、監測軟件、USB通訊線等組成,無線信號直線傳輸距離約30米,主機采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示功能,使測試更簡單輕松。
監測軟件具有在線實時監控、歷史數據查詢、向量圖指示、相位指示功能;具有歷史數據讀取、查閱、保存、打印等功能。
二、電氣符號(LYWHX-8000高壓無線定相儀重量輕方便攜帶)
三.技術規格(LYWHX-8000高壓無線定相儀重量輕方便攜帶)
功 能 | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | 主 機:DC9V,6節5號堿性電池LR6 探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導線或220kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸導線核相 非接觸式核相:當裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導線即可 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
測試相位:0.0°~360.0° | |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
液晶背光 | 可調亮度,適應不同使用環境 |
自動關機 | 開機約5分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數據同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | *大直徑Φ38mm;長度:縮態為1350mm;伸態為5000mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
近年來,電力系統“雙高"特征凸顯,電網在安全穩定運行、電力電量平衡、新能源發電消納等方面面臨挑戰。
高比例新能源的接入導致電力系統轉動慣量降低,調節能力和抗擾動能力下降。同時,配電網有源化造成可切負荷量下降。新能源發電“大裝機小電量"“極熱無風、晚峰無光"特征顯著,使迎峰度夏、迎峰度冬期間保障電力供應難度增大,日內電力供需平衡的不確定性增加。新能源發電成為電力保供的重要參與者,對于新能源發電出力預測的準確性要求更高。風光資源豐富的地區與電力需求大的地區呈逆向分布,新能源電力消納和外送的難度較大。
為保安全、保供應、促消納,電力系統需要針對新能源發電日周期(逐日)波動和日內(逐小時)波動增強相應的靈活調節能力。新型儲能可提供毫秒到數天寬時間尺度上的雙向靈活調節能力以及功率、能量的雙重支撐,將成為新型電力系統不可少的調節手段。在保安全方面,在高比例新能源發電和大容量直流接入的地區,新型儲能電站可為電力系統提供慣量支撐和一次調頻,降低受端電網頻率失穩的風險。在保供應方面,在峰谷差較大的局部電網中,規?;男滦蛢δ茈娬究蓾M足尖峰時段供電需求,降低負荷峰谷差,延緩輸電網建設及配電網改造升級投資,提高電網設備的利用率。在促消納方面,在高比例新能源發電集中接入電網的地區,規?;男滦蛢δ茈娬咀鳛檎{峰資源,可助力提高新能源電力消納水平;在高比例分布式電源接入中低壓配電網的地區,分布式新型儲能電站可抑制分布式電源接入造成的功率波動,降低電壓越限風險,提升配電網對新能源發電的接納能力。
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