盡管新能源與儲能的強行捆綁成為儲能行業低價競爭的重要誘因,但實際上,對于未來要構建的以新能源為主體的新型電力系統而言,儲能是必不可少的“壓艙石”。
根據國家能源局數據,截至2022年底,中國可再生能源裝機已達到12.13億千瓦,占國內發電總裝機的47.3%;2022年,風電、光伏發電量達到1.19萬億千瓦時,占全社會用電量的13.8%。國家能源局*新發布的《2023年能源工作指導意見》提出,2023年風電、光伏發電量占全社會用電量的比重將進一步提高至15.3%。
然而,隨著新能源高比例大規模接入電網,其間歇性、隨機性、波動性特點使得電力平衡保障矛盾愈發突出。為保障新能源的順利并網及電網的平穩運行,電網迫切需要提升系統的調節能力。
值得注意的是,在所有可提升電力系統可靠性和調節能力的選項中,儲能是必選項和*優解。因為目前,電網本身的系統彈性及傳統煤電機組靈活調節能力已經接近接極限。

第1章 裝置特點與參數(WBFA-5000互感器綜合校驗儀工作原理及結構)
在傳統基于調壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性變比極性綜合測試儀基礎上,廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSP和FPGA、先進的制造工藝,保證了產品性能穩定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高、在國內處于先進水平,是電力行業用于互感器的專業測試儀器。
1.1 主要技術特點(WBFA-5000互感器綜合校驗儀工作原理及結構)
功能全方位,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測試。
現場檢定電流互感器無需標準電流互感器、升流器、負載箱、調壓控制箱以及大電流導線,使用極為簡單的測試接線和操作實現電流互感器的檢定,極大的降低了工作強度和提高了工作效率,方便現場開展互感器現場檢定工作。
可精準測量變比差與角差,比差*大允許偏差±0.05%,角差*大允許偏差±2min,能夠進行0.2S級電流互感器的測量,變比測量范圍為1~40000。
基于先進的變頻法測試CT/PT伏安特性曲線和10%誤差曲線,輸出*大僅180V的交流電壓和12Arms(36A峰值)的交流電流,卻能應對拐點高達60KV的CT測試。
自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(ALF)、儀表保安系數(FS)、二次時間常數(Ts)、剩磁系數(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數。
測試滿足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。
測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
全中文動態圖形界面,無需參考說明書即可完成接線、設置參數:動態顯示參數設置,根據當前所選的試驗項目自動顯示其相關參數;動態顯示幫助接線圖,根據當前所選試驗項目,顯示對應的接線圖。
5.7寸圖形透反式LCD,陽光下清晰可視。
采用旋轉光電鼠標操作,操作簡單,快捷方便,極易掌握。
面板自帶打印機,可自動打印生成的試驗報告。
測試結果可用U盤導出,程序可用U盤升級,方便快捷。
裝置可存儲1000組測試數據,掉電不丟失。
配有后臺分析軟件,方便測試報告的保存、轉換、分析,可以用于試驗數據的對比、判斷與評估。
易于攜帶,裝置重量<9Kg。
1.2 面板說明(WBFA-5000互感器綜合校驗儀工作原理及結構)
WBFA-5000互感器綜合校驗儀工作原理及結構面板結構如右圖接線端子從左向右:
紅黑S1、S2端子:試驗電源輸出
紅黑S1、S2端子:輸出電壓回測
紅黑P1、P2端子:感應電壓測量端子
液晶顯示屏:中文顯示界面
微型打印機:打印測試數據、曲線
旋轉鼠標:輸入數值和操作命令
1.3 主要技術參數(WBFA-5000互感器綜合校驗儀工作原理及結構)
LYFA-5000
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測試用途
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CT, PT
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輸出
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0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
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電壓測量精度
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±0.1%
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CT變比
測量
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范圍
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1~40000
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精度
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±0.05%
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PT變比
測量
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范圍
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1~40000
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精度
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±0.05%
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相位測量
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精度
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±2min
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分辨率
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0.5min
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二次繞組電阻測量
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范圍
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0~300Ω
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精度
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0.2%±2mΩ
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交流負載測量
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范圍
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0~1000VA
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精度
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0.2%±0.02VA
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輸入電源電壓
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AC220V±10%,50Hz
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工作環境
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溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90%
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尺寸、重量
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尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量<10kg
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一方面,國網能源研究院原院長張運洲曾表示,當新能源電量的滲透率超過15%,即會引發電源、電網系統成本的大幅上升;另一方面,因頻繁被調用參與啟停調峰,傳統煤電機組的經濟性及**性也已經“如履薄冰”。
據某省披露的機組狀態數據,僅2023年第1季度,市場化煤電機組的啟動次數就多達550次,其中包括約130次的機組日內啟停。事實上,一般情況下,國內大部分燃煤機組自服役以來,每年的平均啟停次數大概在3-5次,超過10次已屬于極偶然事件。然而,隨著新能源滲透率進一步提升,煤機每年十余次的啟停已成為可預期的常態。
基于種種現實的考量,新能源與儲能的綁定順理成章,而按照“誰的收益誰分享,誰的成本誰承擔”的原則,由新能源開發商承擔儲能成本也無可厚非。目前看來,新能源+儲能模式*主要的癥結在于,通過行政手段強行將二者捆綁的方式已不合時宜。
上述集成廠商工作人員告訴「能見」,“一些廠商不顧產品性能,敢于報低價的原因在于,他們很清楚因為政策的強制性和并網的迫切性,低質低價的產品一定不愁銷路。”
田慶軍則向「能見」表示,“目前來看,政策對于儲能的促進作用還是相當明顯。但在新能源配儲方面,我們希望政策的導向是取消強制配額,給儲能一個清晰的定位并把主動權交給市場,讓市場來配置資源。”
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