自動化系統是電力系統的組成部分,是確保電力系統保障、上等、經濟運行的基礎設施。近年來,鹽城供電公司變電檢修中心積極探索智能巡檢模式,推動巡檢由“人工巡檢”向“自動化巡檢”的新模式轉變,為變電站自動化系統穩定運行打下堅實基礎。他們進一步深化落實設備主人制度體系、完善巡視評估細則、明確巡視重點,直觀的把握設備運行狀態,有效地發現缺陷,除了展開的臺區紅外測溫工作和人工巡視工作,積極使用新型電力系統巡視手段,將無人機巡視和局放檢測用起來,將巡視做細做精;他們認真學習《國家電網公司電力調度自動化系統運行管理規定》,詳細了解變電站內自動化系統的組成、各設備的功能、運行管理要求及注意事項,現場演示“新一代調度管理系統(OMS)自動化檢修票系統”檢修票編制流程,保持自動化巡檢、精細化巡視,持續加強輸電線路通道及本體治理工作,進一步提高輸電線路可靠運行水平,優化電力營商環境;他們突出基礎、基層、基本功,從思想和行為層面制定確保可靠的具體措施,完善管理制度和監督機制,盤點現場各個系統的場景和功能,開展智能化巡檢模式,多種措施對隱患進行早防、早控,全方位監控巡視重點輸電線路,確保輸電線路可靠穩定運行,認真落實保障生產目標責任,確保隱患治理到位,責任落實到位,切實提高保障意識和管控能力,筑牢電網可靠屏障。

一、概述(WBWB-1000便攜式直流電源紋波測試裝置重量輕方便攜帶)
近年來,閥控式電池的大量采用,對充電機的性能提出了更高的要求。原國家電力部就制定了相關的控制標準。對充電機穩壓精度、穩流精度、紋波系數提出明確的要求。電池的損壞經常是紋波系數過大造成的。充電機在長期的運行中,其紋波系數總量發生變化。為了控制每組充電機的紋波系數和紋波含量(交流脈動量),我們特地開發了本產品。能實時準確地對直流電源紋波含量和紋波系數做全程監測。
二、工作原理(WBWB-1000便攜式直流電源紋波測試裝置重量輕方便攜帶)
紋波表原理框圖:
三.主要技術指標:(WBWB-1000便攜式直流電源紋波測試裝置重量輕方便攜帶)
測量電壓范圍:24---260DC,測量精度優于1%
紋波電壓范圍:0---9999mV , 測量精度優于2%
紋波系數0---9.999%
段碼液晶顯示
注:紋波系數=(紋波電壓÷總電壓)×100%
四、特點(WBWB-1000便攜式直流電源紋波測試裝置重量輕方便攜帶)
①采用新型高速采樣芯片,高速信號處理。
②體積小、重量輕、精度高、方便攜帶的特點。
③采樣速率達1000KHZ,可以全方位監測直流紋波含量。
④具RS232通訊的功能。
⑤滿足24-260V的所有直流電源。
⑥實時全方位監測直流電壓值、紋波值、紋波系數等。
五、使用說明(WBWB-1000便攜式直流電源紋波測試裝置重量輕方便攜帶)
上電操作:將紋波表測試直流電源的兩個接線柱用線引出,接到待測電源的正負兩端,紅接正,黑接負。打開電源,紋波表開始工作,首先顯示的數值是電池電壓(只顯示在開機前和電壓低于10.5V時)。
然后循環從上到下分別顯示的是直流電壓(v),直流紋波電壓(mv)和紋波系數(%)。
軟件操作:我公司自帶的光盤里有兩個文件:
USB的識別驅動:點擊驅動文件夾里的EXE文件安裝即可。
上位機軟件:雙擊文件夾里的 SETUP進行安裝,在第1次安裝此系統時需要耐心等待幾分鐘,如果系統要求重啟,請重啟。軟件會自動在重啟后繼續完成安裝。
通 信:安裝光盤中的軟件。上位機通信時,將設備與PC機通過通信口連接好,運行設備,打開上位機軟件,可以開始通信(默認波特率9600
保存數據:系統提供數據保存功能,可將數據保存為excel文檔,以便做數據的分析與保存。
由鹽城供電公司牽頭,中國電科院南京分院、國網上海能研院、國網華東分部等單位參與研究的國網總部科技項目——“高比例分布式光伏發電接入受端電網的并網適應性分析與提升技術研究”,高質量通過國家電網公司驗收,并獲“優良”評價。
分布式光伏發電系統,又稱分散式發電或分布式供能,是指在用戶現場或靠近用電現場配置較小的光伏發電供電系統,以滿足特定用戶的需求,支持現存配電網的經濟運行。光伏發電具有顯著的能源、環保和經濟效益,是上等的綠色能源之一,在我國平均日照條件下安裝1 千瓦光伏發電系統,1 年可發出1200 度電,可減少煤炭(標準煤)使用量約400 千克,減少二氧化碳排放約1 噸。
傳統電力系統下,電能量大部分由化石能源按需供應,集中調度。隨著以新能源為主的新型電力系統建設進入“爬坡過坎”關鍵期,分布式光伏為主體的有源配電網調度運行管理將步入“無人區”,亟需依托典型地區有源配電網開展綜合試點,化解風險、破解難題。進入新型電力系統,電能量產品被細分為清潔電能量、常規電能量,除了電能量還有調峰、調頻等調節性產品以及備用等容量型產品。
“并網適應性分析與提升技術研究”這一新項目,研究了多接入場景分布式光伏發電運行控制特性與受端電網的交互影響,探索了支撐受端電網穩定性的分布式發電故障穿越與孤島保護技術,提出了適應不同場景的分布式光伏發電有功/無功控制策略,實現了局部區域內多個分布式光伏發電單元的協同優化控制,并在鹽城地區分布式光伏電站完成了有功/無功/電壓控制和快速頻率響應控制等實證工作。
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