并網(wǎng)式光伏儲能系統(tǒng):白天晚上都可用光伏所發(fā)出的電量,分布式一般計量都是白天使用,晚上依然用電網(wǎng)電量。加上儲能以后晚上可以儲能系統(tǒng)放電。并網(wǎng)式光伏發(fā)電系統(tǒng)直接與配電網(wǎng)連接,電能直接輸入電網(wǎng),目前并沒有配置儲能系統(tǒng),由于電能無法存儲造成了棄光限電的現(xiàn)象日益嚴重,以及光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出電能波動較大對電網(wǎng)的穩(wěn)定性夠成了極大挑戰(zhàn),巴西3.21大停電事故就是一個嚴重的教訓(xùn)。隨著分布式光伏并網(wǎng)的發(fā)展,對于新能源消納問題我們必須做出解答,而并網(wǎng)式光伏系統(tǒng)中配置儲能已經(jīng)成為目前大規(guī)模儲能系統(tǒng)的發(fā)展方向之一。
電量輸出更平滑:光伏發(fā)電是太陽能轉(zhuǎn)換為電能的過程,其輸出功率受到太陽輻射強度、溫度等環(huán)境因素的影響而劇烈變化,此外由于光伏電力輸出為直流電流,需要經(jīng)過逆變器轉(zhuǎn)換為交流電后接入電網(wǎng),在逆變過程中會產(chǎn)生諧波。光伏電力功率的不穩(wěn)定和諧波的存在使得光伏電力的接入將會對電網(wǎng)造成沖擊。因此并網(wǎng)式光伏發(fā)電系統(tǒng)中配置儲能的一個重要目的就是平滑光伏電力輸出,提升光伏電力質(zhì)量。
獨立式光伏儲能系統(tǒng):獨立式光伏系統(tǒng)是相對于并網(wǎng)式光伏系統(tǒng)而言,指不接入電網(wǎng)而獨立運行的光伏系統(tǒng)。目前應(yīng)用較為廣泛的獨立式系統(tǒng)諸如太陽能路燈、太陽能移動電源等,其光伏發(fā)電輸出和負荷電力消納不在同一個時間段,只要有陽光安裝地點不受限制。
概述(本地變壓器繞組變形測試儀操作方法其實不復(fù)雜)
變壓器設(shè)計制造完成后,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)和各項參數(shù)(Ci,Li, Ri)都固定了,因此每個線圈的頻域響應(yīng)也隨之確定,正常繞組的變壓器,其三相頻域響應(yīng)曲線應(yīng)該相差不大;
本地變壓器繞組變形測試儀操作方法其實不復(fù)雜當變壓器在試驗過程中出現(xiàn)匝間、相間短路,在運行中出現(xiàn)短路或其他故障因電磁拉力造成線圈移位,在運輸過程中發(fā)送碰撞造成線圈相對移位,這些因素都會使變壓器分布參數(shù)發(fā)生變化,其頻域響應(yīng)也發(fā)生變化,根據(jù)頻域響應(yīng)曲線即可判斷變壓器的變形程度;
本地變壓器繞組變形測試儀操作方法其實不復(fù)雜基于以上思想和先進的測量技術(shù),本公司設(shè)計了變壓器繞組變形測試儀,該儀器能準確繪制各相頻域響應(yīng)曲線,通過測量曲線的橫向、縱向?qū)Ρ?,可以非常準確的判斷變壓器的變形程度。
4.本儀器符合DL/T911 2004《電力變壓器繞組變形的頻率響應(yīng)分析法》標準。
技術(shù)特點(本地變壓器繞組變形測試儀操作方法其實不復(fù)雜)
采用先進的DDS掃頻技術(shù);
采用高速,高集成化微處理器設(shè)計;
雙通道16位AD采樣;
自帶高亮度7寸彩色觸摸屏,亮度可調(diào);
自帶熱敏打印機,可隨時打印數(shù)據(jù),打印濃度可調(diào);
*大可以保存120組測量數(shù)據(jù),可隨時查閱數(shù)據(jù)或上傳至PC機;
有強大的上位機軟件,支持上傳數(shù)據(jù)、聯(lián)機測試、分析、打印和生成word文檔;
采用USB2.0接口;
主機尺寸:31cmX15cmX15cm;
主機重量:4.0KG。
工作電源:AC220V±10%,(50±1)HZ ;
工作環(huán)境:-10℃~50℃ 濕度<90% 無結(jié)露。
技術(shù)參數(shù)(本地變壓器繞組變形測試儀操作方法其實不復(fù)雜)
設(shè)置兩種不同的掃描方式: 線性掃描,分段掃描;
線性掃描:0.5KHZ-1MHZ 分辨率0.5KHZ 2000掃描點
分段掃描:50HZ-100HZ 分辨率 2HZ 25 點
100HZ-1KHZ 分辨率 20HZ 45 點
1KHZ -10KHZ 分辨率 50HZ 180點
10KHZ-100KHZ 分辨率 0.2KHZ 450點
100KHZ – 500KHZ 分辨率 0.5KHZ 800點
500KHZ – 1000KHZ 分辨率 1KHZ 500點
幅值測量范圍:(-100dB) - (+20dB)
幅值測量精度:0.1dB;
掃描頻率精度:小于0.01%;
信號輸入阻抗:大于1M Ω;
信號輸出阻抗:50 Ω;
同相測試重復(fù)率:99.5%;
智能電網(wǎng)是能源與電力行業(yè)發(fā)展的必然趨勢,隨著能源轉(zhuǎn)型及新技術(shù)的涌現(xiàn),“十三五”以來我國智能電網(wǎng)發(fā)展迅速,傳統(tǒng)的電力運維、監(jiān)控及管理模式已不能適應(yīng)智能電網(wǎng)快速發(fā)展的需求。
此外,智能電網(wǎng)建設(shè)還面臨著高比例新能源、高比例新負荷和高比例電力電子裝置接入等問題的嚴峻考驗,同時存在多能源融合、多網(wǎng)絡(luò)融合和多主體融合需求,為了保障電網(wǎng)更可靠高效的運行,提高智能電網(wǎng)的智慧性、柔韌性,解決不確定性帶來的問題迫在眉睫。
近年來,隨著大數(shù)據(jù)時代的到來和計算機性能的飛躍,AI技術(shù)及應(yīng)用有了質(zhì)的發(fā)展,以深度學(xué)習(xí)為代表的機器學(xué)習(xí)算法在圖像識別和語音識別等領(lǐng)域的應(yīng)用取得了極大的成功,為智能電網(wǎng)的發(fā)展提供了重大機遇和強大支撐。當前,以深度學(xué)習(xí)為代表的第三代AI技術(shù)在電力行業(yè)的應(yīng)用正在深入推進,人工智能技術(shù)與電網(wǎng)技術(shù)的融合,將加速電網(wǎng)的智能化發(fā)展進程。
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