推廣多能互補綜合能源服務。鼓勵增量配電網、產業園區拓展分布式能源開發利用,建設智慧能源系統,在終端能源服務環節推行電、冷、熱、氣等多能源品種一體化投資經營。積極發展源網荷儲一體化和多能互補,引導新能源合理配置儲能系統。培育發展節能與電力負荷管理相結合,咨詢、設計、生產、運維為一體的綜合能源服務商,電網企業和燃氣企業應支持綜合能源創新服務。按照國家要求,探索以新能源為主體的多能互補、源網荷儲、微電網等綜合能源項目,可作為整體統一辦理核準(備案)手續,優化綜合能源項目審批程序。
一、儀器簡介(LYWHX-8000B無線高壓檢相儀工作原理及結構)
1、儀器外觀簡介
組件說明:
2、儀器操作簡介
指示燈: 異相紅燈亮:兩線路異相。 同相綠燈亮:兩線路同相。 充電紅燈亮:正在充電。 充電綠燈亮:電已充滿。 按鍵: 1)長按開機或關機。 2)短按近程測量模式、相序測量模式和遠程測量模式切換。 補充: 1)右上角有電量指示; 2)下端有充電接口插孔。 | |
指示燈: 測量時:紅燈和綠燈交替閃爍。 充電時:紅燈亮正在充電,綠燈亮已充滿。 蜂鳴器: 接觸到高壓帶電線路則蜂鳴器響2秒,表示線路帶電。 安裝螺孔: 與伸縮絕緣桿相連。 充電孔: 充電時:連接充電器。 自檢時:連接測試線接地端。 檢測時:連接接地線。 |
2、儀器自檢方法
按下圖將發射器連接自檢測試線,發射器啟動,蜂鳴2秒,紅綠兩指示燈交替閃爍。接收主機開機,在近程核相模式下顯示對應發射器信息,則發射器與主機工作均正常。
提示:
自檢時兩發射器與接收主機的距離大于0.5米為宜。當距離小于0.2米時,可能只連接了1個發射器而主機顯示2個發射器信息。此現象為正常現象,不影響儀器使用。當2個發射器都接電時,儀器顯示不受短距離影響。
自檢測試線內部串有2M電阻,測試時人接觸鱷魚夾不會觸電。
自檢測試相位差為180度左右時,將任一自檢線插頭反轉,則相位差變為0度左右,反之亦然。
二、近程核相(LYWHX-8000B無線高壓檢相儀工作原理及結構)
高壓輸電線路核相(高壓核相)
將X和Y發射器連接絕緣桿,同時掛接在高壓線路上,接收主機開機選擇近程核相模式,即可顯示并播報核相結果。原理圖如下:
高壓開關柜帶電顯示器核相(低壓核相)
將X和Y發射器彎鉤替換為尖頭端子,并插入帶電顯示器,再將接地線DC端插入發射器接地孔(也是充電孔),鱷魚夾接地,接收主機開機選擇近程核相模式,即可進行測量。發射器使用方法如下圖:
提示:由于帶電顯示器的主要作用是顯示開關柜是否帶電,并非標準的核相點,且不同廠家、不同時期、不同標準的帶電顯示器會產生不同程度的移相問題,且帶電顯示器L1、L2、L3與母線的對應關系不一定正確,若核相結果異常則應在一次線路上進行核相。
遠程核相
同時使用兩臺儀器可進行遠程核相,原理圖如下:
先將兩臺接收主機開機,切換到遠程核相模式,在室外有GPS信號的地方完成授時,直至語音播報發射器無信號。再將分別將Y發射器接觸所測帶電線路,此時兩臺接收主機每10秒記錄一組數據,No1到No6分別為每分鐘的0s、10s、20s、30s、40s、50s的數據,對比甲乙兩機同一編號的數據即可判斷同異相。顯示界面如下:
提示:
(1)若測試地點無GPS信號(如地下配電室),需先在室外有GPS信號的地方,將接收主機連接到GPS衛星信號后,再拿到無GPS信號的地方測量,主機會自動切換到授時模式。此時主機使用內部時鐘,其精度比GPS時鐘差,且誤差會累積,請在授時30分鐘內完成測試,否則需重新連接GPS信號來校準時鐘,以保證測試精度。
(2)如果甲乙兩機在短距離范圍內(相距小于300米)測量,兩發射器的無線信號會相互干擾,可能使測量結果無效。
三、結果判斷與分析(LYWHX-8000B無線高壓檢相儀工作原理及結構)
結果判斷采用國標1級標準,同異相以30°為界。相位差≥±30°時為異相,語音提示“異相",屏幕顯示“異相",異相指示燈亮。相位差<±30°為同相,語音 提示“同相",屏幕顯示“同相",同相指示燈亮。所有相位差結果以X為參照,度數為Y超前于X的相位。
提示:兩線路頻率不相同時,需要使用準同期并列裝置控制發電機的頻率相位,使發電機的相位和頻率與主網一致后才可以并網送電。準同期與自同期并列操作見附錄B。
四、維護保養(LYWHX-8000B無線高壓檢相儀工作原理及結構)
1、長期不使用時請充滿電后再存放。
2、本產品不宜存放在潮濕、高溫、多塵的環境中。
3、絕緣桿*使用前應做耐壓試驗,且每年進行一次耐壓試驗。
加快新型能源開發利用。發揮儲能調峰調頻、應急備用、容量支撐等多元功能,鼓勵儲能為新能源和電力用戶提供各類調節服務,有序推動儲能和新能源協同發展。加快氫能技術創新,有序實施基礎設施建設,推動氫能多元化利用。在臨港新片區、嘉定、上海化工區等示范布點一批加氫站設施,2025年全市加氫站數量力爭達到70座。探索利用新能源制取氫、氨和可再生合成燃料,提升交通、工業領域零碳燃料利用水平,加快煤電摻燒氨技術研究。探索在站址優良海域建設潮汐能、波浪能示范電站,探索開展適應分布式新能源接入的直流配電網工程示范,擴大新能源直接利用規模。
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