2020年9月,国家提出“双碳”目标后,作为碳排放占比高达40%的煤电行业成为碳减排的主要对象,国家产业、金融、财政等扶持政策对煤电行业快速收紧,部分地方政府为避免能耗“双控”亮红灯,压减发电用煤,限电停产,加之电煤供应不足价格高企,2021年9月下旬,国内煤电机组临时检修等非计划停运、出力受阻,比上年同期多1亿千瓦以上,对经济生产活动造成很大的影响。
2021年,国内生产原煤40.7亿吨,比上年增长4.7%;其中,3、4、6、7、9月当月原煤产量同比均下降。进口煤同比下降3.6%,补充作用减弱,导致电煤总体供应不足,供需明显不匹配,电煤供应紧张拉动煤炭价格非理性上涨并持续高位攀升,2021年6月以后,北方港5500大卡现货价持续高于900元/吨,到10月15日已超过2000元/吨,远高于国家要求的600元/吨的红色上限。燃料成本大幅上涨,导致煤电企业大面积亏损,部分煤电企业资金链异常紧张,出现无钱买煤、无钱维护生产设备的情况,这是导致国内多地有序用电和东北地区拉闸限电的主要原因。

一、概述(LYZJ-VI三杯油耐压仪快速高精度的测试能力)
在电力系统厂矿及企业都有大量的电器设备。其内部绝缘大都是充油绝缘型的。绝缘油的介电强度测试是必测的常规测试项目。为了适应电力行业飞速发展的需要,我公司研制的全自动油介电强度测试系统依据*新的国家标准GB/T507-2002《绝缘油击穿电压测定法》、行标DL429.9-91以及*新的电力行业标准DL/T846,7-2004,并结合广大用户的普遍要求而设计制造,采用微机控制,机电一体全部自动化,测试精度高,完全克服了同类仪器易受高压击穿干扰的问题。有自动检测、自动搅拌、自动处理、自动打印、数据存储、万年历等功能,同时具有机电互锁保护等优点。具有测试精度高、操作方便、方便可靠的特点。
二、功能简介(LYZJ-VI三杯油耐压仪快速高精度的测试能力)
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仪器为三油杯结构,采用微机控制,可自动完成升压、保持、降压、搅拌、静放、显示计算、打印等一系列操作,可在0-80KV范围内进行绝缘油耐压测试。
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采用大屏幕点阵液晶显示器,内部具有背光系统,即使在夜间也能清晰可见,测试过程通过汉字菜单提示,可方便试验人员操作。
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本仪器操作简单,操作人员只需按使用说明输入简单指令,仪器将会按照设置自动完成绝缘油的耐压测试。每次击穿电压值会自动存储,测试完成后,可打印或存储各次击穿电压值和平均值。
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本仪器适应性较强,携带方便,可用于实验室及户外现场测试。仪器还具有较强的抗干扰能力,可以在强电磁场环境下正常工作。
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本仪器具有过压、过流、自动回零、接地等保护装置,在正常使用情况下,优良保证仪器本身及操作人员的保障。
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升压速度和静置、间隔时间可根据不同的实验标准选择。
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本仪器同时兼容国标2002版和1986版测试,可根据要求自定义测试条件。
三、主要技术参数(LYZJ-VI三杯油耐压仪快速高精度的测试能力)
1.输出电压:0~80kV(可选)。
2.*小分辨率:0.1KV
3.测量准确度:±(2%×读数+0.2kV)
4.升压速度:1.0、2.0、3.0kV/S(可选)
5.击穿切断时间:≤1ms
6.试验次数:6次
7.油杯的容量 400ml,200ml
8.电极之间的距离 2.5mm(电极间隙可调)
9.工作环境:
环境温度:0℃~+40℃ 相对湿度:<80%,不结露
电源电压:AC 220V±10% 电源频率:50HZ ±1HZ
10.外型尺寸:580×400×440(mm)
11.重量:35kg
四、结构说明(LYZJ-VI三杯油耐压仪快速高精度的测试能力)
1、前面板见图一
图一
1、一号油杯、2、二号油杯、3、三号油杯、4、打印机、5、液晶显示器、6、操作按键、7、电源开关
五、菜单使用说明(LYZJ-VI三杯油耐压仪快速高精度的测试能力)
试验的全过程及试验结果均在显示屏上显示,全套汉字化操作说明,人机界面友好。
1、主菜单(图二)
图二
2、通过“↑”键或“↓”键移动光标,选中该功能后,按“确定”键,可进行测试或其它功能设置。
耐压测试:按“F4”键确定,进入测试菜单,选择测试方法测试。见图三
图三
3、预置电压:按“F4”键确定,进入子菜单,见图四,设置*高试验电压。
图四
4、按“↑”和“→”键修改电压值。按“确定”键或“返回”键退出。
5、油杯选择:按“F4”键确定,进入子菜单,见图五,选择试验油杯号。
图五
按“↓”键选择油杯,按“选择”确定所选油杯。
时间设置:按“F4”键确定,进入子菜单,见图六,修改日期和时间。
图六
按“↑”和“→”键修改时间。按“确定”键或“返回”键退出。

提高清洁能源发电在电力总装机中的占比是构建新型电力系统的关键,截至2021年底,国内全口径发电装机容量23.8亿千瓦,同比增长7.9%。其中,并网风电3.3亿千瓦,并网太阳能发电3.1亿千瓦。2021年,风、光新增1.03亿千瓦,创历年新高。但新能源发电出力具有随机性、波动性和间歇性特点,这就要求常规电源不仅要跟随负荷变化,还要平衡新能源的出力波动,系统的综合调节能力是影响新能源发展与消纳的关键。
目前受资源禀赋限制,我国灵活调节电源建设规模远不及新能源发展规模,抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源装机占比不到6%,“三北”地区新能源富集,风电、太阳能发电装机分别占国内的66%、57%,但调峰能力不足3%;根据“十四五”规划目标,将年均增加8000万千瓦至1亿千瓦的风电和光伏发电,系统灵活性调节能力面临严重不足的局面。除此之外,新型电力系统还面临转动惯量降低等影响同步电网稳定运行的问题。快速增长的随机性电源大大降低了传统同步大电网的惯性,以及源随荷动的实时响应能力;同时大量电力电子设备及传感器的加装对电网稳定带来极大的挑战。构建新型电力系统需要重构电网架构,并突破现有的系统运行逻辑及稳定运行技术。
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