支撑电力系统清洁转型的储能需求量化模型与案例分析

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目前,储能需求的研究多集中于特定应用场景中电化学电池等持续放电时间较短的储能装置的配置,缺乏对系统整体性储能需求规划的方法及经济性影响的研究.针对短时和长期2种不同类型储能的特点,建立了以系统综合成本最低为优化目标的量化分析模型和方法,从总量、结构和成本3个维度量化分析系统级储能需求,将储能规划嵌入电源规划的混合整数优化问题中统一求解.以欧洲、全球和中国为算例,分析支撑能源清洁转型电力系统所需的储能种类、储能装机容量和可接受的储能成本.结果表明,仅依靠以锂离子电池为代表的短时储能无法满足未来高比例可再生能源场景的全部系统要求,长期储能将在2035年后的深度清洁转型中逐步发挥重要作用.
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DNVGL-CP-0400是DNV·GL发布的轻量化船用电缆的型式认证规范,规定了产品的结构,明确了试验方法要求。该规范由DNV TYPE APPROVAL-827.11转化而来,目前,DNVGL-CP-0400:2019已替代DNVGL-CP-0400:2015。该规范属于船级社协会认证规范,轻量型船用电缆取得的船级社证书为世界八大船级社互相认可。目前,该类产品的国家标准、行业标准和IEC标准均无,取得船级社认证的厂家寥寥无几,主要原因一是在该规范发布之前行业内无公认的技术规范,二是技术规范相对IEC
1问题的提出变电站6(10)kV、35 kV电压互感器一次熔断器频繁熔断现象,在某些变电站时有发生,这种情况影响着变电站的电压监测、电能计量,以及保护的正确动作。为了解决这一问题,以往的研究方向大多是想办法消除电压互感器的谐振。因为多数研究认为电压互感器一次熔断器频繁熔断问题是由各种因素引起的电压互感器谐振导致的。然而,尽管采取了各种消除电压互感器谐振的措施,仍然会有电压互感器一次熔断器频繁熔断问题的产生。
金属氧化物避雷器(MOA)是电力系统内广泛采用的过电压保护装置,它通过吸收雷电过电压、操作过电压等冲击能量,保护发电厂、变电站及输电线路免受过电压冲击。近年来,金属氧化物避雷器电阻片因具有优异的非线性、良好的通流容量和持久的抗老化能力,逐渐取代了其他类型的避雷器,成为电力系统新一代的过电压保护设备[1-2]。金属氧化物避雷器电阻片在运行电压下呈绝缘状态,通过的电流很小,但是若避雷器存在受潮、老化、脏污等缺陷,将导致其性能劣化。
1现场情况在一次设备巡检中发现,某变电站110 kV组合电器下母线一个气室的SF6气体压力低于额定值,非常接近报警值,尚未报警。该组合电器为ZF43-126/T3150-40型,配用CTB-1型弹簧操动机构。20℃时母线气室SF6气体额定压力为0.45MPa,报警值为0.4MPa。该组合电器2013年4月生产,于同年6月完成现场安装调试后投入运行。
1问题的提出同步电动机转子主要由转轴、滑环(集电环)、铁心和励磁绕组等构成。为兼顾导磁性能和机械强度,转子铁心常采用高强度合金钢锻制而成。转子铁心上装有多个励磁绕组(如18极同步电动机有18个励磁绕组),均匀分布在转子周围,其中2个出线端绕组与滑环相接,通过碳刷(电刷)把励磁电源接入。
1 现场情况变压器是变电站非常重要的供电设备,变压器的保护及测量都是通过变压器高压侧和低压侧的电流互感器二次回路来实现的。在大多情况下,变电站只是在该站高压线路进线开关柜上装设电能表实现站内电能总量的计量,在馈出线开关柜上装设电能表分别实现对各馈出线路用户电能的计量,而主变的高低压两侧一般不装设电能表进行计量。这样,主变本身的损耗就无法实现计量,不能实现对主变用能的精益化管理,而且当某一馈出线路出现计量故障时。
中小型电力用户单体负荷容量虽小但数量众多、用电灵活性强,是潜力可观的需求响应资源。设计了基于区块链技术的需求响应系统解决方案,创新需求响应聚合商运行模式,为中小型用户参与需求响应事件提供可行路径,以期促进未来需求响应业务的发展。利用区块链技术实现需求响应交易数据存证与交易结算服务,保障聚合商与用户之间的需求响应交易数据不可篡改、交易过程可追溯,提升评估结算的效率与公信力。
1 现场情况在一次设备例行试验中发现,某户外10 kV真空断路器分闸后A相仍处于合闸导通状态。该断路器为ZW-12/630 型,配CT23A-D型弹簧操动机构,2002年3月完成现场安装调试后于同年8月投入运行。2 原因分析2.1 真空灭弧室的结构及开闭原理真空灭弧室主要包括静触头、动触头、波纹管、主屏蔽罩、波纹管屏蔽罩、均压屏蔽罩、屏蔽罩法兰、绝缘外壳等部件。
1 问题的提出随着电力自动化技术的发展和应用,综合自动化技术模式与无人值班变电站管理模式越来越多地投入到实际生产运行中[1-2]。对于综合自动化变电站,控制策略可分为当地调节模式和远方联调模式。当运行在远方联调模式时,此变电站为调度管辖下的执行正常运行控制任务的一座变电站。在特殊情况(事故或异常)下,可将控制权限下放到变电站,即运行在当地调节模式。此时,基地站操作人员根据有关调度命令直接对设备进行操作。