加州電力改革始于上世紀90年代,是最早推行電力改革的地區(qū)之一,打造的現(xiàn)貨市場模式、透明開放的交易體系,至今都是許多國家學習的樣板。從電力改革和市場建設角度看,發(fā)生此次電力危機的主要原因包括:
能源低碳轉型步伐激進,支撐高比例新能源并網(wǎng)的調(diào)節(jié)資源和高峰發(fā)電出力不足,推高系統(tǒng)性風險。近5年,加州約1/3的燃氣機組退役,煤電幾乎全部關停,核電站已關停一座,并準備關停其余核電站。截至2020年8月,調(diào)度區(qū)內(nèi)新能源發(fā)電裝機占比達到42%。同時,儲能發(fā)展滯后,僅達規(guī)劃1/6。危機發(fā)生前,高溫天氣致使負荷激增,疊加光伏出力下降和風電驟減、燃氣機組故障停機等突發(fā)情況,引發(fā)限電。
一、簡介(LYWHX-9800 衛(wèi)星授時語音核相儀適用于各種電力設備)
LYWHX-9800無線高壓衛(wèi)星授時遠程核相儀又名無線高壓衛(wèi)星授時遠程核相器,由X接收器、Y接收器、X探測器、Y探測器、伸縮絕緣桿等組成,同時具有普d通核相儀的功能。衛(wèi)星授時核相能實現(xiàn)超遠距離核相、地下室核相、礦井下核相,授時精度小于30nS。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,內(nèi)置六合一多模衛(wèi)星授時模塊,支持多種衛(wèi)星導航系統(tǒng),包括中國的 BDS(北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)),美國的GPS,俄羅斯的GLONASS,歐盟的GALILEO,日本的QZSS以及衛(wèi)星增強系統(tǒng)SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS),包含32個跟蹤通道,可以同時接收六種衛(wèi)星授時系統(tǒng)的GNSS信號,并且實現(xiàn)聯(lián)合授時,確保核相。接收器同屏顯示實時相位、頻率,具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示,清晰直觀??諘绲孛嫫胀ê讼嗑嚯x可達1600m,衛(wèi)星授時核相距離大于500km,能對10V~550kV的電壓線路全智能核相,也可用于高壓線路和*密封的環(huán)網(wǎng)柜低壓感應點核相,其中35kV及以下的裸導線探測器可以直接接觸核相,35kV以上的裸導線采用非接觸式核相,非接觸核相是將探測器逐漸靠近被測導線,當感應到電場信號時就可以完成核相,這樣無需直接接觸高壓導線,更加安全!本核相儀還同時具有高壓驗電器、高壓相位表、高壓相序表的功能,可以用于驗電、相序測試,變壓器組別判斷等。
二、技術規(guī)格(LYWHX-9800 衛(wèi)星授時語音核相儀適用于各種電力設備)
功 能 | 無線高壓衛(wèi)星授時語音核相,頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時 |
核相模式 | 衛(wèi)星秒脈沖模式、衛(wèi)星授時模式、普通模式 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 普通核相模式距離1600m |
衛(wèi)星授時模式距離不受限制,達500km以上 | |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 10V~550kV |
相位:0°~360° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精 度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 衛(wèi)星授時核相:≤±5° |
普通核相:≤±10° | |
頻率:≤±2Hz | |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實時相角差在0°~30°為同相; XY兩接收器實時相角差在90°~120°或210°~270°為異相 |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
持續(xù)核相時間 | 衛(wèi)星授時成功后,若無衛(wèi)星信號可持續(xù)核相30分鐘,滿足地下室、礦井下核相 |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
搜星時間 | 第1次開機搜星時間約3分鐘,開機后第2次搜星時間約30秒,后續(xù)熱啟動約1秒,搜索衛(wèi)星時主機正面水平朝天 |
授時精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應強度控制 | 根據(jù)感應的電場強不同,探測器能自動控制放大倍數(shù),便于排線密集場所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時動態(tài)顯示“----"符號 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于3.2V時 |
探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電 | |
接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電 | |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質量 | 探測器:205g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質量:9.8kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
探測器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間) | |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
三、結構(LYWHX-9800 衛(wèi)星授時語音核相儀適用于各種電力設備)
四、操作(LYWHX-9800 衛(wèi)星授時語音核相儀適用于各種電力設備)
基本操作
衛(wèi)星授時核相時,X接收器對應接收X探測器的信號;Y接收器對應接收Y探測器的信號。普通模式核相時,任一接收器都可以接收XY探測器的信號。
接收器和探測器都是按POWER鍵開關機。探測器開機后LED指示燈亮,進入測試模式。若開機后LED慢閃,探測器電池電量不足,需要充電,充電時LED快閃。開機15分鐘后LED持續(xù)慢閃,提示探測器將自動關機,此時按POWER鍵探測器能繼續(xù)工作。接收器開機后,LCD顯示,按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度。接收器開機15分鐘后LCD閃爍,提示接收器將自動關機,此時按POWER鍵接收器能繼續(xù)工作。
開機后按上下箭頭鍵移動光標選擇核相模式:衛(wèi)星模式、衛(wèi)星授時模式、普通模式,再按ENTER鍵確認進入。
在普通核相模式下,按HOLD鍵鎖定并存儲數(shù)據(jù),鎖定數(shù)據(jù)時HOLD符號指示,并自動編號存儲數(shù)據(jù),可存儲9999組數(shù)據(jù)。衛(wèi)星模式、衛(wèi)星授時模式下無HOLD及存儲功能。
在普通核相模式下,按ENTER鍵進入存儲數(shù)據(jù)查閱模式,RD符號顯示,再按ENTER鍵按步進值翻閱。按左右箭頭鍵選擇步進值+1、-1、+10、-10、+100,-100或刪除,按ENTER鍵確認查閱所存數(shù)據(jù)。
在數(shù)據(jù)查閱模式下,按左右箭頭鍵移動光標到刪除位,按ENTER鍵進入選擇“是"“否"刪除,按ENTER鍵確認并返回,數(shù)據(jù)刪除后將不能恢復,請謹慎操作。
按ESC鍵退出當前目錄返回測量界面。
核相距離模式設置,長按探測器POWER鍵3秒進入核相距離模式設置,短按探測器POWER鍵可切換長距離模式和短距離模式,長距離模式LED持續(xù)快閃,短距離模式LED持續(xù)慢閃,長按探測器POWER鍵3秒退出設置模式,退出保持前次設定的模式,重新開機默認短距離模式。
電網(wǎng)管理體制松散,跨州互濟、大范圍供需平衡能力不足,削弱了電網(wǎng)應急能力。加州日常外部輸入電量占比接近1/3,相鄰高溫地區(qū)電力吃緊,對加州電力輸送顯著下降,僅約最大輸送能力一半,亟需在更大范圍內(nèi)進行資源調(diào)配和調(diào)劑。然而聯(lián)邦體制下,美國不同州或地區(qū)的電網(wǎng)規(guī)劃分散、發(fā)展相對獨立,跨州輸電聯(lián)絡薄弱,難以進行更大范圍的供需平衡。
聯(lián)邦層面調(diào)度體系分散,難以組織有效的電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度管理,推高了電網(wǎng)運行安全風險。美國不同州或地區(qū)調(diào)度相對獨立運行,聯(lián)邦層面缺乏有效的電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度管理,難以進行更大范圍資源調(diào)配。日常情況下,對加州調(diào)度區(qū)的最大輸送能力,其他地區(qū)僅是加州臨近地區(qū)輸送能力的39%。加州電力危機發(fā)生時,受不同調(diào)度主體間協(xié)同效率、調(diào)度指令執(zhí)行力等因素制約,其他非高溫地區(qū)短時間內(nèi)難以提供有效支援。
電力市場機制設計對高比例新能源并網(wǎng)帶來的挑戰(zhàn)考慮不充分,影響系統(tǒng)運行安全可靠性。新能源邊際成本較低,不斷擠占火電市場空間。加州未建立集中的容量市場機制,也缺乏有效的政府調(diào)控措施,帶來可調(diào)節(jié)發(fā)電裕度不足等問題,電網(wǎng)靈活性爬坡能力無法保障。新能源出力具有間歇性、波動性、反調(diào)峰特性,電力供應緊張情況下,對發(fā)電企業(yè)借機惜售抬高價格等行為也缺少有效的約束機制。最終,市場風險不斷推高系統(tǒng)運行風險。
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