我國在聯合國大會上向世界承諾,“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”(以下簡稱“30·60雙碳目標”)。2020年12月13日,我國在氣候雄心峰會上進一步闡述碳達峰、碳中和目標,提出到2030年中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
國家能源局公布的數據顯示,2020年國內新增風電裝機7167萬千瓦、太陽能發電4820萬千瓦,風光新增裝機之和約為1.2億千瓦。此前國家能源局公布2020年1-11月新增風電裝機2462萬千瓦,新增太陽能發電裝機2590萬千瓦。這意味著,僅2020年12月的風電、太陽能新增裝機容量就分別高達4705萬千瓦、2330萬千瓦。截至2020年底,風電、太陽能發電累計裝機總容量超過5.3億千瓦。
1、概述(LYPCD-6000在線式局部放電監測裝置十余年研發生產經驗)
該局部放電在線監測系統是我公司總結幾十年局放檢測經驗,運用*新技術手段實現的高性能數字化局部放電在線監測系統。該裝置采用高精度采集卡進行A/D轉換,可實現被監測高壓設備的實時數據監測與統計分析功能。
該系統采用多種抗干擾措施,能夠有效的去除現場環境中的干擾,準確提取局部放電信號,判斷設備運行狀況;通過以太網把放電量值、報警事件等監測數據定期上傳到遠方的數據中心服務器,利用數據中心服務器上運行的后臺軟件可獲取現場的監測數據并進行統計與分析,與此同時數據中心服務器還可以遠程登錄現場監測單元,觀測實時波形,對設備的絕緣狀態進行更加系統的評估。
數據中心的服務器程序運行于固定IP地址的計算機上,可同時監測多個設備,并實時顯示每一個登入設備的放電信號,能根據參數設定,定期保存已登入的監測設備從現場傳來的數據,以便日后隨時查閱分析。
2、組成及原理(LYPCD-6000在線式局部放電監測裝置十余年研發生產經驗)
該局部放電在線監測系統由局放傳感器、現場監測單元、遠程監控計算機以及局部放電監測軟件組成。
3、各組成單元(LYPCD-6000在線式局部放電監測裝置十余年研發生產經驗)
3.1 局放傳感器
局放傳感器可以是接觸式超聲波傳感器、非接觸式超聲波傳感器、TEV傳感器、特高頻傳感器及寬頻帶電流互感器,通過50Ω同軸電纜將信號傳遞到在線監測單元。
3.2 現場監測單元
接收前端傳感器的各種局部放電模擬信號,對多路信號進行信號調理、噪聲去除、A/D轉換、干擾處理、數據處理、放電量顯示、超標報警,并將實時數據通過以太網上傳至后臺。
3.3 后臺監測計算機
通過網絡遠程連接服務器,實現后臺監測計算機的所有功能,根據現場各監測系統送來的信號建立故障監測數據庫,并顯示各現場監測系統監測到的局放強度變化趨勢及超標報警等信息。
4、現場監測單元技術性能指標(LYPCD-6000在線式局部放電監測裝置十余年研發生產經驗)
通道數
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2/4個電信號接口(可擴展)
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采樣率
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*大200MGa/s
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采樣精度
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12bit
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量程范圍
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0.01mV~20V/100dB
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頻帶范圍
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10kHz-100MHz
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本量程非線性誤差
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5%
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電源模式
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220V AC
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顯示
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顯示屏
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6.5寸 TFT真彩色觸摸液晶顯示屏
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分辨率
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640×480
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操作
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外接USB鼠標鍵盤操作
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存儲
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物理存儲
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4GB
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硬盤
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32G固態硬盤 用于存儲試驗記錄及試驗數據
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接口
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USB*2
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可外接鼠標鍵盤,以及外接移動存儲設備
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電信號接口
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2/4路BNC接口,用于信號輸入
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網口*1
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用于連接網絡
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通用說明
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CPU
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主頻1.6GHz
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系統
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WIN7
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使用環境溫度
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-20℃至60℃
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存儲環境溫度
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-20℃至45℃
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5、后臺軟件功能特點(LYPCD-6000在線式局部放電監測裝置十余年研發生產經驗)
●軟件系統以Win7為平臺,640*480的屏幕分辨率。
可分析顯示各監測設備的實時放電波形等。
可遠程顯示各監測設備的放電量。
放電量歷史趨勢圖等數據可連續自動保存,并可隨時查看統計與分析。
各種監測數據指標超出警戒值時,可自動給出報警提示。
國家能源局已發布2021年新增風電、太陽能發電1.2億千瓦的目標,如果按照新能源裝機的5%來配置儲能,那么2021年新能源側儲能規模將新增6GW。
按照2030年風電、太陽能發電總裝機12億千瓦以上的目標,預計未來10年,風電、太陽能發電合計年均至少新增規模6700萬千瓦以上,才能實現12億千瓦以上的目標。若按5%的配置儲能比例測算,2030年風光新能源將新增配套儲能34GW以上。
中國投資協會聯合落基山研究所預測,在“碳中和”目標下,2050年,中國光伏和風電將占到電力總裝機量的70%。相應地,電化學儲能將由2016年的189MW增長到510GW,年均增長率達26%。
“30·60雙碳目標”的提出必將加快推動風電、太陽能發電等新能源的跨越式發展,高比例可再生能源對電力系統靈活調節能力將提出更高要求,給儲能發展帶來新機遇。儲能裝置可實現負荷削峰填谷,增加電網調峰能力,也可參與系統調頻調壓,提高電網可靠穩定性。加快儲能有效融入電力系統發、輸、用各環節進程,對于保障電力可靠供應與新能源高效利用,實現“30·60雙碳目標”具有重要意義。
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