產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
虛擬電廠概念最早發(fā)軔于20世紀(jì)末至21世紀(jì)初的德國,隨著風(fēng)能與太陽能等間歇性可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中比例不斷上升,傳統(tǒng)集中式電力系統(tǒng)的調(diào)度和穩(wěn)定性遭遇從未有過的挑戰(zhàn)。在這種背景下,關(guān)于虛擬電廠的構(gòu)想應(yīng)運(yùn)而生。它并非物理意義上的“工廠",而是一種通過通信與控制技術(shù),將地理上分散、類型各異的可再生能源設(shè)備(如風(fēng)電場、光伏電站)、可調(diào)節(jié)負(fù)荷(如工業(yè)負(fù)載、建筑空調(diào)系統(tǒng))和儲能設(shè)備(如電池儲能系統(tǒng))整合為“一體化協(xié)作單元"的系統(tǒng)架構(gòu)。其目標(biāo)是通過協(xié)調(diào)控制這些分布式資源,使其表現(xiàn)出類似傳統(tǒng)電廠的統(tǒng)一調(diào)度特性,進(jìn)而實現(xiàn)更高效的能源資源配置和更精準(zhǔn)的電網(wǎng)響應(yīng)能力。德國科隆大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)與電力系統(tǒng)研究機(jī)構(gòu)在21世紀(jì)初期提出了“虛擬電廠(Virtual Power Plant,VPP)"這一術(shù)語,并進(jìn)一步對其技術(shù)可行性、市場機(jī)制模型和調(diào)度邏輯進(jìn)行深入研究。這些研究不僅推動了理論框架的初步建構(gòu),也為后續(xù)的商業(yè)化試驗和政策支持打下了基礎(chǔ)。隨后,歐洲企業(yè)迅速將相關(guān)理念付諸實踐,建立了運(yùn)行良好的商業(yè)化虛擬電廠平臺,形成了從理論到現(xiàn)實的閉環(huán)驗證。

一、功能特點(LYFA1500B電力行業(yè)新產(chǎn)品“無線互感器二次壓降及負(fù)荷測試儀"工作原理及結(jié)構(gòu))
1、通過無線的方式自動完成三相三線或三相四線制的電壓互感器二次壓降的測量,不需要普通方式中要在儀器到測試遠(yuǎn)端鋪設(shè)一條很長的電壓測試線,這樣可避免由于線路過長引起的不必要的短路故障;
2、無線模塊傳輸方式(非GPS同步方式),無需尋星,使用快捷、方便。
3、自動計算三相的比差、角差、綜合誤差。
4、無線互感器二次壓降及負(fù)荷測試儀自動測量電壓、電流互感器二次回路的負(fù)荷。
5、能自動檢測并存儲在各種接線方式下由測試導(dǎo)線等引起的測量誤差數(shù)據(jù),并在以后的測試中自動修正。
6、特別設(shè)計了軟件修正功能,不需硬件調(diào)整就能實現(xiàn)精度修正,在各級電力試驗研究部門均可現(xiàn)場檢定。
7、各種電參量同屏顯示,電壓、電流、相角、功率因數(shù)、有功功率、無功功率、視在功率均可測量;可顯示各相參數(shù)的波形圖。
8、具備諧波測量功能,可測量32次以下電壓、電流的諧波含量。
9、內(nèi)置大容量充電電池組,在室外無220V交流電情況下可由儀器內(nèi)電池組供電,內(nèi)置快速自動充電器,可對電池組快速充電。
10、無線互感器二次壓降及負(fù)荷測試儀電池剩余電量百分?jǐn)?shù)指示功能,絕非簡單的虧電報警。
11、大屏幕、高亮度的真彩色液晶顯示屏,全漢字圖形化菜單及操作提示實現(xiàn)友好的人機(jī)對話,導(dǎo)電硅膠按鍵使操作更簡便,寬溫液晶帶自動對比度、亮度調(diào)節(jié),可適應(yīng)冬夏各季。
12、用戶可隨時將測試的數(shù)據(jù)通過微型打印機(jī)將結(jié)果打印出來。
13、測試結(jié)果存儲功能,可存儲200組測試數(shù)據(jù)。
14、配備了后臺管理軟件,可將存儲記錄上傳到計算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一管理。
二、技術(shù)指標(biāo)(LYFA1500B電力行業(yè)新產(chǎn)品“無線互感器二次壓降及負(fù)荷測試儀"工作原理及結(jié)構(gòu))
使用環(huán)境
環(huán)境溫度:-10℃~ 40℃
(2)相對濕度: ≤80%
測量精度
本儀器的測量精度為1級。
比差:Δf =±(1%×f+1%×δ)±0.01(%)
角差:Δδ=±(1%×δ+1%×f) ±1(分)
電導(dǎo):G=± (1%×G+1%×δ±0.01) mS
電納:δ=± (1%×δ+1%×G±0.01)mS
負(fù)荷:S=± (1%×S±0.1)VA
電阻:R=± (1%×R+1%×X±0.1)Ω
電抗:X=± (1%×X+1%×R±0.1)Ω
充電電源:交流176V~264V,頻率45-55Hz
儀器的測量范圍和分辨率
測試項目 | 范圍 | *小分辨率 |
電壓測量范圍(V) | 40~120.000 | 0.001 |
電流測量范圍(A) | 0.005~6 | 0.0001 |
比差值(%) | -10.000~10.000 | 0.001 |
角差值(ˊ) | -600~600.00 | 0.01 |
誤差值(%) | -10.000~10.000 | 0.001 |
修約(%) | -10.000~10.000 | 0.001 |
5、絕緣:
⑴、電壓、電流輸入端對機(jī)殼的絕緣電阻≥100M?。
⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時1分鐘實驗。
6、電池工作時間:充滿后工作時間大于6小時。
7、體積:
主機(jī):32cm×24cm×13cm
分機(jī):32cm×24cm×13cm
8、重量:
主機(jī):2.5Kg
分機(jī):2Kg
三、結(jié)構(gòu)外觀(LYFA1500B電力行業(yè)新產(chǎn)品“無線互感器二次壓降及負(fù)荷測試儀"工作原理及結(jié)構(gòu))
儀器由主機(jī)和配件箱兩部分組成,其中主機(jī)是儀器的核心,所有的電氣部分都在主機(jī)和分機(jī)內(nèi)部,其主機(jī)和分機(jī)的外箱采用高強(qiáng)度進(jìn)口防水注塑機(jī)箱,堅固耐用,配件箱用來放置測試導(dǎo)線及工具。
結(jié)構(gòu)尺寸

面板布置
主機(jī)面板布置(圖二)

如圖二所示:*上方從左到右依次為電壓測試用端子(Ua、Ub、Uc、Un)、鉗形電流互感器接口(鉗Ia、鉗Ib、鉗Ic)、天線接口、同步信號接口、USB接口、接地端子、RS232通訊接口、采樣脈沖接口(壓降功能下無用)、充電電源插座、工作電源開關(guān)、打印機(jī);注意在操作時一定要確保所接的端子正確,否則有可能會影響測試結(jié)果甚損壞儀器;經(jīng)常充電,以免電池過量放電影響其使用壽命。面板左下方為液晶顯示屏;液晶右側(cè)為鍵盤。
分機(jī)面板布置(圖三)

如圖三所示:面板上方從左到右分別為電壓輸入端子、天線接口、同步信號接口、接地端子、RS232通訊接口、充電指示、充電插座及工作開關(guān),下側(cè)從左到右分別為液晶屏、操作鍵盤。
鍵盤說明
鍵盤共有30個鍵,分別為:存儲、查詢、設(shè)置、切換、↑、↓、←、→、?、退出、自檢、幫助、數(shù)字1、數(shù)字2(ABC)、數(shù)字3(DEF)、數(shù)字4(GHI)、數(shù)字5(JKL)、數(shù)字6(MNO)、數(shù)字7(PQRS)、數(shù)字8(TUV)、數(shù)字9(WXYZ)、數(shù)字0、小數(shù)點、#、輔助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
各鍵功能如下:
↑、↓、←、→鍵:光標(biāo)移動鍵;在主菜單中用來移動光標(biāo),使其指向某個功能菜單;在參數(shù)設(shè)置功能屏下上下鍵用來切換當(dāng)前選項。
?鍵:確認(rèn)鍵;在主菜單下,按此鍵顯示菜單子目錄,在子目錄下,按下此鍵即進(jìn)入被選中的功能,另外,在輸入某些參數(shù)時,開始輸入和結(jié)束輸入并使剛鍵入的數(shù)字有效。
退出鍵:返回鍵,按下此鍵均直接返回到主菜單。
存儲鍵:用來將測試結(jié)果存儲為記錄的形式。
查詢鍵:用來瀏覽已存儲的記錄內(nèi)容。
設(shè)置鍵:按下此鍵直接進(jìn)入“參數(shù)設(shè)置"功能屏。
切換鍵:保留功能,暫不用。
自檢鍵:在壓降測試功能中做為自校功能鍵,測試完成后按此鍵實現(xiàn)自校。
幫助鍵:用來顯示幫助信息。
數(shù)字(字符)鍵:用來進(jìn)行參數(shù)設(shè)置的輸入(可輸入數(shù)字)。
小數(shù)點鍵:用來在設(shè)置參數(shù)時輸入小數(shù)點。
#鍵:保留功能,暫不用。
F1、F2、F3、F4、F5:輔助功能鍵(快捷鍵)。用來快速進(jìn)入輔助功能界面或?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的功能。
F1鍵:在參量測試和諧波分析屏中用來鎖定測量數(shù)據(jù),停止刷新;
F2鍵:在參量測試和諧波分析屏中用來解鎖測量數(shù)據(jù),開始刷新;
F3鍵:保留功能,暫不用;
F4鍵:做為打印功能鍵用來進(jìn)行數(shù)據(jù)打??;
F5鍵:在結(jié)果查詢屏中用來刪除全部記錄內(nèi)容。

隨著信息化、數(shù)字化等技術(shù)迭代,虛擬電廠的概念也在不斷演進(jìn)之中。早期虛擬電廠強(qiáng)調(diào)的是資源聚合和遠(yuǎn)程協(xié)調(diào),隨著智能電表、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的快速發(fā)展,虛擬電廠逐漸演變?yōu)榫邆渥詫W(xué)習(xí)、自調(diào)度和預(yù)測能力的動態(tài)系統(tǒng),其邊界也從單純的電源側(cè)擴(kuò)展至負(fù)荷側(cè)、儲能側(cè)乃至電動汽車、建筑能源系統(tǒng)等綜合能源領(lǐng)域,成為多維協(xié)同、動態(tài)博弈的能源操作系統(tǒng)。虛擬電廠這一概念的提出不僅是技術(shù)演化的產(chǎn)物,更是能源體制轉(zhuǎn)型、市場機(jī)制變革與學(xué)術(shù)理論創(chuàng)新交匯的成果。這一概念也日益成為各國應(yīng)對高比例可再生能源接入、電力市場深化改革和碳中和目標(biāo)下的關(guān)鍵路徑選擇之一。
上海來揚(yáng)電氣轉(zhuǎn)載其他網(wǎng)站內(nèi)容,出于傳遞更多信息而非盈利之目的,同時并不代表贊成其觀點或證實其描述,內(nèi)容僅供參考。版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。