新型电力系统较传统电力系统将发生重大变化。由于风电、光伏、储能及充电桩等分布式能源在配电侧快速发展,传统电力系统的源随荷动将向源荷互动转变,电网的形态结构也将从智能主网为主向智能主网和分布式智能电网并重转变。在光伏发电领域,2021年我国新增光伏发电并网装机中,分布式光伏新增约2900万千瓦,约占全部新增光伏发电装机的55%,在历史上头一次突破50%,光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。但是,由于新能源的波动性、随机性和间歇性,以及新能源发电设备的低抗扰性和弱支撑性,将给电力系统带来不同时间尺度的功率平衡能力和电网保障及抗冲击能力两大挑战,传统电力系统自上而下的垂直一体化管控模式,也逐渐向新型电力系统的分层集群聚合模式转变,电网可靠稳定控制难度明显增加,用户侧供需互动需求显著加大。面对能源开发向分布式方式转变,发展分布式智能电网成为必然趋势,数字化技术将支撑和推动构建以新能源为主体的分布式智能电网建设。

一、概述:(WBTDT-III高低压开关柜通电试验台适用于各种电力设备)
WBTST-III通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
二、技术参数:(WBTDT-III高低压开关柜通电试验台适用于各种电力设备)
输入电源:三相四线AC380V
输出电压及电流:
1、三相AC100V输出(固定值) 一组
2、三相AC 0 –10A输出(〈100V,可调值〉一组
3、交流操作电压输出
AC 0 – 400V,220V时,电流小于10A 一组
4、直流操作电压输出 DC 0 - 260V 一组
5、直流合闸电源输出DC 0 -300V(300A,短时工作) 一组
6、单相AC220V输出(固定值,插座形式) 二组,
7、三相AC380V输出(固定值,接线柱) 一组,
8、合闸控制接点⑤、⑧分闸控制接点⑥、⑦
9、台灯照明
10、外形尺寸:550*750*800mm
11、重量:45kg
三、面板示意图及线路原理图:(WBTDT-III高低压开关柜通电试验台适用于各种电力设备)
面板示意图
四、功能说明:(WBTDT-III高低压开关柜通电试验台适用于各种电力设备)
1、技术参数中1 – 5项分别由独立的接触器控制,输出线接线柱前串接10A、20A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求,参数中1 – 5项,可以同时合闸,没有互锁。请用户注意使用中的要求。
*好每次只能有一组电源输出工作。
2、技术参数中6 – 7项不受接触器控制,只要总电源开关闭合,即可输出单相AC220V输出(固定值)、三相AC380V输出(固定值),
3、直流合闸电源输出DC 0 -300V(大容量)是独立的单元 ,可以脱离主体柜,单独使用;也可以与主体柜合并使用,直接从柜体后面板直流300V输出接线柱输出。其详细说明见第五:300A开关合闸电源。
4、三相转换开关K1、K2、K3分别控制面板上的三相AC380V电压表、三相交流电流表、三相交流电压表、
五、操作说明:(WBTDT-III高低压开关柜通电试验台适用于各种电力设备)
以检验单相交流电压表为例:
接通输入电源AC380V
连接交流操作电压输出电源线至电压表
检查并确认接线是否,接通总电源开关
将调压器回零,并按“合闸“扭,
再按面板上交流操作电压的“合闸”扭
缓慢调节输出调节旋扭,使电压升到要求值,观察电压表的情况。
试验完毕后,先按面板上交流操作电压的“分闸“扭
再按面板上总“分闸”扭。然后,断开总电源开关
数据中心在数字电网构建中处于关键枢纽地位,南方电网公司积极融入“东数西算”战略布局,以能源行业需求为导向,做好南方能源数据中心整体设计并有序推进建设,深度参与国内一体化算力网络国家枢纽节点建设,形成面向南方区域乃至国内的“电力+算力”示范。南方电网贵州电网公司通过数字电网加快构建数字能源生态,促进能源行业和经济社会更新发展,建设新型能源算力基础设施,加快推进南方能源数据中心建设,充分发挥电网作为能源电力枢纽平台的作用。打造绿色、云化的能源“算力”中心,面向全社会提供能源数字服务,因地制宜融合数据中心、充电站、5G基站、北斗基站等功能,推动电网与数字基础设施融合发展。
依托数据中心,实现对海量分布式新能源的“可观、可测、可控、可调”。随着分布式新能源在电网中的比重增加,其对电网可靠稳定运行的影响越来越大,分布式新能源的“自由”并网、“分散”运行、“无序”控制状态将不能长期存在。为此,南方电网贵州电网公司将构建“源网荷储”便捷接入的能源异构数字化监测平台,以实现新能源设备“可观、可测、可控、可调”。首先,构建一套可兼容多种新能源设备的通信网络,将新能源设备接入至南方电网全域物联网平台,实现“全方位可观”;然后,建成一个针对海量多源异构数据的融合处理平台,实现区域内新能源设备运行状态的精准感知和智能预测,实现“精准可测”。此外,依托能源异构数据融合监控平台,设计全局和区域控制体系,实现对区域内新能源设备的“协同调控”,确保电网可靠稳定运行。
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