与传统的火电厂、核电站、水电站不同,虚拟电厂并不实际建设电厂,而是通过数字化手段在需求侧既有各类小微资源上构筑起一种新型的生产关系,挖掘各类小微主体参与电力系统运行或市场交易的增量价值。
作为“小资源”的“代理商”,聚合一切可以聚合的资源,是虚拟电厂不断扩容的要义。在满足效益的前提下,虚拟电厂应聚合哪类需求侧资源?
“虚拟电厂聚合的资源是未与电网建立直接调度关系的需求侧资源,对于已纳入调度管理的资源不再重复聚合,避免造成调节效果下降和交叉控制。从电力系统调节价值看,虚拟电厂主要聚合可调节负荷、用户侧储能等两类资源;从绿色电量价值看,随着未来分布式光伏等分布式新能源的入市步伐加速,还需要进一步考虑各类分布式电源。”分布式电源的体量小、分布散、信息采集和二次系统的基础较差,在参与市场和系统运行的过程中需要虚拟电厂对其进行赋能提升。
“根据能源院模型测算,预计2025年虚拟电厂规模有望达0.5亿~0.7亿千瓦。”随着可调节负荷、用户侧储能等需求侧资源规模的不断提升,虚拟电厂的规模也将随之持续增长。
规模的增长将为虚拟电厂功能作用发挥带来更为广阔的空间。据了解,虚拟电厂当前主要功能作用之一就是补强电力系统调节能力,即通过参与需求响应等方式,为电网提供削峰、填谷资源,助力电力系统供需平衡。同时,参与电力系统调节也将为虚拟电厂运营商、需求侧资源所有方创造经济效益,比如需求响应,双方一般通过收益分成方式分享需求响应补贴,目前较为常见的分成比例为运营商20%、所有方80%。
除了可观的市场规模,广阔的应用前景和巨大的市场潜力让虚拟电厂成为各地电力行业发展的重点,并在国内统一电力市场建设中,扮演着举足轻重的角色。
“随着风电和光伏装机的快速增长,电力系统的可靠稳定运行面临巨大压力。虚拟电厂作为一种挖掘需求侧资源灵活性的手段,具有重要的意义。”首先,在先进数字技术的加持下,虚拟电厂可以聚合一定规模的调节性资源,为电力系统可靠稳定运行、促进新能源消纳提供新的手段。其次,虚拟电厂通过聚合的方式能够带动需求侧各类小微资源主体参与市场,增强了市场活跃度,促进电力市场发展。

一、主要特点(WBBZ3340Z三回路直流电阻快速测试仪价格合理、测量工作量小)
一次将高、低压电流电位测试线全部接到变压器上,测试过程中不用再倒测试线;
对于星型接法的绕组测试,仪器可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻,节省测试时间;
三相五柱低压内部角接的变压器低压测试时,仪器内部采用自动助磁的方法,比直接用大电流测试速度快;
显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据,并自动计算出三相不平衡度,还可以打印折算到额定温度下的阻值;
三相测试时先测试A0的数据,再三相同时测试,解决了三相同时测试中性点引出线电阻不能测试的问题,测试数据更接近单相测试值;
具有完善的反电势保护功能;
仪器内部可以长久存储测试数据200条(可扩展),还可以使用优盘存储数据方便用户导入电脑处理;
仪器具有适用温度宽,精度高,防震,抗干扰,携带方便等特点。
二、主要技术指标及使用条件(WBBZ3340Z三回路直流电阻快速测试仪价格合理、测量工作量小)
1、技术指标
1)测试电流:
三相测试:5A+5A 1A+1A 二档
分相测试:10A,5A,1A 三档
2)测试范围:
10A: 1.000mΩ ~1Ω 5A+5A 10mΩ ~1Ω
5A: 10.00mΩ ~4Ω 1A+1A 100mΩ ~5Ω
1A: 100.0mΩ ~20Ω
3)极高分辨率:0.1uΩ
4)准确度: ±(读数×0.2%+2字)
5)外型尺寸:430mm×320mm×230mm
6)重量: 12kg
2、使用条件
1)环境温度: -10℃ ~ 50℃ 环境湿度: ≤ 85%RH
2)工作电源: AC220V ± 10%
3)电源频率: (50±1)Hz
三、面板功能介绍(WBBZ3340Z三回路直流电阻快速测试仪价格合理、测量工作量小)
面板示意图(图一)
液 晶 屏:显示实时时钟,操作菜单、测试数据以及简易操作说明
按键:采用“↑”、“↓”、“←”、“→”、“确认”、“返回”六键控制仪器所有功能操作(另:配有“复位”键,即在任何时候任何界面,可按此键使仪器恢复到开机上电状态)
基本功能:“←”、“→”键移动光标(测试过程中可修改分接位),“↑”、“↓”键修改数值,“确认”键执行所选操作,“返回”键回到上一页。
电源开关: AC220V电源开关
接地端子:
接线端子(高压):接被测变压器的高压侧或中压侧
接线端子(低压):接被测变压器的低压
打印机:打印测试数据
USB:优盘接口
RS232:厂家升级用
四、接线(WBBZ3340Z三回路直流电阻快速测试仪价格合理、测量工作量小)
1、用电源线把仪器与外部AC 220 电源连接,用接地线将接地端子与大地连接。
2、两绕组变压器测试时依次将高压测试线(较长的)的四个测试钳(黄绿红黑)分别接到高压侧的A、B、C、O套管上,如果只有A、B、C三个套管,可以将黑色测试钳悬空;测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。将低压测试线(较短的)的三个测试钳(黄绿红)分别接到低压侧的a、b、c、套管上,测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。
注:整个测试过程不用倒线。
3、三绕组变压器可以将高低压绕组测试完后,将高压测试线(较长的)的四个测试钳倒接到中压侧测试即可。
4、单相变压器使用将高压测试线(较长的)中黄色和绿色的测试钳接到单相变压器的高压侧,低压测试线(较短的)中黄色和绿色的测试钳接到单相变压器的低压侧,测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。
5、仪器配套的专用测试线已经将电流、电压线设计到同一钳口上,接线简单方便。
五、使用说明(WBBZ3340Z三回路直流电阻快速测试仪价格合理、测量工作量小)
1、仪器开机显示画面(如图二)
系统初始化完毕后,仪器自动进入主菜单界面
2、主菜单(如图三)
在此界面下,“←”、“→”、“↑”、“↓”均可移动光标,棕色变大菜单为选中状态,按“确认”键进入所选菜单。
3、直阻测试菜单(如图四)
3.1参数设置界面
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数,按“确认”键保存当前参数并进入下一界面,按“返回”键将返回上一界面。
3.2、三相变压器测试
如在图四中“变压器相数”设置为3,仪器将进行三相变压器的测量。
测量高压或中压绕组时仪器将显示图五界面,测量低压绕组时将显示图六界面,供用户选择测试方案。
3.2.1测试方案选择
两界面中,用 “↑”“↓”“←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),棕色底色菜单为选中状态,按“确认”键进入测量界面,如按返回键将返回上一界面。
两界面中,用 “↑”“↓”“←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),棕色底色菜单为选中状态,按“确认”键进入测量界面,如按返回键将返回上一界面。
3.2.2 测试过程
1) 高、中压单相测试
如在图五中选择“单相测试……”,仪器将进入图七界面
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(分接位与测试电流为可修改项),按“确认”键即可开始测试仪器将进入图八~图十界面,如按返回键将返回上一界面。
充电完成后,界面底部提示进入第2状态“2、测试中”,第2状态后将进入第3状态“3、实时测量”如图十
“←”、“→”键可修改分接位置,用“↑”、“↓”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),按确认键执行所选操作。等测试数据稳定后,按“打印”则屏幕显示的测量值及先前设置的参数将一同打印,如按保存,屏幕将弹出保存窗口提示选择存储器(如图十一)
用“↑”、“↓”移动光标,按确认键保存,保存任务完成后仪器自动回到测试界面,也可不保存,按返回键即可回到测试界面。
如果是有载调压绕组,可以调到下一分接位,屏幕数据自动跟踪测试,“←”、“→”改变屏幕的分接位置,测试数据稳定后,按“保存”数据就可以保存到设置的分接位置了。如果对屏幕显示数据有疑问,可以按“重复测”,仪器将重新测试电流电压信号,计算阻值。一组数据测试完毕后,按“停止测试”,屏幕提示“正在放电”,并显示放电电流。放电结束后,屏幕重新回到图七开始测试界面,可以更改测试电流或分接位置(测量低压绕组时也可修改测试相)继续测试或返回上一界面选择其它项目进行测试。
2)高、中压三相测试
如在图五中选择“三相测试……”,仪器将进入图十二界面
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(分接位与测试电流为可修改项),按“确认”键即可开始测试,如按返回键将返回上一界面。
三相测试过程,仪器将先对AO相加电,测量出AO相电阻值,屏幕显示如图十三
仪器自动判断阻值稳定后(也可手动判断,点击“继续下一步”即可放电,放电完成后切换到三相充电),开始放电,放电完成后自动切换到三相充电电流,待电流稳定后自动计算三相阻值(带中性点)如(图十四~图十五)。
充电完成后,界面底部提示进入第2状态“2、测试中”,第2状态完成后将进入实时测量状态如图十五
“←”、“→”键可修改分接位置,用“↑”、“↓”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),按确认键执行所选操作。等测试数据稳定后,按“打印”则屏幕显示的测量值及先前设置的参数将一同打印,如按保存,屏幕将弹出保存窗口提示选择存储器(请参照单相测试保存方法)。
如果是有载调压绕组,可以调到下一分接位,屏幕数据自动跟踪测试,“←”、“→”改变屏幕的分接位置,测试数据稳定后,按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。调整有载分接开关,调到下一个分接,仪器跟踪测试阻值并显示出来。也可以按“重复测”重新采集电压电流信号,进行计算。按“←”、“→”键调整仪器显示的分接位置,等数据稳定后,按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。一直测完所有分接,然后选择“停止测试”按钮,按“确认”键开始放电,等放电结束,仪器回到图十二测试界面,可以更改测试电流继续测试或返回上一界面选择其它项目进行测试。
3)低压绕组测试
如在图六中选择“四点法测试”仪器将进入图十六界面
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(分接位、测试电流与测试相为可修改项),按“确认”键即可开始测试,如按返回键将返回上一界面。
低压绕组具体测试、打印和保存过程请参照高、中压单相测试过程。
3.3 单相变压器测试
按单相变压器接线方法接好线后,在测试参数设置界面(图四)中将“变压器相数”设置为1,仪器将进行单相变压器的测量,进入图十七界面。
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(分接位与测试电流为可修改项),按“确认”键即可开始测试,如按返回键将返回上一界面。
具体测试、打印和保存过程请参照高、中压单相测试过程。
4、温升试验菜单
如用户选择温升试验菜单,请参照第3项中直阻测试过程,则图四~图十七左下角任务栏将显示“温升试验”字样,并且仪器测出阻值后将每隔30秒钟自动打印一次当前数据。
5、数据存取菜单
在主菜单界面选择数据存取进入数据存取界面,如图十八
用“↑”、“↓”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),确认键执行所选操作,用“←”、“→”可改变折算温度值(折算值根据温度值改变),然后按“打印”或“转存”按钮可打印或转存至U盘当前记录并自动按当前设定折算温度算出折算值。
特别说明:
本仪器在进入数据存取界面时,自动读取存储器中新一条记录,用户可以按“上一条”按钮查询过去记录,打印时将弹出窗口供用户选择单条打印或多条打印,单条打印即打印当前显示记录,多条打印即从当前记录开始向前打印n条记录,通过“←”、“→”可设定打印起始记录号,结束记录号即为当前显示记录号。
6、高压消磁菜单
在主菜单界面选择高压消磁进入高压消磁界面,如图十九
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(消磁相为可修改项),按“确认”键即可开始消磁(图二十、图二十一),如按返回键将返回上一界面。
当消磁进度达到100%后,界面提示“消磁完成”并伴有蜂鸣器鸣叫,告知用户消磁过程已完成,可进行下一项任务。
7、时钟设置
用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键可修改数值,按确认键设定时钟,按返回键时钟保持原来值,并返回主菜单。
8、厂家设置
此菜单为厂家维护时后台操作界面,需输入密码方可进入,用户勿进,以防系统出错。
虚拟电厂对建设新型电力系统有着重要意义,但要实现其在电力现货市场的有效参与和商业化运营,还需克服诸多挑战。业内认为,探索虚拟电厂的商业化运作模式,还有很长的路要走。
“纯市场型的虚拟电厂获益主要有两种渠道,一种是提供调峰辅助服务、需求响应交易,另一种是引导其聚合的分布式电源、储能等以很好的方式参与电力市场交易。”
当前的现状是,无论参与需求响应还是辅助服务交易,受限于组织频次、资金规模,虚拟电厂的运营商难以获得可持续的收益。
虚拟电厂未来的商业模式具有两方面发展趋势。一方面是运营商依托虚拟电厂业务切入用户内部,增强客户黏性,积累数据信息资源,拓展综合能源服务,打造多元业务一体化业务布局。另一方面随着虚拟电厂规模不断提升,物联网平台将作为虚拟电厂产业运转的基本底座,进一步构建促进运营商、聚合资源主体、各类专业服务商供需对接的产业生态平台,形成“物联网平台+供需对接平台”新型平台模式。
在虚拟电厂的体制机制探索方面,目前我国已有多省份开展虚拟电厂试点建设。但是多数虚拟电厂仅以邀约、投标等方式参与政策性需求响应,盈利依赖于政府专项费用补贴。
虚拟电厂发展并未如预期,业内专家认为主要原因在以下三方面。在政策规定方面,虚拟电厂概念内涵尚未形成权威统一认识,发展暂无全局性、系统性产业规划,存在发展速度与质量效益失衡现象。管理规范方面,技术标准和建设运行管理规范不健全,难以满足产业规范化规模化发展需求。市场机制方面,参与电力市场机制设计处于起步阶段,准入条件、交易品种、交易机制等还有待完善,运营商获利空间有待扩展,产业健康发展延续性不强。
“首先,需要做好虚拟电厂建设运营服务。其次做好虚拟电厂参与市场支撑。”要试点探索虚拟电厂的新技术新模式,加快多元异构资源精细建模、资源分层分级智能调节等技术研发及应用,带领产业技术模式更新。
新形势下虚拟电厂成为需求侧小微资源参与电力系统运行与市场交易的重要桥梁。未来,虚拟电厂需要以规范化、市场化、规模化、常态化为发展目标,为电力系统的可靠稳定运行和新能源的消纳提供有力支持。
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