能源消费在近20年快速提高,煤炭消费比重持续下降,但依旧是我国能源消费的主体。随着“双碳”目标的逐步落地,煤电占比将进一步下降,截止到2021年末,煤电虽然占总发电量的60%,但是煤电装机容量和发电量比2010年分别下降了18%和22%。
能源消耗不会突然下降或者突然升高,能源结构的转变也不会一蹴而就。目前低碳电力发展迅猛,但是我国的电力系统仍然处于高碳水平,未来随着我国煤电机组效率不断提高,电力行业的碳排放强度会逐步下降。未来煤电占比能否下降需要在能源结构可靠、供应链可靠、技术保障、生产可靠等方面做好保障。
总体而言,我国在减污降碳的同时需要充分保障能源总量供给,减少对外依存度,保证经济高质量稳定发展;逐步降低高碳能源比例;要关注新型电力系统的电力保障问题以及转型成本。

一、保障措施(WBZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪设计精巧,结构简单)
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用
4、仪表应避免剧烈振动
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行
6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线
7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位
8、测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路
二、功能特点(WBZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪设计精巧,结构简单)
1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便
2、仪器采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流,适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量
3、护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠
4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作
5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据
6、智能化功率管理技术,仪器总是工作在*小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源
7、320X240点阵的超小像素点的65K真彩色液晶
8、仪器自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,可随时查阅
9、仪器配备RS232和USB接口,可和计算机通讯以及U盘存储
三、技术指标(WBZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪设计精巧,结构简单)
1、输出电流:<5mA、40mA、200mA、1A、5A、10A
2、分辨率:0.1μΩ
3、量程:
100Ω-20KΩ (<5mA档)
1Ω-250Ω (40mA档)
100mΩ-50Ω (200mA档)
5mΩ-10Ω (1A档)
1mΩ-2Ω (5A档)
0.5mΩ-0.8Ω (10A档)
4、准确度:0.2%±0.2μΩ
5、工作温度:-10~40℃
6、工作湿度:<90%RH,不结露
四、系统介绍,仪器的面板见下图(WBZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪设计精巧,结构简单)
AC220 开关 仪器工作电源,交流220V
接 地 柱 仪器整机接地点,可靠保护
复 位 键 按下此按键本机处于初始状态,可对输出电流进行预置
循 环 键 按此键光标在主菜单循环滚动
选 择 键 本机复位后,按此键进行电流预置
启 动 键 输出电流选择完毕后按下此键,微机控制实现全部测试过程
I+、 I- 输出电流接线柱,I+为输出电流正,I-为输出电流负
V+、V- 电压采样端,V+为电压线正端,V-为电压线负端
RS232 通用串行接口,可通过计算机控制仪器
USB 可向U盘输出测试结果
交直流转换开关: 交直流两用仪器的才具有的开关,否则无此开关。交直流切换开关,一表示直流,二表示交流,O表示断开
充 电 指 示: 交直流两用仪器的才具有的开关,否则无此开关。二极管绿色显示时表示充电完毕,红色显示时表示充电过程中
五、测试与操作方法(WBZZC-9310手提式变压器直流电阻测试仪设计精巧,结构简单)
A: 单相测量法,见下图:
B、助磁法接线见图三~五(适用于Y(N)-d-11联接组别)。
对于大容量的变压器的低压侧测量时,如果在既有的情况下,直流电阻测试仪的*大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。下图中,图三、图四、图五分别为测量低压Rac、Rba、Rbc的接线方法
图三、四、五分别为测量低压Rac,Rba,Rbc的接线方法
1、开机页面显示如下图:
按循环键光标可在选择电流、绕组温度、换算温度、数据查询、参数设置、时间等包含的选项之间移动,按选择键可对上述六项主菜单包含的选项循环选择,当光标在绕组温度时,按启动键可使光标在三个数据位之间滚动显示,选择键可使每个数据位的数据在0-9之间循环显示,选定测试电流后,当前选项为除绕组温度之外的任何选项时按启动键可启动测量。
在上图中,按循环键将光标移动到修改时钟
在上图中,按循环键可将光标在各个日期数据之间移动,按选择键减小数据,按启动键增加数据。
2、在开机状态下将光标移动到查询数据菜单,然后按选择键进入数据查询
3、当选好电流后,按下确认键开始充电。液晶显示“正在充电”过几秒钟之后,显示“正在测试”这时说明充电完毕,进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值,如下图。当选择自动测试时,仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试。
4测试完毕后,按“复位”键,仪器电源断开,同时放电,音响报警,液晶恢复初始状态,放电音响结束后,请一定稍等10秒钟左右,重新接线进行下次测量,或拆下测试线与电源线结束测量。
中国实现“双碳”目标路径大致呈现为,在碳达峰之后,或将呈现稳中有降,逐步下降且越来越快的趋势。考虑这条路径的主要依据有两个:第1个是能源经济系统的惯性;第2个是碳中和的核心需要靠技术引导,而依据技术的发展规律,可能到2035年之后,能源技术的突破会极大地带动碳排放的下降,实现碳中和目标。
保障能源保障需要确保能源供应,要采用多目标平衡,多渠道增加能源供应。以煤为主是我国能源的基本国情,实现碳达峰也必须立足于此。煤电发展的前提就是立足于我国能源资源禀赋,坚持先立后破,通盘谋划。
总体而言,电力系统节能降碳需要坚持底线思维,坚持系统性、全局性、因地制宜原则。底线思维是指,*低限度地新建煤电或者不新建不必要的煤电;系统性是指煤电装机增减要系统考虑电力供需平衡、热力供需平衡、电力系统可靠保障以及煤电机组运行年龄等4个系统维度;全局性是指煤电装机增减要全方位考虑投资者利益,还有资金链、产业链、供应链以及地方发展之间的关系;因地制宜是指煤电项目的建设应考虑该项目对于项目所在地的影响。能源保障问题具有系统性,能源结构的调整需要“一厂一策”,甚至“一机一策”,因地制宜,防止一刀切,同时还需从管理制度上予以实施保障。
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