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中級(jí)會(huì)員 | 第17年

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高壓開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
智能化開關(guān)特性測(cè)試儀
石墨觸頭開關(guān)特性測(cè)試儀
智能化高壓開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
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高壓開關(guān)測(cè)試儀
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高壓試驗(yàn)變壓器
油浸式試驗(yàn)變壓器 干式試驗(yàn)變壓器 充氣式試驗(yàn)變壓器 油浸高壓試驗(yàn)變壓器 干式高壓試驗(yàn)變壓器 充氣式高壓試驗(yàn)變壓器 超輕型試驗(yàn)變壓器 超高壓耐壓測(cè)試儀 試驗(yàn)變壓器控制臺(tái) 試驗(yàn)變壓器控制箱 工頻耐壓試驗(yàn)機(jī) 智能型等電位測(cè)試儀 絕緣靴手套耐壓試驗(yàn)裝置 高壓無線核相儀 數(shù)字雙鉗相位伏安表 便攜式動(dòng)平衡測(cè)量?jī)x 六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 電纜故障測(cè)試管理儀 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 直流/計(jì)數(shù)顯示電位差 手動(dòng)環(huán)形調(diào)壓器 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 SF6氣體檢漏儀 自動(dòng)開口閃點(diǎn)儀 電工儀器儀表 升流器 鉗形接地電阻測(cè)試儀 絕緣電阻測(cè)試儀 CT伏安特性測(cè)試儀 變壓器直流電阻測(cè)試儀 三相電容電感測(cè)試儀 變壓器特性綜合測(cè)試臺(tái) 氧化鋅避雷器測(cè)試儀
無局放試驗(yàn)變壓器
高壓試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備
放電棒 變壓器變比組別測(cè)試儀 變比組別測(cè)試儀 變壓器直流電阻快速測(cè)試儀 直流電阻快速測(cè)試儀 變壓器繞組變頻測(cè)試儀 智能化介質(zhì)損耗測(cè)試儀 全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀 大電流發(fā)生器 升流器 直流高壓發(fā)生器 輕型交直流高壓試驗(yàn)變壓器 繼電器綜合試驗(yàn)裝置 繼電保護(hù)試驗(yàn)箱 微電腦繼電保護(hù)校驗(yàn)儀 六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)變壓器 超輕型試驗(yàn)變壓器 串激式試驗(yàn)變壓器 油浸試驗(yàn)變壓器 油浸式試驗(yàn)變壓器 無局放試驗(yàn)變壓器 干式試驗(yàn)變壓器 充氣試驗(yàn)變壓器 工頻耐壓試驗(yàn)儀 充氣式試驗(yàn)變壓器 交直流高壓試驗(yàn)變壓器 高壓試驗(yàn)變壓器 試驗(yàn)變壓器 HDJB-1200微機(jī)型繼電保護(hù)校驗(yàn)儀 回路電阻測(cè)試儀 SF6在線監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng) SF6回收凈化充氣裝置 變比測(cè)試儀 三倍頻發(fā)生器 三相移相器 電力變壓器繞組測(cè)試儀 匝間絕緣沖擊耐壓試驗(yàn)儀 超低頻高壓發(fā)生器 直流系統(tǒng)接地故障測(cè)試儀 程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置 繼電器校驗(yàn)儀 水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣電阻測(cè)試儀 ST3008變壓器容量特性測(cè)試儀 高壓測(cè)試儀 電力安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī) 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀 蓄電池負(fù)載測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀 智能電能表校驗(yàn)儀 智能用電稽查儀 電能質(zhì)量分析儀 直流系統(tǒng)接地故障分析儀 蓄電池檢測(cè)測(cè)試儀 蓄電池在線監(jiān)測(cè)儀 WN6800雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀 ZY5018電平振蕩器 智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 HDGC3832直流系統(tǒng)接地故障查找儀 HDGC3510電能質(zhì)量分析儀 三相多功能用電檢查儀 JY6633微量水分測(cè)定儀 HL36電流互感器 T24-V直流伏特表 硅橡膠高壓線 FDT-1005油介損測(cè)試儀 STR-BR變壓器容量特性測(cè)試儀 YW2000J型微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 電能綜合測(cè)試儀 CDZ8電動(dòng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)測(cè)試儀 超聲波線纜測(cè)高儀 太陽能光伏接線盒測(cè)試儀 SUTEZRC系列直流電阻測(cè)試儀 電機(jī)匝壓試驗(yàn)儀 分流器 直流斷路器安秒特性測(cè)試儀 直流試送儀
超低頻高壓發(fā)生器
防雷裝置檢測(cè)設(shè)備

到底什么是智能電網(wǎng)(絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀)綠色電網(wǎng)

時(shí)間:2010-6-12閱讀:2704
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智能電網(wǎng)的初期實(shí)施必定將改善我們的電網(wǎng)運(yùn)行,如電壓控制、無功控制和地分配剩余電力,為我們提供一個(gè)節(jié)省能源和降低二氧化碳排放的綠色環(huán)保電網(wǎng)。舉個(gè)例子,PPL電力公司有著一個(gè)具備以上特征的智能電網(wǎng)計(jì)劃,預(yù)計(jì)能為用戶節(jié)省大約2.5%的用電量。PPL電力公司的這項(xiàng)計(jì)劃得到了由美國(guó)投資振興法案資助的1900美元美國(guó)能源部聯(lián)邦基金。這筆資助來自美國(guó)智能電網(wǎng)投資撥款項(xiàng)目DE-FOA-0000058。同時(shí),PPL電力公司將聯(lián)手德雷克塞爾大學(xué)和科技阿爾卡特朗訊、通用電力以及洛克希德馬丁一起設(shè)計(jì)和執(zhí)行這個(gè)計(jì)劃。當(dāng)下,人們正在熱議“到底什么是智能電網(wǎng)”。我們可能會(huì)想象智能網(wǎng)絡(luò)就是能讓電網(wǎng)運(yùn)作更經(jīng)濟(jì)和更多功能,同時(shí)在非正常和緊急情況下為用戶迅速恢復(fù)電力供應(yīng)的一系列設(shè)備。這個(gè)“綠色電網(wǎng)”是電網(wǎng)運(yùn)作,能源發(fā)電和負(fù)荷控制的必然產(chǎn)物。

我們的初步計(jì)劃將讓電網(wǎng)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,讓電網(wǎng)故障斷電并獨(dú)立于整個(gè)電網(wǎng),從而在非故障的線路上更快地為用戶恢復(fù)電力供應(yīng)。這個(gè)智能電網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)對(duì)全電網(wǎng)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測(cè),非故障線路輸電以及恢復(fù)用戶的供電服務(wù)。這需要電力控制和終端設(shè)備的雙向交流來實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)的采集。這些數(shù)據(jù)的分析將進(jìn)一步優(yōu)化電力網(wǎng)絡(luò)。

這些在電網(wǎng)中采集的額外信息和控制設(shè)備將實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)電壓的動(dòng)態(tài)控制,為所有用戶提供*化供電電壓,Z終節(jié)省能源。目前,供電電壓往往在電線鋪設(shè)的時(shí)候就設(shè)定了,只有在電路負(fù)荷發(fā)生顯著變化時(shí)才進(jìn)行周期性調(diào)整。這種設(shè)定模式將造成某些用戶得到比實(shí)際需要高的電壓,相反某些用戶卻得到比*電壓低的電壓。無論是哪一種情況,都會(huì)造成電力資源浪費(fèi)。目前的電網(wǎng)設(shè)計(jì)設(shè)置了獨(dú)立運(yùn)作的調(diào)整設(shè)備。雖然這個(gè)獨(dú)立運(yùn)作的設(shè)備大多數(shù)情況下能有效地調(diào)節(jié)供電電壓,它仍不是*的選擇。

另一方面,智能電網(wǎng)的初期設(shè)施必將為用戶提供用電信息,并讓用戶決定如何使用這些信息。因此,這很有可能導(dǎo)致智能電網(wǎng)未能如預(yù)期般節(jié)省能源。譬如說,在不直接控制用戶用電設(shè)備的情況下,用戶必須主動(dòng)采取節(jié)能措施。Z近有一個(gè)嘗試,以發(fā)光圓球來提示用戶電力的使用情況并示意用戶注意減少使用量。然而,這種信息提示反饋效果并不理想,大多數(shù)情況可能是提示發(fā)生作用的時(shí)候用戶正在外工作,或用戶不想手動(dòng)調(diào)節(jié)用電量或改變他們的舒適度。

現(xiàn)在有一個(gè)很好的機(jī)會(huì)去延伸與用戶之間的交流從而直接地控制用電設(shè)備。某些用戶會(huì)因?yàn)閮A向于“設(shè)定并忘記”科技而選擇更為便捷的自動(dòng)控制,這將顯著提高電網(wǎng)的運(yùn)作效率。當(dāng)在用電負(fù)荷高峰期間,選擇性的一些負(fù)荷將被關(guān)閉,從而使每個(gè)負(fù)荷的開支節(jié)省并同時(shí)減少二氧化碳排放,提高現(xiàn)有用電設(shè)施的用電效率。大多數(shù)的用電設(shè)備計(jì)劃循環(huán)使用控制電荷,例如,關(guān)閉15分鐘負(fù)荷回路然后重新打開45分鐘便可以減少潛在的電路負(fù)荷約25%。

降低電網(wǎng)在高峰時(shí)期的負(fù)荷運(yùn)作會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)更加綠色環(huán)保。發(fā)電尤其考慮成本因素,成本Z低的基荷機(jī)組將優(yōu)先配電,其次是成本較高的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組,Z后是用電高峰期使用的Z高成本的發(fā)電設(shè)備。成本較低并不一定有更低碳排放的發(fā)電設(shè)備將被優(yōu)先配電。當(dāng)綠色發(fā)電技術(shù)變得更和更普遍的時(shí)候,實(shí)現(xiàn)輸電系統(tǒng)內(nèi)雙向電流監(jiān)測(cè)和管理的智能技術(shù)將成為整合輸電系統(tǒng)的重要一部分。

許多電力公司將采用分時(shí)定價(jià)機(jī)制。舉個(gè)例子,每天早上7點(diǎn)到晚上7點(diǎn)的用電高峰時(shí)期,電價(jià)將是用電低峰時(shí)電價(jià)的兩倍,也就是晚上7點(diǎn)到第二天早上7點(diǎn)。分時(shí)電價(jià)機(jī)制將降低日間用電高峰的用電量。這個(gè)定價(jià)機(jī)制還有一個(gè)潛在的好處,它使得用電高峰時(shí)期的成本Z高的發(fā)電機(jī)組成為效率Z低和更高碳足跡的發(fā)電選擇。這將是一個(gè)雙贏的情況:電力公司降低了用電負(fù)荷的同時(shí),也降低了用戶的電費(fèi)開支。

當(dāng)我們邁向新的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的時(shí)候,在電網(wǎng)硬件、通訊設(shè)備和智能系統(tǒng)的整體實(shí)施等方面將迎來技術(shù)的創(chuàng)新,使我們的電力系統(tǒng)更優(yōu)化。這些新技術(shù)將降低發(fā)電過程對(duì)環(huán)境的影響和用戶的電費(fèi)開支。

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