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在我國電力市場建設的版圖中,現貨市場是一項全新的機制,也是很受關注的改革內容之一。在過去的五年里,我國現貨市場的建設呈現出遲遲難起步,但一經邁過門檻便跑出加速度的態勢。
2017年8月,國家發展改革委、國家能源局公布第一批電力現貨交易市場試點,經過幾年來的方案建設、規則設計、模擬試運行,2021年,第1批電力現貨市場全面進入了“真金白銀"的財務結算試運行階段;2021年3月,上海、江蘇、安徽、遼寧、河南、湖北等第二批現貨試點名單公布,部分第二批試點已按照計劃啟動結算試運行或模擬試運行;今年3月,省間現貨市場開展結算試運行,預計今年年底第二、第三批試點將啟動現貨市場試運行,屆時現貨機制將覆蓋全國大部分地區。
五年現貨,市場建設完成了階段性任務,市場主體對于現貨交易有了具象化認識。現貨市場賦予了發電、用電企業更多的自主權,價格的時空變化也增強了市場主體競爭意識,“以市場機制優化資源配置"的理念獲得了企業和用戶的普遍認同。
中場之戰,既要謀事,更需謀局。誠然當前現貨市場還存在著各類機組的市場定位及參與市場方式懸而未決,中長期市場與現貨市場、省內省間市場銜接不暢,市場運行風險防范尚未健全等問題,但電力現貨行至中場,其艱難挑戰并不僅僅存在于試點范圍擴大、市場層級提升所帶來的一系列技術問題,更在于把握下一步市場推進的新方位,夯實市場建設的制度基礎。
始于2015年中發9號文的新一輪電改,在起步時恰逢我國電力供應相對寬松,為電改推進創造了有利的外部環境。但短短幾年,進入“十三五"末期,相對寬松的供需局面已然逆轉,擺在面前的是沒有前例的全球能源危機、風云突變的國際格局,以及只爭朝夕的“雙碳"大計。內外部變量復雜交織,市場建設所承載的訴求與期盼更為多元。在電力現貨的戰場不斷擴大的當下,亟需審視當前行業發展的憂患、目標與任務,從戰略層面進一步明晰市場的功能與定位。
一、面板:(LYBBC-V低價變壓器變比測試儀設計精巧,結構簡單)
因用戶實際使用需求,儀器有便攜式、車載、包裝等不同款型,面板僅供參考。
⑴ 液晶顯示器:中文菜單顯示,人機交互的窗口。
⑵ 電源插座:交流220V電源輸入,座內置3A保險管。
⑶ 接地柱:接地線的接線柱。
⑷ 按鍵區:
“↑"鍵:顯示光標向上移動,“↓"鍵:顯示光標向上移動。
“→"鍵:顯示光標向左移動,“←"鍵:顯示光標向右移動。
“打印"鍵:為打印功能選項的快捷鍵。
“保存"鍵:為保存選項的快捷鍵。
“確認"鍵:為功能選項等的*后確認。
“復位"鍵,“取消"鍵:停止正在進行的測試;返回上層菜單。
⑸ 打印機:高速熱敏打印機,可對測試結果進行打印輸出。
⑹ 低壓側a,b,c,o接線柱,接被測試品低壓側,與試品低壓側端子對應連接。
⑺ 高壓側A,B,C,O接線柱,接被測試品高壓側,與試品高壓側端子對應連接。
⑻ 液晶顯示屏對比度調節電位器,調整液晶顯示屏的清晰度。
⑼ RS232通訊口。
⑽ USB通訊口。
⑾ 電源開關。
二、菜單(LYBBC-V低價變壓器變比測試儀設計精巧,結構簡單)
1.變比試驗界面:
打開電源開關,默認顯示變比試驗界面如圖所示:變比試驗界面從上到下分五個區域:
1.1主菜單選擇區:用于選擇進行變比試驗,瀏覽歷史測試記錄,或者進行系統設置。
1.2變壓器類型及參數設定區:左邊一列用于設置變壓器模式,右邊一列用于設置具體參數。
1.3信息提示區:包括按鍵提示,測試狀態提示,錯誤提示。
1.4測試結果顯示區:如果測試成功進行,測試結果會顯示在此區域。
1.5時間日期顯示區。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
三相← 參數: 額定高壓: 110.00 KV 單相 額定低壓:10.50 KV Z 型 接線方式: Y/D 每級調壓:2.5 % 總分接點:11 開始測試 |
( 按 鍵 提 示:左 右 鍵 選 擇,確 認 鍵 進 入 ) |
額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 電源電壓160V |
2 歷史記錄顯示界面:
主菜單移動到“歷史記錄"位置,按確認鍵后顯示如下歷史記錄界面。歷史記錄界面從上到下分四個區域:
2.1主菜單選擇區:用于選擇進行變比試驗,瀏覽歷史測試記錄,或者進行系統設置。
2.2子菜單及操作選擇區:
2.2.1 當前:用于顯示當前剛進行完畢的測試結果。
2.2.2 歷史:瀏覽保存在儀器中的以往的歷史測試記錄。
2.2.3 刪除:用于刪除正在顯示的歷史記錄。
2.2.4 返回:返回到主菜單選擇區(2.1)。
2.3測試結果顯示區:顯示測試結果的歷史記錄數據。
2.4時間日期顯示區。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
當前 歷史 刪除 返回 |
第xxx條 額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 |
在歷史數據界面中按上下鍵↑、↓進行內容選擇。光標移到“刪除"位置上,按“確認"
鍵刪除當前這一條歷史數據。按“打印"鍵打印當前這一條歷史測試數據。按“取消"鍵退出當前這一條歷史數據界面。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
當前 歷史 (存儲空間100條,已存儲015條) 刪除 返回
|
測試人員: 測試地點: 額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 |
3.設置界面:
在主菜單中選擇“系統設置"按確認鍵后顯示如下界面:系統參數設置界面從上到下分三個區域:
按上下鍵↑、↓進行內容選擇。按“確認"進入參數進行設置;按上下↑、↓鍵修改數值,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
3.1主菜單選擇區:用于選擇進行變比試驗,瀏覽歷史測試記錄,或者進行系統設置。
3.2子菜單及操作選擇區:
3.2.1 電源電壓選擇:用于選擇測試電壓(160V或者10V)。
3.2.2 時間設置:用于設置儀器的時間日期。
3.2.3 精度校準:用于出廠前硬件的精度校準。
3.2.4 設備編號:用于設定設備編號。
3.2.5 測試人員:用于設定測試人員。
3.2.6 測試地點:用于設定測試地點。
3.2.7 返回:返回到主菜單選擇區(3.1)。
3.3時間日期顯示區
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
電源電壓選擇:160V 時間設置: 2008-08-08 13:15:20 精度校準: 請輸入密碼:0000 設備編號: 測試人員: 測試地點: 返 回: |
2008-08-02 15:30:26 |
全部設置完成后按上下鍵↑、↓移到“返回"菜單,按“確認"鍵退回主菜單。
三、變比試驗(LYBBC-V低價變壓器變比測試儀設計精巧,結構簡單)
(一)、三相測試
1.1.測試線連接:
高低壓測試線分別接變壓器的高、低壓側相端子上,注意不要接反。黃色夾子為A/a相,綠色夾子為B/b相,紅色夾子為C/c相,黑色夾子為中性點O/o相。根據試品情況對應接線,不用的測試線夾懸空開路。打開電源開關,在主菜單,可以設置參數,或以上次默認記憶的參數直接測試。舉例說明:若三相變壓器的聯接組別Y-d-11,分接類型11,等分接級2.5%,高壓側電壓110千伏,低壓側10.5千伏。當前分接檔位為9分接。接線方式如圖所示。
1.2.參數設置:
正確接線后,打開儀器電源,在主菜單中選擇“變比試驗"然后按確認鍵進入。如下圖所示。然后選擇“三相"再按確認鍵進行參數設置。以110KV/10.5KV為例。
1.2.1按向下“↓"鍵把光標移到“額定高壓"的位置上按"確認"鍵進入,按↑、↓鍵修改數值的大小,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
1.2.2按向下“↓"鍵把光標移到“額定低壓"的位置上按"確認"鍵進入,按↑、↓鍵修改數值的大小,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
1.2.3按向下“↓"鍵把光標移到“接線方式"的位置上按"確認"鍵進入,按↑、↓鍵修改變壓器的接線方式,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。(接線方式選擇不正確,可能會造成測試結果不正確)
1.2.4按向下“↓"鍵把光標移到“每級調壓"的位置上按"確認"鍵進入,按↑、↓鍵修改每級調壓數值,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
1.2.5按向下“↓"鍵把光標移到“總分接點"的位置上按"確認"鍵進入,按↑、↓鍵修改總分接點數量,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
1.3測試保存打印
參數設置完成后把光標移到“開始測試"位置上,按“確認"鍵開始測試。
測試完成后,儀器會自動計算出當前分接位是幾檔,和每項的變比和變比誤差率及組別標號。按“保存"鍵保存測試的數據。關機斷電后仍可保存測試結果,以備查看。
連續測試分接位的變比只需調節分接開關,然后按“確認"鍵繼續測試,按“保存"鍵保存測試的數據。關機斷電后仍可保存測試結果,以備查看。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
三相← 參數: 額定高壓: 110.00 KV 單相 額定低壓:10.50 KV Z 型 接線方式: Y/d 每級調壓:2.5 % 總分接點:11 開始測試 |
( 按 鍵 提 示:左 右 鍵 選 擇,確 認 鍵 進 入 ) |
額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 電源電壓160V |
特殊變壓器變比每級調壓設置方法:
如變壓器高壓側的每級分壓比值除不盡時,可人為往下擴檔。如3檔位變壓器高壓側分別為6600、6300、6000(V),低壓側為400V,變比為6300/400=15.75,因為該變壓器的額定檔為6300V,每檔之間的壓差為300V,而每級調壓的百分比為300/6300=4.761904….%,如按6000加上每級調壓±4.761%算,那么高低壓額定檔變比就是15.7497,與出廠值有偏差。此時可人為往下擴兩檔成5檔位變壓器,那么高壓側電壓就為6600、6300、6000、5700、5400,額定檔取中間檔位6000,這時每級調壓百分比就變成了±5.0%,測試時只要測**檔到第三檔的數據即可。
(二)、單相測試
2.1.測試線連接:
高低壓測試線分別接變壓器的高、低壓側相端子上,黃色夾子為A/a相,綠色夾子為B/b相。不用的測試線夾懸空開路。打開電源開關,在主菜單,可以設置參數,或以上次默認記憶的參數直接測試。接線方式如上圖所示。
2.2.參數設置:正確接線后,打開儀器電源,在主菜單中選擇“變比試驗"然后按確認鍵進入。如下圖所示。然后選擇“單相"再按確認鍵進行參數設置。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 三相 參數: 額定高壓: 110.00 KV 單相← 額定低壓:10.50 KV Z 型 開始測試
( 按 鍵 提 示:左 右 鍵 選 擇,確 認 鍵 進 入 ) 額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: 2008-08-02 15:30:26 電源電壓160V |
2.2.1按向下“↓"鍵把光標移到“額定高壓"的位置上按"確認"鍵進入,按上下↑、↓鍵修改數值的大小,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
2.2.2按向下“↓"鍵把光標移到“額定低壓"的位置上按"確認"鍵進入,按上下↑、↓鍵修改數值的大小,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
2.3.測試保存打印:參數設置完成后把光標移到“開始測試"位置上,按“確認"鍵開始測試。測試完成后,儀器會自動計算出額定變比,及測得變比與額定變比的誤差百分比。
按“保存"鍵保存測試的數據。關機斷電后仍可保存測試結果,以備查看。
按“打印"鍵打印測試的數據。
(三)、Z型測試
3.1.測試線連接:
接線方法同三相相同。高壓側A B C O 鉗,連接試品的高壓側不用的測試鉗應懸空或不連接測試儀器。低壓側a b c o 鉗,連接試品的高壓側不用的測試鉗應懸空或不連接測試儀器。
3.2.參數設置:
正確接線后,打開儀器電源,在主菜單中選擇“變比試驗"然后按確認鍵進入。如下圖所示。然后選擇“Z型"再按確認鍵進行參數設置。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
三相 參數: 額定高壓: 110.00 KV 單相 額定低壓:10.50 KV Z 型← 接線方式: Z/yn-11 開始測試
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( 按 鍵 提 示:左 右 鍵 選 擇,確 認 鍵 進 入 ) |
額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 電源電壓160V |
3.2.1按向下“↓"鍵把光標移到“額定高壓"的位置上按"確認"鍵進入,按上下↑、↓鍵修改數值的大小,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
3.2.2按向下“↓"鍵把光標移到“額定低壓"的位置上按"確認"鍵進入,按上下↑、↓鍵修改數值的大小,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。
3.2.3按向下“↓"鍵把光標移到“接線方式"的位置上按"確認"鍵進入,按上下↑、↓鍵修改變壓器的接線方式,按左右←、→鍵進行移位選擇,按“確認"鍵保存選項退出。(接線方式選擇不正確,可能會造成測試結果不正確)
3.3.測試保存打印
參數設置完成后把光標移到“開始測試"位置上,按“確認"鍵開始測試。測試完成后,儀器會自動計算出額定變比,及測得變比與額定變比的誤差百分比。按“保存"鍵保存測試的數據。關機斷電后仍可保存測試結果,以備查看。按“打印"鍵打印測試的數據。
(四)、鐵道變壓器
4.1.逆斯科特變壓器:原理圖如下:
實驗方法:
(1):做βN相(M組):將變比測試儀的高壓端A、B相分別接試品β、N;低壓測a、b相分別接試品的b、c相(注:N相和c相必須分別接儀器的B和b相).儀器使用單相測試,其它按照銘牌設置,設置完畢后,即可進行測試.
(2):做a N相(T組):將變比測試儀的高壓端A、B相分別接試品a、N;低壓測a、b相分別接試品的b、c相(注:N相和c相必須分別接儀器的a和b相).儀器使用單相測試,其它按照銘牌設置,設置完畢后,即可進行測試.
4.2. 斯科特變壓器:斯科特變壓器和逆斯科特變壓器原理相反,故做變比實驗時接線方法也相反,儀器設置同逆斯科特變壓器相同。
4.3. V/V-0、V/V-6型變壓器:
如下圖, V/V-0型變壓器是將變壓器低壓測X1和X2短接組成b相,a1和a2分別為a相和c相.儀器設置及測試方法如普通三相變壓器.
四、上位機數據管理軟件(LYBBC-V低價變壓器變比測試儀設計精巧,結構簡單)
上傳數據:上傳下位機的測試數據記錄
導 入:導入上位機保存的文件記錄
導 出:導出文件記錄為doc或xls格式文件
打 印:打印測試記錄表
通訊設置:設置通訊方式
退 出:退出程序
設置參數:
模式選擇:選擇單相、三相、Z型測試模式
高壓側:設置高壓值
低壓側:設置低壓值
五、技術指標(LYBBC-V低價變壓器變比測試儀設計精巧,結構簡單)
使用環境:工作溫度:-20℃-40℃、相對濕度:≤80%,不結露
工作電源:AC220V±10%,50HZ±1HZ
測試電源:三相電源,相電壓AC160V/10V
數據存儲:100組
顯示位數:5位,高分辨率:0.0001
量程精度:
1、160V測試電壓:
1)0.9-500:0.1%±2個字;2)500-3000:0.2%±2個字;3)3000-10000:0.5%±2個字
2、10V測試電壓:
1)0.9-200:0.3%±2個字;
體積重量:
款型 | ABS機箱 | 鐵主機箱 |
外形尺寸 | 415×320×168mm | 380×262×150 mm |
重量 | 7kg | 7kg |
在“雙碳"目標的戰略部署下,建設與新型電力系統運行相適應的電力市場,是電力市場化改革的題中之義。構建新型電力系統需要怎樣的技術和資源,投入這些技術與資源會遇到怎樣的現實挑戰,是深化現貨市場建設面對的首要問題。
“當前新能源已經成為電源增量的主體,未來成為存量主體也只是時間問題。在高比例新能源的電力系統中,電力的充裕性、穩定性和靈活性價值凸顯,但當前的市場機制并沒有為以上價值提供足夠的激勵。當然,這也并不僅僅是中國面臨的問題,而是全球面臨的共同挑戰。"馮永晟表示。
以煤電為例。近年來,煤電為電力保供和系統平衡作出了突出貢獻,隨著新能源發電的大幅增長,煤電企業在被擠占生存空間的同時承擔了更多的系統平衡責任,但其收益主要來自于電量交易和限定在發電側的輔助服務補償,其靈活調節、容量保障、應急備用等多維價值無法兌現經濟收益。在國內外頻頻限電的現實挑戰下,容量資源成為電力系統中最急迫的需求之一。但煤電作為當前能源市場里仍居主導地位、功能作用無可取代的電源之一,在市場中卻難以獲得合理的激勵回報,嚴重影響到電力系統的容量充裕度。
而未來電力系統中的主角新能源,仍然在進與不進市場之間艱難抉擇。《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》(發改體改〔2022〕118號)針對新能源入市已經提出了明確的時間表,留給新能源的時間已經不多。但新能源進入市場,尤其是現貨市場,將面臨著收益下降的風險。
在現貨市場中,機組報價策略科學、調節性能好的電源主體占有競爭優勢,機組報價粗放、存在出力受阻或缺陷的機組相對居于劣勢。新能源靠天吃飯,發電具有間歇性、隨機性、波動性特點,不僅存在曲線履約難、偏差風險大等問題,還將面臨著市場高價時難出力、市場低價時電量大發的窘境。從近幾年各地新能源參與市場的情況來看,新能源入市后收益均顯著降低。
作為構建新型電力系統所必的核心技術和電源類型,新能源大規模、高質量發展是剛性目標,在新能源市場競爭力相對不足的現狀下,仍然需要政策發力,市場驅動,保障新能源合理收益,增強新能源持續投資的市場信心。“我認為激發綠證消費市場是新能源進入現貨市場的前提條件,如果新能源的綠色屬性無法產生經濟效益,僅僅依靠電力市場中的收益將難以可持續發展,但我國當前綠證交易采取自愿原則,成交比例低,沒有形成應有的市場規模。"韓放表示,“促進綠證交易的關鍵是出臺強制配額制度。沒有強制配額,綠證交易就無法形成具有持續性的市場。"
容量保障、靈活調節、綠色低碳……支撐新型電力系統的多種價值需要不同的市場主體來提供,而以上價值的提供者,也應獲得合理的長效激勵。如果缺乏相應的多元價值激勵機制的支撐,孤立的現貨市場難以深入推進。受訪專家認為,需要按照“誰受益、誰承擔"的原則開展輔助服務市場、同步建立容量補償機制、落實強制綠證制度等,促使市場形成一個完整的有機體,從而鼓勵各種類型的發電資源投資,幫助參與現貨的發電企業收回固定成本,科學疏導建設新型電力系統的成本,保證系統可靠性。
馮永晟強調,在電力發展與體制機制改革的任何時期,都不能放松對容量保障的重視程度。回顧我國二十年電改的歷史路徑,其政策導向和制度安排具有鮮明的容量激勵特征。“我國電力行業最初就是圍繞解決缺電難題而發展起來的,電力體制改革的內核聚焦于協調電力容量投資和經濟增長需求之間的關系,從而創造了電力大國的輝煌成就。隨著‘十三五’經濟發展進入新常態,在供給側結構性改革的背景下,對容量激勵的引導有一些忽視,對電力系統變化的預判以及能源安全形勢的把握不夠準確,使得當前容量投資受到沖擊。"馮永晟說,“現貨市場的建設,補全了我國長期缺失的短期價格信號發現機制,但同時也需要合理保留容量投資激勵的長效機制,推進現貨市場配套機制建設,使多種市場交互銜接,這更加需要加強頂層設計,以系統思維構建電力市場體系,以適應電力系統變化特征、保障能源安全、滿足經濟增長與低碳轉型對于電力行業的需求。"
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