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回路电阻计量仪性能稳定,售后有保障
点击次数:332 更新时间:2023-08-15

近年来,环境问题、能源安全问题日益突出,促进低碳可再生能源的发展、促进电力系统的低碳转型成为多个国家能源政策、能源体制改革的核心目标。包括美国PJM、英国和澳大利亚等在内的国际上多个较为成熟的电力市场都是基于以传统火电为主要电源的电力系统进行设计,未考虑大量风、光等波动性一次能源及低运行成本电源的影响,无法充分、合理反映各种灵活性资源的价值并对新环境下充足发电容量投资进行有效激励。基于这一现状,适应新形势的电力市场设计成为广泛关注的内容。

2015年以来,我国启动了新一轮的电力体制改革,包括中长期市场、零售市场、现货市场等在内的市场体系不断完善,包括山西、广东等省份在内的多个地区的现货市场已经进行了一年以上的连续结算试运行。我国电力市场在设计过程中广泛借鉴国外成熟电力市场的经验,也同样面临适应低碳转型电力系统的挑战。解决以上问题需要新的市场设计,包括反映多元价值的新型产品体系的设计,以及反映多元物理和经济特性的新型交易机制的设计等。多个学者指出,电力市场是经济社会中需要设计的市场。市场设计的优劣将直接影响市场的效果。缺乏系统性、长期性、动态性考虑的市场设计,不仅达不到预期的目标,可能还会造成相反的结果。本文结合经济学中机制设计"的相关理论,对当前电力市场机制设计中存在的一些反直觉问题开展分析,并对研究方法进行讨论。


一、概述(LYHL-III回路电阻计量仪性能稳定,售后有保障

LYHL-III系列智能回路电阻测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准直流,可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

二、产品特点(LYHL-III回路电阻计量仪性能稳定,售后有保障

1. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机。

2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

3. 采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,多电流档位输出。

4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。

5. 本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。

6. 数据存储与历史数据浏览功能,可存储1000组数据,并具有掉电保护功能。

7. 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。

8. 可扩展RS232接口,跟上位机进行通讯。

三、技术参数(LYHL-III回路电阻计量仪性能稳定,售后有保障

型号参数

LYHL-100

LYHL-200

LYHL-300

LYHL-400

LYHL-500

LYHL-600

输出电流

100A

200A

300A

400A

500A

600A

测量范围

0~1999mW  可扩展

准确度

0.5%±1mW

分辨率

0.01mW

工作电源

AC 220V±10%      50Hz±2%

环境温度

-25°C ~50°C

相对湿度

£90%RH


四、工作原理(LYHL-III回路电阻计量仪性能稳定,售后有保障

LYHL系列智能回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图1

由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-"两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。


五、面板说明及接线(LYHL-III回路电阻计量仪性能稳定,售后有保障

接地端:连接大地的连接端。

打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印"按钮打印试验结果。

RS232:RS232是与计算机相连的串口通信接口,是用户选配接口,本装置没有配置这个接口。

LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。

LCD: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。

电源开关:工作电源,带保险丝。

注意事项:有一些简短的提示语句和安装接线图。

接线柱:接线柱有四个端子,外部2个粗的端子接电流线,内部2个细的端子接电压线。

键盘:由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消8个键组成,是用户和设备交互的终端。

LYHL-III(200A).JPG

为应对气候变化、保证能源安全,大力发展低碳、可再生能源已成为多个国家能源转型的要求。但与此同时,伴随着全球气候变化和能源转型的加速,世界各地电力市场中紧急事件接连不断。20208月,美国加利福尼亚州电网连续2天出现了用电高峰时期切负荷运行的限电事故,共计1.47吉瓦负荷被限制;20212月,美国得克萨斯州经历了连续恶劣低温天气诱发的大停电事故,事故中执行了最高20吉瓦、最长持续4天的负荷轮停;2022614日,美国中东部断电用户达到50万户;2022615日,由于数日频繁出现电力供应紧张的预警,澳大利亚电力市场运营机构在实施多次市场干预无果后宣布暂停运行现货市场。虽然对于这些事件的发生与电力市场的设计是否有关,有何关系尚未达成一致意见,但对电力市场的设计进行完善,以更加适应新能源占比不断提高,以及大量新能源、储能、主动负荷、虚拟电厂等新型主体参与的情况已得到广泛认可。

传统的市场化机制面临的挑战可总结为以下五个方面:一是低碳等政策性目标对电力市场的影响加强,需要对促进政府与市场协调作用的混合市场设计进行研究;二是风光等随机、波动性电源的增加,促进不同时间尺度的储能的大量接入,需要研究适合储能的物理、经济特性的产品设计及交易机制设计;三是大量主动负荷、虚拟电厂等的参与导致市场主体的类型及数量增加,需要研究适合海量、异质资源参与的新型交易机制;四是大量零边际成本或低边际成本资源参与市场的情况下,如何保证各类资源的总成本的合理回收,如何促进充足、合理的发电投资;五是电网的平台作用增强,如何建立促进源网荷协调发展的输配电规划、定价与管理机制。以上问题的解决均需通过设计新型的市场机制来应对。

 

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