上海徐吉电气有限公司
中级会员 | 第17年

13818304481

高压开关机械特性测试仪
智能化开关特性测试仪
石墨触头开关特性测试仪
智能化高压开关机械特性测试仪
开关机械特性测试仪
断路器机械特性测试仪
高压开关时间特性测试仪
高压开关综合测试仪
高压开关测试仪
智能开关测试仪
真空开关动特性测试仪
高压开关动作特性测试仪
断路器特性测试仪
开关动特性测试仪
真空开关机械特性测试仪
高压机械特性测试仪
高压断路器机械特性测试仪
高压开关动特性测试仪
高压开关特性测试仪
高压开关综合特性测试仪
断路器测试仪
开关触指压力测试仪
断路器合闸电阻测试仪
开关特性测试仪
高压开关操作电源
高压试验变压器
油浸式试验变压器 干式试验变压器 充气式试验变压器 油浸高压试验变压器 干式高压试验变压器 充气式高压试验变压器 超轻型试验变压器 超高压耐压测试仪 试验变压器控制台 试验变压器控制箱 工频耐压试验机 智能型等电位测试仪 绝缘靴手套耐压试验装置 高压无线核相仪 数字双钳相位伏安表 便携式动平衡测量仪 六相微机继电保护测试仪 电缆故障测试管理仪 变频串联谐振试验装置 直流/计数显示电位差 手动环形调压器 绝缘油介电强度测试仪 SF6气体检漏仪 自动开口闪点仪 电工仪器仪表 升流器 钳形接地电阻测试仪 绝缘电阻测试仪 CT伏安特性测试仪 变压器直流电阻测试仪 三相电容电感测试仪 变压器特性综合测试台 氧化锌避雷器测试仪
无局放试验变压器
高压试验检测设备
放电棒 变压器变比组别测试仪 变比组别测试仪 变压器直流电阻快速测试仪 直流电阻快速测试仪 变压器绕组变频测试仪 智能化介质损耗测试仪 全自动互感器综合测试仪 大电流发生器 升流器 直流高压发生器 轻型交直流高压试验变压器 继电器综合试验装置 继电保护试验箱 微电脑继电保护校验仪 六相微机继电保护测试仪 微机继电保护测试仪 变频串联谐振试验变压器 超轻型试验变压器 串激式试验变压器 油浸试验变压器 油浸式试验变压器 无局放试验变压器 干式试验变压器 充气试验变压器 工频耐压试验仪 充气式试验变压器 交直流高压试验变压器 高压试验变压器 试验变压器 HDJB-1200微机型继电保护校验仪 回路电阻测试仪 SF6在线监测报警系统 SF6回收净化充气装置 变比测试仪 三倍频发生器 三相移相器 电力变压器绕组测试仪 匝间绝缘冲击耐压试验仪 超低频高压发生器 直流系统接地故障测试仪 程控工频耐压试验装置 继电器校验仪 水内冷发电机绝缘电阻测试仪 ST3008变压器容量特性测试仪 高压测试仪 电力安全工器具力学性能试验机 全自动变比组别测试仪 蓄电池负载测试仪 接地电阻测试仪 智能电能表校验仪 智能用电稽查仪 电能质量分析仪 直流系统接地故障分析仪 蓄电池检测测试仪 蓄电池在线监测仪 WN6800双钳多功能接地电阻测试仪 ZY5018电平振荡器 智能蓄电池内阻测试仪 HDGC3832直流系统接地故障查找仪 HDGC3510电能质量分析仪 三相多功能用电检查仪 JY6633微量水分测定仪 HL36电流互感器 T24-V直流伏特表 硅橡胶高压线 FDT-1005油介损测试仪 STR-BR变压器容量特性测试仪 YW2000J型微机继电保护测试仪 电能综合测试仪 CDZ8电动机运行参数测试仪 超声波线缆测高仪 太阳能光伏接线盒测试仪 SUTEZRC系列直流电阻测试仪 电机匝压试验仪 分流器 直流断路器安秒特性测试仪 直流试送仪
超低频高压发生器
防雷装置检测设备

到底什么是智能电网(绝缘油介电强度测试仪)绿色电网

时间:2010-6-12阅读:2686
分享:

智能电网的初期实施必定将改善我们的电网运行,如电压控制、无功控制和地分配剩余电力,为我们提供一个节省能源和降低二氧化碳排放的绿色环保电网。举个例子,PPL电力公司有着一个具备以上特征的智能电网计划,预计能为用户节省大约2.5%的用电量。PPL电力公司的这项计划得到了由美国投资振兴法案资助的1900美元美国能源部联邦基金。这笔资助来自美国智能电网投资拨款项目DE-FOA-0000058。同时,PPL电力公司将联手德雷克塞尔大学和科技阿尔卡特朗讯、通用电力以及洛克希德马丁一起设计和执行这个计划。当下,人们正在热议“到底什么是智能电网”。我们可能会想象智能网络就是能让电网运作更经济和更多功能,同时在非正常和紧急情况下为用户迅速恢复电力供应的一系列设备。这个“绿色电网”是电网运作,能源发电和负荷控制的必然产物。

我们的初步计划将让电网运行实现自动化,让电网故障断电并独立于整个电网,从而在非故障的线路上更快地为用户恢复电力供应。这个智能电网将实现对全电网系统的实时状态监测,非故障线路输电以及恢复用户的供电服务。这需要电力控制和终端设备的双向交流来实现实时运行数据的采集。这些数据的分析将进一步优化电力网络。

这些在电网中采集的额外信息和控制设备将实现系统电压的动态控制,为所有用户提供*化供电电压,Z终节省能源。目前,供电电压往往在电线铺设的时候就设定了,只有在电路负荷发生显著变化时才进行周期性调整。这种设定模式将造成某些用户得到比实际需要高的电压,相反某些用户却得到比*电压低的电压。无论是哪一种情况,都会造成电力资源浪费。目前的电网设计设置了独立运作的调整设备。虽然这个独立运作的设备大多数情况下能有效地调节供电电压,它仍不是*的选择。

另一方面,智能电网的初期设施必将为用户提供用电信息,并让用户决定如何使用这些信息。因此,这很有可能导致智能电网未能如预期般节省能源。譬如说,在不直接控制用户用电设备的情况下,用户必须主动采取节能措施。Z近有一个尝试,以发光圆球来提示用户电力的使用情况并示意用户注意减少使用量。然而,这种信息提示反馈效果并不理想,大多数情况可能是提示发生作用的时候用户正在外工作,或用户不想手动调节用电量或改变他们的舒适度。

现在有一个很好的机会去延伸与用户之间的交流从而直接地控制用电设备。某些用户会因为倾向于“设定并忘记”科技而选择更为便捷的自动控制,这将显著提高电网的运作效率。当在用电负荷高峰期间,选择性的一些负荷将被关闭,从而使每个负荷的开支节省并同时减少二氧化碳排放,提高现有用电设施的用电效率。大多数的用电设备计划循环使用控制电荷,例如,关闭15分钟负荷回路然后重新打开45分钟便可以减少潜在的电路负荷约25%。

降低电网在高峰时期的负荷运作会导致电网更加绿色环保。发电尤其考虑成本因素,成本Z低的基荷机组将优先配电,其次是成本较高的燃气轮机发电机组,Z后是用电高峰期使用的Z高成本的发电设备。成本较低并不一定有更低碳排放的发电设备将被优先配电。当绿色发电技术变得更和更普遍的时候,实现输电系统内双向电流监测和管理的智能技术将成为整合输电系统的重要一部分。

许多电力公司将采用分时定价机制。举个例子,每天早上7点到晚上7点的用电高峰时期,电价将是用电低峰时电价的两倍,也就是晚上7点到第二天早上7点。分时电价机制将降低日间用电高峰的用电量。这个定价机制还有一个潜在的好处,它使得用电高峰时期的成本Z高的发电机组成为效率Z低和更高碳足迹的发电选择。这将是一个双赢的情况:电力公司降低了用电负荷的同时,也降低了用户的电费开支。

当我们迈向新的电网结构的时候,在电网硬件、通讯设备和智能系统的整体实施等方面将迎来技术的创新,使我们的电力系统更优化。这些新技术将降低发电过程对环境的影响和用户的电费开支。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言