“人工智能+能源",無論是人工智能為能源發(fā)展賦“智",還是能源為人工智能技術(shù)賦“能",二者已經(jīng)很難進(jìn)行分割,呈現(xiàn)雙向奔赴、彼此成就的關(guān)系。
進(jìn)入新能源大發(fā)展時(shí)代,與傳統(tǒng)能源相比,以風(fēng)電、光伏為主要代表的新能源發(fā)電項(xiàng)目,單機(jī)容量小、數(shù)量多,布局分散,并且受地域、地形、天氣、晝夜、季節(jié)以及一次能源形式等因素影響明顯,出力十分不穩(wěn)定,再結(jié)合需求側(cè)疊加的不確定性,給能源規(guī)劃、生產(chǎn),以及電網(wǎng)運(yùn)行管理、調(diào)度控制和供需平衡帶來極大挑戰(zhàn)。
伴隨著新能源項(xiàng)目大量接入電網(wǎng),生逢其時(shí)的人工智能+能源組合,以其高效的數(shù)據(jù)處理能力、自主學(xué)習(xí)能力、多模態(tài)感知能力、動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力、跨學(xué)科協(xié)同能力、智能預(yù)測(cè)分析能力,足以應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)。
一位專業(yè)人士介紹,鑒于可再生能源出力具有隨機(jī)性、波動(dòng)性、間歇性,所以只有對(duì)相關(guān)能源裝機(jī)資源、出力等進(jìn)行快速而精準(zhǔn)地預(yù)測(cè),才可以實(shí)現(xiàn)對(duì)能源的高效管理與利用。“人工智能可通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)模型,精準(zhǔn)預(yù)判新能源的出力水平與消耗趨勢(shì),從而為新能源的接入打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。"
一、概述(GKC-F電調(diào)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品“高壓斷路器計(jì)量分析儀"工作原理及結(jié)構(gòu))
隨著社會(huì)的發(fā)展,人們對(duì)用電的安全可靠性要求越來越高,高壓斷路器在電力系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著控制和保護(hù)的雙重任務(wù),其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行。機(jī)械特性參數(shù)是判斷斷路器性能的重要參數(shù)之一。GKC-F型高壓開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀,是我廠依據(jù)*新的《高壓交流斷路器》GB1984-2003為設(shè)計(jì)藍(lán)本,參照中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《高電壓測(cè)試設(shè)備通用技術(shù)條件》第3部分,DL/T846.3-2004高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀為設(shè)計(jì)依據(jù),為進(jìn)行各類斷路器動(dòng)態(tài)分析提供了方便,能夠準(zhǔn)確地測(cè)量出各種電壓等級(jí)的少油、多油、真空、六氟化硫等高壓斷路器的機(jī)械動(dòng)特性參數(shù)。
二、功能與特點(diǎn)(GKC-F電調(diào)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品“高壓斷路器計(jì)量分析儀"工作原理及結(jié)構(gòu))
2.1測(cè)試功能
(1) 合(分)閘順序 (12)超行程
(2) 合(分)閘*大時(shí)間 (13)過行程
(3) 三相不同期 (14)剛合(分)速度
(4) 同相不同期 (15)*大速度
(5) 合(分)閘時(shí)間 (16)平均速度
(6) 動(dòng)作時(shí)間 (17)金短時(shí)間
(7) 彈跳時(shí)間 18)無流時(shí)間
(8) 彈跳次數(shù) (19)電流波形曲線(動(dòng)態(tài))
(9) 彈跳幅度 (20) 時(shí)間行程速度動(dòng)態(tài)曲線(ms)
(10)行程 (21) 時(shí)間速度行程動(dòng)態(tài)曲線(mm)
(11)開距
單位均為: 時(shí)間ms 速度 m/s 距離 mm
2.2特點(diǎn)
(1)可做電動(dòng)操作和手動(dòng)操作;
(2)適應(yīng)500KV電壓等級(jí)以內(nèi)各種高壓斷路器的機(jī)械動(dòng)特性測(cè)試;
(3)可實(shí)測(cè)行程和自定義行程;
(4)能夠?qū)崿F(xiàn)斷路器的單合、單分、合分、重合,重分操作;
(5)接線方便,操作簡(jiǎn)單,操作時(shí)只需一次合(分)動(dòng)作便可得到合(分)全部數(shù)據(jù),可選擇保存50組數(shù)據(jù),提供后期查詢和上傳電腦長(zhǎng)久保存,也可現(xiàn)場(chǎng)調(diào)閱打印所有數(shù)據(jù)及運(yùn)動(dòng)曲線圖;
(6)采用漢字提示以人機(jī)對(duì)話的方式操作;
(7)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,抗干擾性強(qiáng),體積小,重量輕,美觀大方;
(8)機(jī)內(nèi)配有時(shí)鐘電路,可顯示當(dāng)前年、月、日、時(shí)、分、秒,即使斷電,也能自動(dòng)保存設(shè)置數(shù)據(jù)及測(cè)試數(shù)據(jù);
(9)機(jī)內(nèi)帶有延時(shí)保護(hù)功能,斷路器動(dòng)作后能自動(dòng)切斷動(dòng)作電源,很好的保護(hù)了斷路器設(shè)備和高壓開關(guān)測(cè)試儀;
(10)儀器內(nèi)置直流電源,可選擇范圍:30-230V/10A),不存在常規(guī)整流電源輸出瞬間的電壓跌落,用以試驗(yàn)開關(guān)動(dòng)作電壓非常精準(zhǔn).
(11)能動(dòng)態(tài)地為您分析出斷路器每1ms時(shí)間內(nèi)的、行程、速度之間的關(guān)系;
(12 可配置上傳軟件,實(shí)現(xiàn)電腦存檔和網(wǎng)上查閱, 打印。
三.技術(shù)指標(biāo)(GKC-F電調(diào)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品“高壓斷路器計(jì)量分析儀"工作原理及結(jié)構(gòu))
環(huán)境組別:屬GB6587.1-1986《電子測(cè)量?jī)x器環(huán)境試驗(yàn)總綱》中的Ш組儀器.
型式:便攜式 包裝:鋁合金箱
尺寸與重量::
主 機(jī): 440×300×150(mm) 5 (kg)
附 件: 440×300× 80(mm) 3 (kg)
工作電源:AC220V ±10% 頻率:50Hz ±5%
環(huán)境溫度:-10°C~40°C 相對(duì)濕度:≤85%
絕緣電阻:≤2MΩ
介電強(qiáng)度:電源進(jìn)線對(duì)機(jī)殼能承受1.5KV1分鐘的耐壓測(cè)試。
時(shí)間測(cè)試范圍:1~499.9ms 分辯率:0.01ms 精度≤0.1%
速度測(cè)試范圍:15m/s 分辯率:0.01m/s 精度±1%
行程測(cè)試范圍:不限 分辯率:0.01mm 精度±1%
直流電源選擇范圍: 25-265V/10A 分辯率:1V: 精度≤±1%
四.術(shù)語定義(GKC-F電調(diào)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品“高壓斷路器計(jì)量分析儀"工作原理及結(jié)構(gòu))
1.合.分時(shí)間:
從接到合(分)閘指令瞬間起到所有極觸頭都接觸(分離)瞬間的時(shí)間間隔
2.合.分同期性:
各斷口間的觸頭接觸(分離)瞬間的*大時(shí)間差異。
3.彈跳時(shí)間:
開關(guān)動(dòng)觸頭與靜觸頭在合(分)閘操作中,從**次合上(分開)開始到*后穩(wěn)定地合上(分開)為止的時(shí)間。
4. 動(dòng)作時(shí)間: (觸頭動(dòng)作時(shí)間)
從接到合(分)閘指令瞬間起到觸頭剛運(yùn)動(dòng)瞬間的時(shí)間.
5. 彈跳次數(shù):
開關(guān)動(dòng)觸頭與靜觸頭在分(合)閘操作中,分開(合上)的次數(shù)。
6. 彈跳幅度:
開關(guān)動(dòng)觸頭運(yùn)動(dòng)過程中,動(dòng)觸頭的*大反彈值.
7. 行程:
分、合閘操作中,開關(guān)動(dòng)觸頭起始位置到任一位置的距離。
8. 開距:
分位置時(shí),開關(guān)一極的各觸頭之間或其連接的任何導(dǎo)電部分之間的總間隙。
9. 超行程:
合閘操作中,開關(guān)觸頭接觸后動(dòng)觸頭繼續(xù)運(yùn)動(dòng)的距離。
10.過行程:
分、合閘操作中,開關(guān)動(dòng)觸頭運(yùn)動(dòng)過程中的*大行程和穩(wěn)定后行程的距離差.
11.剛合(分)速度:
開關(guān)合(分) 閘過程中,動(dòng)觸頭與靜觸頭接觸(分離)瞬間的運(yùn)動(dòng)速度
12.平均速度: 開關(guān)合(分)閘操作中,動(dòng)觸頭在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中的行程與時(shí)間的比值。
13.金短時(shí)間:
在合-分操作中,從所有極各觸頭都接觸瞬間起到隨后的分操作時(shí)在所有極中弧觸頭都分離瞬間的時(shí)間間隔。
五. 面板結(jié)構(gòu)(GKC-F電調(diào)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品“高壓斷路器計(jì)量分析儀"工作原理及結(jié)構(gòu))
1.面板結(jié)構(gòu)(圖一)
六.斷口線的連接
6.1斷口線的連接
該儀器可同時(shí)測(cè)出六個(gè)斷口機(jī)械特性參數(shù)。
(1)單斷口接線
將開關(guān)一端(三觸頭)對(duì)應(yīng)連接儀器 A、B、C 斷口信號(hào)輸入端,另一端任意連接到儀
器共公端(斷口信號(hào)輸入)(圖二)
(2)雙斷口接線
將開關(guān)一端(六觸頭)分別對(duì)應(yīng)連接到儀器A-C’ 斷口信號(hào)輸入端,另一端任意連接到儀
器共公端(斷口信號(hào)輸入)(圖三)
6.2 合、分閘信號(hào)線的連接
(1) 彈簧機(jī)構(gòu)(圖四)
(2) 電磁機(jī)構(gòu)(圖五)
據(jù)了解,早在幾年前,國(guó)網(wǎng)新疆電力就上線了新能源功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)應(yīng)用十余種算法深度挖掘天氣運(yùn)行數(shù)據(jù)和風(fēng)光資源數(shù)據(jù),可以隨時(shí)掌握未來一段時(shí)間的新能源發(fā)電量情況,新能源功率預(yù)測(cè)精度超過93%,能夠大大提高新能源利用率。
不僅限于可再生能源消納,處在行業(yè)發(fā)展很前沿的能源科技同樣需要人工智能技術(shù)的幫襯。談到人工智能技術(shù)對(duì)我國(guó)核聚變研究產(chǎn)生的作用時(shí),哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授王曉鋼曾指出,人工智能能夠從海量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律,優(yōu)化核聚變反應(yīng)參數(shù),從而縮短了研發(fā)周期。
即便在儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣如此。據(jù)上述專業(yè)人士介紹,人工智能與儲(chǔ)能進(jìn)行深度融合,可以通過數(shù)據(jù)和算法實(shí)現(xiàn)能源供需兩端的動(dòng)態(tài)平衡,這樣才能促進(jìn)未來的“儲(chǔ)能+"模式覆蓋更多的用戶側(cè)場(chǎng)景。
綜合各方數(shù)據(jù)顯示,在能源生產(chǎn)端,通過人工智能優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)可將風(fēng)電機(jī)組利用率提升15個(gè)百分點(diǎn),將油氣鉆井效率提升25個(gè)百分點(diǎn)。在電網(wǎng)端,通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法提升對(duì)新能源出力的預(yù)測(cè)精度,可以極大提高燃煤機(jī)組參與調(diào)峰調(diào)度的能力和水平,從而大化減少化石能源消耗。尤其在消費(fèi)端,通過人工智能算法可以幫助用戶調(diào)整高耗電設(shè)備使用時(shí)段,實(shí)現(xiàn)削峰填谷。
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