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近年來,環境問題、能源安全問題日益突出,促進低碳可再生能源的發展、促進電力系統的低碳轉型成為多個國家能源政策、能源體制改革的核心目標。包括美國PJM、英國和澳大利亞等在內的國際上多個較為成熟的電力市場都是基于以傳統火電為主要電源的電力系統進行設計,未考慮大量風、光等波動性一次能源及低運行成本電源的影響,無法充分、合理反映各種靈活性資源的價值并對新環境下充足發電容量投資進行有效激勵。基于這一現狀,適應新形勢的電力市場設計成為廣泛關注的內容。
2015年以來,我國啟動了新一輪的電力體制改革,包括中長期市場、零售市場、現貨市場等在內的市場體系不斷完善,包括山西、廣東等省份在內的多個地區的現貨市場已經進行了一年以上的連續結算試運行。我國電力市場在設計過程中廣泛借鑒國外成熟電力市場的經驗,也同樣面臨適應低碳轉型電力系統的挑戰。解決以上問題需要新的市場設計,包括反映多元價值的新型產品體系的設計,以及反映多元物理和經濟特性的新型交易機制的設計等。多個學者指出,電力市場是經濟社會中需要設計的市場。市場設計的優劣將直接影響市場的效果。缺乏系統性、長期性、動態性考慮的市場設計,不僅達不到預期的目標,可能還會造成相反的結果。本文結合經濟學中“機制設計"的相關理論,對當前電力市場機制設計中存在的一些反直覺問題開展分析,并對研究方法進行討論。
一、概述(LYHL-III回路電阻計量儀性能穩定,售后有保障)
LYHL-III系列智能回路電阻測試儀采用*大功率開關電源技術和*電子線路精制而成。是高、低開關、電纜電線及焊縫接觸電阻的測試儀器。其電流采用國家標準GB736所推薦的標準直流,可在標準電流的情況下測得被試品的電阻值。本儀器具有體積小、重量輕、抗干擾能力強、精度高、操作方便、保護功能完善等特點。
二、產品特點(LYHL-III回路電阻計量儀性能穩定,售后有保障)
1. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機。
2. 本儀器具有體積小、重量輕、抗干擾能力強、精度高、操作方便、保護功能完善等特點。
3. 采用新電源技術,能長時間連續輸出大電流,多電流檔位輸出。
4. 使用了精密儀用運算放大器和高精度四重積分A/D轉換器,結合高性能16位單片機,測量時系統根據信號大小自動切換放大倍數,確保了該產品的測試準確度。
5. 本產品還設計了實時日歷時鐘,為打印、保存數據提供時間依據。
6. 數據存儲與歷史數據瀏覽功能,可存儲1000組數據,并具有掉電保護功能。
7. 人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程。
8. 可擴展RS232接口,跟上位機進行通訊。
三、技術參數(LYHL-III回路電阻計量儀性能穩定,售后有保障)
型號參數 | LYHL-100 | LYHL-200 | LYHL-300 | LYHL-400 | LYHL-500 | LYHL-600 |
輸出電流 | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A |
測量范圍 | 0~1999mW 可擴展 | |||||
準確度 | 0.5%±1mW | |||||
分辨率 | 0.01mW | |||||
工作電源 | AC 220V±10% 50Hz±2% | |||||
環境溫度 | -25°C ~50°C | |||||
相對濕度 | £90%RH |
四、工作原理(LYHL-III回路電阻計量儀性能穩定,售后有保障)
LYHL系列智能回路電阻測試儀采用電流電壓法測試原理,也稱四線法測試技術,原理方框圖見圖1
由電流源經“I+、I-兩端口(也稱I型口),供給被測電阻Rx電流,電流的大小有電流表I讀出,Rx兩端的電壓降“V+、V-"兩端口(也稱V型口)取出,由電壓表V讀出。通過對I、V的測量,就可以算出被測電阻的阻值。
五、面板說明及接線(LYHL-III回路電阻計量儀性能穩定,售后有保障)
接地端:連接大地的連接端。
打印機:打印機是熱敏打印機,當試驗完成后按鍵盤上的“打印"按鈕打印試驗結果。
RS232:RS232是與計算機相連的串口通信接口,是用戶選配接口,本裝置沒有配置這個接口。
LCD對比度:因為液晶顯示屏在溫度和光線有所不同時稍有些變化,可能過LCD對比度調節背光到適合亮度。
LCD: 320X240像素點陣白色背光液晶,在陽光和黑暗環境下都十分清楚。
電源開關:工作電源,帶保險絲。
注意事項:有一些簡短的提示語句和安裝接線圖。
接線柱:接線柱有四個端子,外部2個粗的端子接電流線,內部2個細的端子接電壓線。
鍵盤:由上、下、左、右、設置、打印、確定、取消8個鍵組成,是用戶和設備交互的終端。
為應對氣候變化、保證能源安全,大力發展低碳、可再生能源已成為多個國家能源轉型的要求。但與此同時,伴隨著全球氣候變化和能源轉型的加速,世界各地電力市場中緊急事件接連不斷。2020年8月,美國加利福尼亞州電網連續2天出現了用電高峰時期切負荷運行的限電事故,共計1.47吉瓦負荷被限制;2021年2月,美國得克薩斯州經歷了連續惡劣低溫天氣誘發的大停電事故,事故中執行了最高20吉瓦、最長持續4天的負荷輪停;2022年6月14日,美國中東部斷電用戶達到50萬戶;2022年6月15日,由于數日頻繁出現電力供應緊張的預警,澳大利亞電力市場運營機構在實施多次市場干預無果后宣布暫停運行現貨市場。雖然對于這些事件的發生與電力市場的設計是否有關,有何關系尚未達成一致意見,但對電力市場的設計進行完善,以更加適應新能源占比不斷提高,以及大量新能源、儲能、主動負荷、虛擬電廠等新型主體參與的情況已得到廣泛認可。
傳統的市場化機制面臨的挑戰可總結為以下五個方面:一是低碳等政策性目標對電力市場的影響加強,需要對促進政府與市場協調作用的混合市場設計進行研究;二是風光等隨機、波動性電源的增加,促進不同時間尺度的儲能的大量接入,需要研究適合儲能的物理、經濟特性的產品設計及交易機制設計;三是大量主動負荷、虛擬電廠等的參與導致市場主體的類型及數量增加,需要研究適合海量、異質資源參與的新型交易機制;四是大量零邊際成本或低邊際成本資源參與市場的情況下,如何保證各類資源的總成本的合理回收,如何促進充足、合理的發電投資;五是電網的平臺作用增強,如何建立促進源網荷協調發展的輸配電規劃、定價與管理機制。以上問題的解決均需通過設計新型的市場機制來應對。
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