隨著“雙碳"目標(biāo)的推進,能源電力行業(yè)將產(chǎn)生深遠的影響,電力生產(chǎn)、傳輸及使用過程中的碳排放直接影響全社會“雙碳"目標(biāo)的實現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計,2020年我國電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的42.5%左右,其中電力供給端占比32%,消費終端占比10%。因此,實現(xiàn)“雙碳"目標(biāo),電力行業(yè)要從供給側(cè)、需求側(cè)“雙管齊下"來解決。
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)主要以保證電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行和滿足用戶用電需求為前提,系統(tǒng)調(diào)節(jié)的重點是針對供給側(cè)電廠發(fā)電,對需求側(cè)的調(diào)節(jié)主要出現(xiàn)在電力供應(yīng)客觀不足時,通過行政方法進行。
而在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中,市場化調(diào)節(jié)的手段將成為系統(tǒng)調(diào)節(jié)重要手段。市場將供需雙方的意愿公布,通過交易實現(xiàn)電力電量供應(yīng)與需求間的匹配。在“雙碳"目標(biāo)下,市場化需求響應(yīng)除了對電力電量響應(yīng)外,還可能增加電碳耦合的碳排放需求響應(yīng)。
母線槽系統(tǒng)關(guān)于溫升的檢測及其重要性
母線槽作為電力輸送的干線設(shè)備,在使用過程中需要定期進行溫升的檢測,那么溫升對母線槽的使用有什么影響呢?
額定電流80A和125A的母線槽溫升是全部不同的。溫升高,直接反映到電能的損耗加大。溫升越高,絕緣材料老化越快,母線槽的使用壽命急驟縮短。溫升高,致使附近的絕緣材料設(shè)備老化加快,(如與母線槽在相鄰搭或轉(zhuǎn)接的電線電纜;或電氣絕緣支撐件等)甚至輕易引起火災(zāi)事故。
母線槽內(nèi)部溫升高,電壓降加大。溫升高,使母線槽的機械強度也有所下降。金屬導(dǎo)體受熱后應(yīng)力開始松弛從而降低了機械強度;降低了安全系數(shù),外殼高溫輕易燙傷人。溫升高,使得附近的環(huán)境溫度受到顯著的影響。母線槽也是一樣的,當(dāng)極限溫升分別為70K和90K時,同樣的母線槽,其載流能力相差15%以上。目前市場上母線槽溫升值有55K、70K、90K、100K,甚至以上。母線槽運行中,應(yīng)不中斷查看整條系統(tǒng)的周圍是否存在滲漏、噴水、潛伏的潮氣源,是否存在對系統(tǒng)構(gòu)成威脅的生物,檢查設(shè)備及附件,分段標(biāo)志應(yīng)清楚齊全、外觀無損傷變形,母線絕緣電阻大于20MΩ。
我們需檢查對母線槽系統(tǒng)溫升構(gòu)成影響的熱源是否存在,檢查母線槽的數(shù)目規(guī)格,設(shè)備開箱點件檢查,應(yīng)由安裝單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位和供貨單位共同進行,并做好分類記實。檢查是否有不明物體進入母線槽內(nèi)部、檢查母線槽系統(tǒng)零部件有無缺損、侵蝕現(xiàn)象、支架彈簧彈力是否足夠,發(fā)現(xiàn)題目后立刻更換。然后根據(jù)裝箱單檢查設(shè)備及附件,其規(guī)格、數(shù)目、品種應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計要求。
母線槽長期運行時每年按期檢測一次接頭溫升,接頭溫升應(yīng)按照規(guī)定尺度不超過70K為合格。檢查所有母線槽接頭連接螺栓及導(dǎo)電體接觸部門是否有松動現(xiàn)象。防止因松動產(chǎn)生的阻值增高而使接頭產(chǎn)生發(fā)燒現(xiàn)象。檢查絕緣材料是否有老化現(xiàn)象,導(dǎo)電部門是否有熔化變形現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有相間接地、絕緣擊穿現(xiàn)象,應(yīng)分段拆除并用耐壓測試儀分段檢查,找出故障,或重新更換母線槽,或重新進行絕緣包覆處理。
在“雙碳"目標(biāo)的驅(qū)動下,電力系統(tǒng)將納入更多的新能源并入電網(wǎng),驅(qū)使著系統(tǒng)向低碳、甚至零碳排放的方向轉(zhuǎn)型,向著“源網(wǎng)荷儲"協(xié)同的方向邁進。其中的重點之一,便是需求側(cè)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。需求側(cè)電網(wǎng)的建設(shè),更要從電碳耦合的角度出發(fā),綜合電、碳約束與經(jīng)濟社會之間的耦合關(guān)系,實現(xiàn)電力系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。
可以預(yù)見,需求側(cè)響應(yīng)將成為未來電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)的一個特征。新型電力系統(tǒng)中,風(fēng)光等可再生新能源大量并網(wǎng)后,其固有的隨機性、間歇性、波動性特征會給電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行帶來挑戰(zhàn),除了深入研究高比例新能源接入后電力系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)度運行的技術(shù)外,更有效的是挖掘電力系統(tǒng)需求側(cè)響應(yīng)資源在新能源消納、減排降碳等方面的潛力。需求側(cè)響應(yīng)資源既可實現(xiàn)“源隨荷動",參與電網(wǎng)削峰填谷,也可以“荷隨源動",跟蹤新能源出力的變化,以此達到電力系統(tǒng)的平衡。
碳排放約束將成為促進需求側(cè)響應(yīng)的一個重要因素。以往的電力需求側(cè)響應(yīng)往往是根據(jù)電力資源進行響應(yīng),而在“雙碳"目標(biāo)下,需求側(cè)響應(yīng)則不得不協(xié)同開展碳排放的需求響應(yīng),應(yīng)根據(jù)碳約束條件進行碳排放響應(yīng),達到電、碳雙平衡的效果。
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