西葡大停電并非孤例。近年來,德國、美國加州等地均因新能源高滲透率遭遇電網穩定性危機。例如,22年德國因靜風天氣導致風電出力驟降,被迫重啟煤電機組;21年美國得克薩斯州遭遇寒潮,當地一半的風力發電機被凍住,引發大面積停電。
這些事件揭示出能源轉型中的共性挑戰。其一,可再生能源發電的波動性與慣性缺失問題突出,其出力受天氣影響而劇烈波動,且缺乏傳統火電的旋轉慣量支撐,極易引發電網頻率失穩。其二,調節資源結構性短缺,儲能、燃氣發電等靈活性電源建設滯后,導致電網應對突發功率波動的“緩沖帶”嚴重不足。其三,跨區域電力互濟能力薄弱,現有輸電通道容量難以匹配新能源時空分布不均的特性,“余缺互濟”能力受限。這些問題共同構成了高比例可再生能源接入下的電網脆弱性根源。
西葡大停電進一步揭示了一個更深層次的矛盾——新能源裝機快速擴張與電網適應性升級嚴重脫節。數據顯示,西班牙23年可再生能源發電占比已達51.5%,但同期電網投資卻逐年下滑,調節電源建設、數字控制系統升級等關鍵領域投入不足。這種“重電源、輕電網”的發展模式,導致系統備用容量僅剩3%,在光伏突發脫網時毫無招架之力。

一.注意(WBJD2000電力行業使用設備“鉗形接地電阻測試儀”功能介紹)
感謝您購買了本公司的單鉗口接地電阻測試儀,為了更好地使用本產品,請一定:
——詳細閱讀本用戶手冊。
——遵守本手冊所列出的操作注意事項。
任何情況下,使用本鉗表應特別注意保障。
注意本鉗表所規定的測量范圍及使用環境。
注意本鉗表面板及背板的標貼文字。
開機前,扣壓扳機一兩次,確保鉗口閉合良好。
開機自檢過程中,不要扣壓扳機,不能鉗任何導線。
自檢過程中顯示“CAL6、CAL5、CAL4…CAL0、OLΩ”。
必須自檢完成,顯示“OL Ω”符號后,才能鉗測被測對象。
鉗口接觸平面必須保持清潔,不能用腐蝕劑和粗糙物擦拭。
避免本鉗表受沖擊,尤其是鉗口接合面。
危險場合,強烈推薦選用本公司的防爆型單鉗口接地電阻測試儀。
本鉗表在測量時會有蜂鳴聲,這是正常的。
長時間不用本鉗表,請取出電池。
拆卸、校準、維修本鉗表,必須由有授權資格的人員操作。
由于本鉗表原因,繼續使用會帶來危險時,應立即停止使用,并馬上封存,由有授權資格的機構處理。
二.簡介(WBJD2000電力行業使用設備“鉗形接地電阻測試儀”功能介紹)
WBJD2000鉗形接地電阻測試儀是傳統接地電阻測量技術的重大突破,廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備的接地電阻測量。
WBJD2000鉗形接地電阻測試儀在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,可靠快速、使用簡便。
WBJD2000鉗形接地電阻測試儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,因為WBJD2000鉗形接地電阻測試儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
WBJD2000鉗形接地電阻測試儀特別適宜于扁鋼接地的場合。
三.規格(WBJD2000電力行業使用設備“鉗形接地電阻測試儀”功能介紹)
1. 量限及準確度
2.技術規格
電 源: 6VDC(4節5號堿性干電池) 工作溫度:-10℃-55℃
相對濕度:10%-90% 液晶顯示器:4位LCD數字顯示,長寬47×28.5mm
鉗口張開尺寸:28mm 鉗表質量(含電池):1160g
鉗表尺寸:長285mm、寬85mm、厚56mm 保護等級:雙重絕緣
結構特點:鉗口方式 量程換檔:自動
外部磁場:<40A/m 外部電場:<1V/m
單次測量時間:1秒 電阻測量頻率:>1KHz
電阻測量*高分辨率:0.001Ω 電阻測量范圍:0.01-200Ω
四.鉗表結構(WBJD2000電力行業使用設備“鉗形接地電阻測試儀”功能介紹)
1. 液晶顯示屏
2. 扳機:控制鉗口張合
3. 鉗口: 65×32mm
4. POWER鍵:開機/關機
5. HOLD鍵:鎖定/解除顯示
五.液晶顯示(WBJD2000電力行業使用設備“鉗形接地電阻測試儀”功能介紹)
1.液晶顯示屏
⑴. 電池電壓低符號
⑵. 電阻單位
⑶. 數據鎖定符號
⑷. 鉗口張開符號
十進制小數點
4位LCD數字顯示
2.特殊符號說明
⑴.
鉗口張開符號,鉗口處于張開狀態時,該符號顯示。此時,可能人為扣壓扳機;或鉗口已嚴重污染,不能再繼續測量。
⑵.
電池電壓低符號,當電池電壓低于5.3V,此符號顯示,此時不能保證測量的準確度,應更換電池。
⑶. “OL Ω”符號,表示被測電阻超出了鉗表的上量限。
⑷. “L0.01Ω”符號,表示被測電阻超出了鉗表的下量限。
3.顯示示例
⑴.——鉗口處于張開狀態,不能測量
⑵.——被測回路電阻小于0.01Ω
⑶.——被測回路電阻為:5.1Ω
⑷.——被測回路電阻為:2.1Ω
——鎖定當前測量值:2.1Ω
西葡大停電警示我們,能源轉型不能“一條腿走路”,必須同步推進電網韌性建設。緊扣能源保障與轉型大局,我國需在四大核心環節協同突破。
強化靈活性資源的重要作用是提升電網韌性的核心路徑。一方面,需加快儲能規模化建設,重點推進構網型儲能、抽水蓄能電站建設,為系統提供快速響應的調節能力。另一方面,需激活存量調節資源潛力,通過推動煤電機組靈活性改造、探索氣電與新能源“打捆”運行模式,充分挖掘傳統電源的調峰調頻價值,形成多能互補的調節體系。
電網“神經系統”的智能化升級是應對復雜運行挑戰的關鍵。通過構建基于數字孿生、智能傳感技術的全景感知體系,實現風光出力與負荷變化的秒級監測與預警,可大幅提升電網態勢感知能力。同時,推廣虛擬同步機、構網型逆變器等主動控制技術,增強新能源機組對電網頻率和電壓的主動支撐能力,推動新能源從“被動并網”向“主動參與”轉變。
織密跨區電力互濟“保障網”需在國內與國際層面雙向發力。國內層面,應加快特高壓通道建設,提升跨省區輸電能力,破解新能源富集區外送瓶頸。國際層面,可深化與中亞、東南亞等地區的電力互聯合作,探索構建“亞洲超級電網”,通過跨國互濟提升區域能源可靠保障水平。
完善政策與市場機制是保障轉型可持續的基石。需健全輔助服務市場,通過容量補償、峰谷電價等市場化手段,激勵靈活性資源參與調峰調頻。同時,強化極端天氣應對能力,建立新能源出力與氣象數據的聯動預警系統,制定分級應急響應預案,形成“預防—預警—處置”全鏈條管理體系,為新型電力系統筑牢制度防線。
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