在“雙碳”戰(zhàn)略目標下,需要構建以大規模新能源接入的新型(xíng)電力係統。在(zài)電網側(cè),新能源出力具有隨(suí)機性(xìng)和波動性,隨(suí)著新能源並網占(zhàn)比逐漸提高,為保障電網可靠穩定運行,需要對電網運行態勢有更強的感知,亟需通過“大數據+AI”的手段,做更(gèng)精準更可信的用電(diàn)需求負荷預(yù)測。
在剛剛(gāng)結束的“博鼇科技更(gèng)新大(dà)會”上,由國網山東省電力公司聯合阿裏雲和達摩院落地的“基於AI的電網負荷預測實踐”獲得“數字樣板”工程優良案例稱號。
目前該AI負荷預測係統已經覆蓋德州、日照、棗莊、濟南、臨沂數百條220千伏母線,其中德州運行(háng)半年來,預測準確率整體約達98%,通過AI技術的介入,業務人員(yuán)預測工作(zuò)耗時也從傳統1個(gè)多(duō)小時縮短到幾分鍾,讓感知力更(gèng)強、預測更準(zhǔn)確。

一、產品(pǐn)簡(jiǎn)介(LYWHX-8000B無線高壓相位分析儀量身打造,品種齊全)
LYWHX-8000B無線高壓核相儀(以下簡稱“儀器”)用於兩條高壓(yā)線路並網或(huò)環網核相。也可以用於遠程(遠距離)核相,確定(dìng)相序顏色與相序名稱是否一致。儀器適合0.22~220kV交流(liú)輸電線路帶電作業和二次側帶(dài)電作業,具有高壓驗電功能。
儀器采用無線傳輸技術(shù),操作方便可靠,使用方便,克服了有線核相儀的諸多缺點,同時儀器配置GPS模塊(kuài),兩台及以上儀器經匹配、升級後可以用於遠(yuǎn)程核相。
二、工作原理(LYWHX-8000B無線高壓相位分析儀量身打造,品種齊全)
儀(yí)器由2個(gè)發射器和1個接(jiē)收主機組成。發射器可以判斷線路是否帶電,測量線路相位(wèi)和頻率。近程核相時,X和Y發射器將(jiāng)測量的數據(jù)通過無線電發送給接收主機,接(jiē)收主機依(yī)據發(fā)射器數據計算兩線路相位差值,判斷同異相。
遠程核(hé)相時,兩個(gè)Y發射器分別將測量(liàng)數據發送給兩台接收主機,主機由GPS授時後同步測量,計(jì)算(suàn)兩台主(zhǔ)機相位差值即為兩線路相位差值,判斷兩線路(lù)同異相。
三、注(zhù)意事項(LYWHX-8000B無線高壓相位分(fèn)析儀量身打造,品種齊(qí)全)
1、現場(chǎng)測試時,應按電(diàn)力部門高壓測試可靠距離標準進行操作(zuò)。
2、標(biāo)準配置絕(jué)緣杆3米,對應電(diàn)壓等級為 ≤ 220kV。如測量線路電壓高於220kV時,請使用長度大於3米的絕緣杆。
3、核相操作時,手持位置不(bú)要超過絕緣杆(gǎn)手柄位置。
四(sì)、技術參數(shù)(LYWHX-8000B無線高壓相(xiàng)位分析儀量身(shēn)打造,品種齊(qí)全)
1、相位差準確度:誤差≤5°。
2、頻(pín)率準(zhǔn)確度:±0.1HZ。
3、可跨電壓測量範圍為0.22KV~220kV。
4、發射器和接收主機的*大傳輸視距約(yuē)100米。
5、遠程(chéng)核(hé)相時(shí)兩個GPS主機的距離為0.3公(gōng)裏~800公裏。
6、真人語音提示測量結果和操作步驟。
7、3.2英寸彩屏同時(shí)顯示2條線路相位差、頻率、矢量圖和(hé)同異相結果,顯示GPS衛星顆數(shù),GPS授時(shí)狀態和(hé)時間等信息。
8、連續1小時無(wú)操作(zuò)自動關機。
9、發(fā)射器和接收主機均內置可充電鋰電池,配(pèi)置5V充電器。
10、主機內置18650鋰電池,電池(chí)容量為2500mAH。發射器內(nèi)置14430鋰電池,電池容量為450mAH。
11、高壓測量時泄(xiè)漏電流<10uA。
12、發射器工作功耗<0.1W,接收主機工作功耗<0.3W。
13、工作(zuò)環(huán)境:-35℃--- +45℃ 濕度≤95%RH。
14、整機重量(liàng):約3.6KG。
15、儀(yí)器包裝(zhuāng)尺(chǐ)寸:長56cm*寬26cm*高13cm。
五、簡介(jiè)(LYWHX-8000B無線高壓相(xiàng)位分析儀量(liàng)身打(dǎ)造,品種齊(qí)全)
1、儀器外觀簡介
組件說明:
2、儀器操作簡介
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指示燈:
異相紅燈亮:兩線路異相。
同相綠燈亮:兩線路(lù)同(tóng)相。
充電紅燈亮:正(zhèng)在充(chōng)電(diàn)。
充電綠燈亮:電已充滿(mǎn)。
按鍵:
1)長按開機或關機。
2)短按近程測量模式、相序測量模式和遠程測量模式切換。
補充:
1)右上角有電(diàn)量指示;
2)*下端有充電接口插孔。
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指示(shì)燈:
測量時:紅燈和綠燈交替閃爍。
充電時:紅燈亮正在充電,綠燈亮已充滿。
蜂鳴器:
接觸到高壓(yā)帶電線路則(zé)蜂鳴器響2秒,表示線路帶電。
安(ān)裝螺孔(kǒng):
與伸縮絕緣杆相連。
充電孔:
充電時:連接充電器。
自檢時:連接測試線(xiàn)接地端。
檢測時:連接接地線。
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2、儀器自檢方法
按下圖將發射器連接自檢測試線,發射器啟動,蜂鳴2秒,紅綠兩指示燈交替閃爍。接收主機開機,在近程核(hé)相模式下顯示對應發射(shè)器信息,則發射器與主機工作(zuò)均正常。
提示:
自檢時兩發射器與接收主機的距離(lí)大於0.5米為宜(yí)。當距離小於0.2米時(shí),可能隻連接了1個發射器而主機顯示2個發射器信息。此現象為正常現象,不影響(xiǎng)儀器使用。當2個發射器都接電時,儀器顯示不受短距離(lí)影響。
自檢測試(shì)線內(nèi)部串有2M電阻,測試(shì)時人接觸鱷魚夾不(bú)會觸電。
自檢測試相位差為180度左(zuǒ)右(yòu)時,將任一自檢(jiǎn)線插頭反轉,則相位差變為0度左右,反之亦(yì)然(rán)。
六(liù)、近程核相(xiàng)
高壓輸(shū)電(diàn)線路核相(高壓(yā)核相)
將X和(hé)Y發射器連接絕(jué)緣杆,同時掛接在高壓線路上,接(jiē)收主機開機選擇近程核相模式,即可顯示並播報核相結果。原理圖如下:
高壓開(kāi)關櫃帶電顯示器核相(低壓核相)
將X和Y發射器彎鉤替換為尖頭端子,並(bìng)插入帶電顯示器,再將接地線(xiàn)DC端插(chā)入發射器接地孔(kǒng)(也是充電孔),鱷魚夾接地(dì),接收主(zhǔ)機開機選擇近程核相模式,即可(kě)進行測(cè)量。發射器使(shǐ)用方法如下圖:
提示:由於帶電顯示器的主要作用是(shì)顯示開關櫃是否帶電,並(bìng)非標準(zhǔn)的(de)核相點,且不同(tóng)廠家、不同時期、不同(tóng)標準(zhǔn)的帶電顯示器會產生不同程度的移(yí)相問題,且帶電顯(xiǎn)示器L1、L2、L3與母(mǔ)線的對應關係不一定正確,若(ruò)核(hé)相結果異常則應在一次線路(lù)上進行核(hé)相。
遠程核相
同時使(shǐ)用兩台儀器可進行遠程核相(xiàng),原理圖如下:
先將兩台(tái)接收主機開機,切換到遠程核(hé)相模式,在室外有GPS信號的地方完成授時,直至(zhì)語音播報發射器無(wú)信號。再(zài)將分別將Y發射(shè)器接觸所測帶電線路,此時兩台接收主機每10秒(miǎo)記(jì)錄一組數據,No1到No6分(fèn)別為每分鍾的0s、10s、20s、30s、40s、50s的數據(jù),對比甲乙兩機同一編號的數據即可判斷同異相。顯示(shì)界麵如下:
提示(shì):
(1)若測試地點無GPS信號(如地下(xià)配電室),需先(xiān)在室外有GPS信號的地方,將接收主機連接(jiē)到GPS衛星信(xìn)號(hào)後,再拿到無GPS信號的地方(fāng)測量,主機會(huì)自動切換到授時模式(shì)。此時主(zhǔ)機使用內部(bù)時鍾,其精度比GPS時(shí)鍾差,且誤差會累積,請在授時30分鍾內完成測試,否則(zé)需重新連接GPS信號來校準時鍾,以保證測試精度。
(2)如果甲乙兩機在短距離範圍(wéi)內(相距小於300米)測量,兩發射器的無線信號會相互幹擾,可能使測量結果無效。
值得一提的是,本(běn)項目采用了達摩院(yuàn)積(jī)累多年的(de)先進的可解釋性AI(XAI)技術,將可解釋(shì)性AI 應用到負荷預測結果解釋上,通過將曆史參照日負荷與預測負荷結果差異性,映射到氣象(風速、輻照度、雲量等)、周期(星期、月、節(jiē)假日等)等因素帶來的差(chà)異上,做到了對AI預測結果的可解釋性,讓預測業務人員更好理解和信任(rèn)預測結果(guǒ),進而提升預測工作效率和預測數(shù)據質量,真正打開算法黑(hēi)箱,實現了負荷預測的可信、可解釋,有力地支撐和(hé)保障了電網可靠穩(wěn)定運行(háng)。
山東(dōng)電力調度控製中心主任劉遠龍表示:在構建新型電力係統過程中,人工智能與電網傳統調控業務的融合將更加緊(jǐn)密,基於先進(jìn)的“大數(shù)據+AI”技術將助力打造山東(dōng)電網“調控智(zhì)腦”,為助力新型能源體係建設、推動電網綠(lǜ)色低碳發展注入源源不斷(duàn)的智(zhì)慧動能。
“達摩院重點布局綠(lǜ)色能(néng)源AI係列產品,將前沿AI決策技術,注入精準電力預測、秒級調度控(kòng)製、智能電(diàn)力交易等業務場景,目標就是通(tōng)過科技更新提高新能源消納比例、助力新(xīn)型電力係統落地。”
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