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深圳市中電電力技術股份有限公司

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  • 源網荷儲、虛擬電廠與微電網的協同架構與技術演進

    一、技術架構解構與工程特征在新型電力系統建設中,源網荷儲一體化、虛擬電廠與微電網構成了從宏觀規劃到微觀運行的完整技術矩陣。源網荷儲一體化是電力系統全局優化的核心框架,其本質是通過構建“電源側-電網側-負荷側-儲能側”全要素互動體系,實現多時間尺度的能量流協調。從工程實踐看,該模式依托數字孿生技術建立全網域時空調節模型,例如河南“引源入荷”項目通過聚合工業園區負荷與分布式光伏,實現分鐘級供需動態平衡。其技術難點在于多能流耦合算法與跨省交易機制設計,需解決風光波動性與負荷預測偏差的協同控制問題。虛擬
  • 越級跳閘究竟是如何發生的?原因及解決方法全解析!

    當線路或設備出現故障時,故障應通過下級保護裝置(如斷路器)靠近故障點來隔離。CET中電技術深入了解客戶的需求,以有效解決越級跳閘為目的,同時避免傳統解決方案的弊端,提出了一種基于三重保障體系的區域聯鎖防越級跳閘方案,多層次實現防越級跳閘,保障電力系統可靠、穩定。一、越級跳閘是什么?在電力系統中,越級跳閘是一種不正常的保護動作。當線路或設備出現故障時,故障應通過下級保護裝置(如斷路器)靠近故障點來隔離。但由于某些原因,上級保護裝置先跳閘,導致停電范圍擴大。越級跳閘的本質是保護裝置的選擇性被破壞,具
  • 怎么判斷圖中用到是單相電表還是三相電表?

    想要判斷是單相還是三相電表,其實很簡單,我們可以從功能差異、接線方法、適用范圍等區分。1、首先是功能上的差異單相電表,額定電壓是220V,所監測的負載是單相電壓和單相電流:三相電表,規格會比較多,有和單相一樣的220V,也有小到100V、大到380V的規格,所監測的負載是三相電壓和三相電流。另外,三相電表有功電能精準度一般是在0.5S級,但是單相電表只能達到1級,所以三相電表理論上是比單相電表更加精確的。在功能設計上,也更加豐富,如具備數據凍結、越限報警、諧波測量等:因此在相同款式上,三相表也要
  • 如何防逆流?防逆流電表Q&A來了!

    在光伏、儲能等新能源系統快速發展的今天,"逆流"已成為威脅電網安全的隱形殺手。當發電量超過本地負載需求時,多余電能可能逆向涌入電網,輕則引發電壓波動、諧波污染,重則導致設備損壞甚至區域性停電事故。傳統解決方案常因響應速度慢(普遍超過5秒)、檢測精度低(僅1級精度)難以滿足《GB/T29319-2012》等國家標準對2s內快速響應的嚴苛要求。防逆流電表正是破解這一困局的關鍵技術裝備。它如同電網的"智能哨兵",通過毫秒級逆向電流檢測(如PMC-350-A5響應時間僅100ms)、實時數據交互與動態功
  • 電力系統智能運維如何提高電網的可靠性

    傳統高速公路變電所運維依賴人工巡檢,面臨"搶修慢、成本高"多重困境:突發故障需長途奔赴現場,響應滯后數小時;人工排查效率不高,漏檢風險大,且常年配備專職團隊導致人力成本居高不下;更因缺乏預警機制,往往"小病拖成大病",推高搶修費用,形成惡性循環。針對高速公路變電系統運維響應效能不足、綜合成本管控高的行業痛點,G5515張家界至南充國家高速公路湖南段(簡稱:G5515高速)部署變電智能運維系統解決這一問題。G5515高速東起張家界市桑植縣桑植西互通,向西延伸至湘西土家族苗族自治州龍山縣,線路全長約
  • IPS-9160交直流微網變流器:實現穩定高效的能量雙向流動和隔離

    CET中電技術的智能微網方案中以IPS-9160交直流微網變換器為關鍵核心設備,是實現380V三相交流市電與750V直流配電系統間能量雙向流動和隔離的核心設備,內置了豐富的控制策略,可增強分布式電源消納的靈活性和可靠性。包括雙向ACDC、單雙向DCDC變換器等,實現市電與直流系統,光伏/儲能與直流系統,直流系統與負載的交直流變換。1、豐富的保護與策略控制,確保系統安全可靠運?標配過壓、欠壓、過載保護,以及防逆流檢測、孤島保護、漏電保護、無功補償,保障系統安全可靠運行;智能款可搭載柔性用電管理系統
  • 電價探底!CET-6602助力新能源企業掌握光伏電站運行狀況!

    2025年,江蘇、廣東、山東、蒙西等電力市場化進程較快的地區,電價跌破預期,觸底態勢明顯。由于煤價回落,火電成本降低,企業為保份額競相壓價;新能源大量涌入,憑借低成本與政策優勢沖擊市場;更多省份進入電力現貨市場正式運行(長周期結算運行),用戶側現貨低價時段購電等多因素共同推動電價持續下行。值得注意的是,當前仍處于136號文下機制電價、機制電量政策的過渡時期,尚未全面邁入市場化階段,市場主體需要及時掌握市場動態,調整交易策略。當下,從各地成交價不難看出,電力市場電價持續下行已成不可逆轉的發展態勢。
  • IT系統絕緣監測技術原理、應用場景與用戶指南

    一、技術原理1、測量原理IT系統絕緣監測裝置通過向系統注入特定的信號(如脈沖信號或低頻信號),并監測這些信號在系統中的變化來測量系統的對地絕緣電阻和泄漏電容。例如,CET中電技術的絕緣監測儀通過注入低頻脈沖信號,精準測量IT供電系統對地絕緣電阻值和漏電容值。2、故障定位原理當IT系統發生絕緣故障時,絕緣監測裝置會啟動信號發生器向故障回路注入信號,通過故障定位儀監測信號的變化來確定故障回路。例如,CET中電技術的解決方案中,信號發生器向故障回路注入脈沖信號,絕緣監測儀監測故障回路,當絕緣故障定位儀
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