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气象色谱测试仪测试速度大大提高


1997年,虚拟电厂的概念被提出。从2001年起,欧洲各国就开始开展以集成中小型分布式发电单元为主要目标的虚拟电厂研究项目。2006年至今,北美和欧洲分别进行了以聚合可控负荷和聚合分布式电源为主的虚拟电厂实践,澳大利亚也在2019年进行了以聚合用户侧储能为主的虚拟电厂实践。

我国的虚拟电厂发展历程始于2016年,江苏率先从需求侧管理的层面进行尝试,开展了全球单次规模*大的需求响应,实现毫秒级的快速精准稳控切负荷。

2019年,国网冀北电力的虚拟电厂(以下简称冀北虚拟电厂)示范工程投运,参与华北(京津唐)调峰辅助服务市场。同年,上海建设了黄浦智能楼宇,参与需求侧管理。今年,深圳也建成了虚拟电厂管理平台。

目前我国江苏、上海开展的虚拟电厂实践处于应用模式的第1阶段——邀约型,主要服务于需求响应,开展需求侧管理。国网冀北电力正在探索第2阶段——市场型虚拟电厂,旨在提升系统的灵活调节能力,实现连续闭环调控和市场运营,面向源荷储各类可调节资源。第3阶段的虚拟电厂有很强的自主性,因此被称为自主型虚拟电厂,可以在成熟电力市场环境下长期商业运营。



1  介绍(WBGC-6800气象色谱测试仪测试速度大大提高

欢迎您成为WBGC-6800网络型电力色谱仪的用户!

11  电力气相色谱仪的工作原理

WBGC-6800网络型电力色谱仪是按照中华人民共和国国家标准GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、中华人民共和国电力行业标准GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中推荐的气相色谱仪流程而设计制造的电力系统专用气相色谱仪。

该机采用三检测器流程,一次进样,双柱并联,一次分流。在检测灵敏度,色谱峰的分离度和定量准确性方面都优于国标及行标的要求。连接网络型专用色谱工作站,成为电力行业充油电气设备的制造企业——变压器厂、互感器厂、高压电瓷厂、套管厂等;及使用企业——发电厂、供电局等单位性能*为优越,操作*为简便、检测*为灵敏的高效专用气相色谱仪。

其工作原理简图如下图所示:

12  特点(WBGC-6800气象色谱测试仪测试速度大大提高

众所周知,传统电力气相色谱仪是以1台色谱仪、1AD转换器、1套计算机、1套打印机的方式工作的。这种工作方式使得色谱仪配备较多的用户在使用和管理上非常不便,并且设备重复投资、浪费严重。在当今技术高速发达的今天,计算机可以说是贬值*严重的商品之一。配备大量的计算机也给用户在设备管理和数据管理上带来诸多不便。同时这种传统的使用模式往往要采用一个厂家的电力气相色谱仪,又要采用另外一个厂家的工作站配合才能使用,使得系统整体的功能难以发挥、系统的性能也难以提高,对于用户提出的功能增加就更无从谈起了(比如数据的远程传输、多台仪器的监控等)。

针对这一传统电力气相色谱仪的使用弊病,我公司利用其强大的技术开发实力,采用了全新的工业造型、电子线路,并将当今的主流技术(IP技术)应用于电力气相色谱仪,开发出的新型电力气相色谱仪。仪器彻底摒弃了停产芯片或拆机芯片以及即将淘汰的RS232通信串口,采用了*新的高集成度的工业级芯片、总线技术、以太网技术、微流量气体控制技术以及数据处理技术、优化了温控程序和气路控制,从根本上提高了仪器的可靠性和可维护性。

WBGC-6800系列网络化电力气相色谱仪由于采用了网络技术并内置了谱图数据处理技术,彻底打破了现有国产色谱仪的繁琐笨重的工作模式。使得多台色谱仪共用1套计算机完成数据分析、打印、存储成为现实,并实现了仪器的远距离监控和色谱数据的远距离传输,*大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用,方便了企业管理人员对产品质量的实时跟踪管理。下图1.2为WBGC-6800网络化色谱仪工作运行简图。

有如下功能和特点:(WBGC-6800气象色谱测试仪测试速度大大提高

★ 采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理;

★ 仪器内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地处理(实验室现场)、单位主管、以及上级主管,可以方便地使单位主管和上级主管实时监控仪器的运行以及分析数据结果;

★ 仪器配备的网络版工作站可以同时支持多台色谱仪工作(253台),实现数据处理以及反控,简化了文档管理,并*大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用;

★ 仪器可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等(需用户许可);

★ 仪器配备的5.7寸彩色液晶屏,操作满足不同的用户需求;

★ 系统具有中、英文2套操作系统,可自由切换;

★ 仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器选择,如FID、TCD,*多可同时安装三种检测器;
★ 仪器采用模块化的结构设计,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性;

★ 全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有六路完全独立的温度控制系统,可实现十六阶程序升温,使该设备能胜任更大范围的样品分析;具有柱箱自动后开门系统,使低温控制精度得到提高,升/降温速度更快;

★ 仪器设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体样品的在线分析(需配备在线自动进样部件);

★ 全微机控制键盘的操作系统,操作简单、方便;并设计检测器自动识别技术;具有故障诊断以及断电数据保护的功能,可自动记忆设定参数;

★ 色谱机内置低噪声、高分辨率24AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能;

★ 仪器配备国内主流“变压器油气体分析工作站”,功能强大、操作简洁;


13  技术指标(WBGC-6800气象色谱测试仪测试速度大大提高

WBGC-6800电力气相色谱仪由进样器、检测器、色谱柱箱、镍转化炉、气体流量控制系统、电路控制检测系统及网络版专用工作站等组成。

131  仪器主要技术指标

WBGC-6800网络化电力气相色谱仪外观大气、结构合理的设计,同时加载了我公司自主研发的彩屏显示技术、气体电子流量控制技术。使其的自动化水平和整体性能得到了大幅提高。缩短了国产机型与进口机型的差距,加之本仪器独特的网络远程传输及控制功能,使仪器在无人值守、分散监测、集中控制成为现实。

主要技术指标:

操作显示:5.7寸点阵汉化彩色液晶(可配备触摸屏)

温控区域:6

温控范围:室温以上8450,增量: 1, 精度:±0.1

程序升温阶数:16

程升速率:0.139/min(普通型);0.180/min(高速型)

气体控制:机械阀控制方式、电子流量压力控制方式任选

外部事件:4路;辅助控制输出4

进样器种类:填充柱进样、毛细管进样、六通阀气体进样、自动顶空进样任选

检测器数目:3个(*多);

启动进样:手动、自动任选

通信接口:以太网:IEEE802.3

132  检测器技术指标

氢火焰离子化检测器(FID

检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷);

噪音:≤5×10-14A

漂移:≤1×10-13A/30min

线性范围: ≥106

*高使用温度:450

热导检测器(TCD

灵敏度:S≥4000mV•ml/mg(正十六烷)(放大1248倍任选)

噪声:≤10μV

基线漂移:≤30μv/30min

14  主要配置说明(WBGC-6800气象色谱测试仪测试速度大大提高

141  色谱柱箱

WBGC-6800电力气相色谱仪的柱箱容积大,可方便安装填充柱或毛细管柱;内置大功率加热丝并具有后开门结构,使升降温速度大为提高;柱箱控温保护采用双重软件(见键盘设定设置部分)及硬件保护(熔断片,见附录D中配件29),以保色谱柱的可靠;柱箱加热丝隐藏在网板后面,以避免热辐射引起弹性石英毛细管柱的峰形分裂;柱箱采用低噪声电机及上等不锈钢风页加速柱箱内温度平衡,仪器运行平稳且机器震动小。

142  进样器

WBGC-6800电力气相色谱仪的进样器安装在柱箱顶部左前侧,其结构如图1.7所示。由微机控制器设置并控制其温度。进样器的*上部是一个散热帽,散热帽的下部嵌装有硅橡胶进样垫。进样器的载气进口和气路控制系统中的稳流阀输出口相连接。

注:1. WBGC-6800电力气相色谱仪配备多个进样器安装,可以同时安装多根填充色谱柱;

2. WBGC-6800电力气相色谱仪的进样器可以直接安装外经为Φ5mm的填充柱,通过安装不同的衬管,还可以安装外经为Φ3、Φ4mm的填充柱;

3. WBGC-6800电力气相色谱仪的进样器亦可通过安装毛细管分流衬管附件或毛细管不分流衬管附件,组成分流进样器或不分流进样器。这样色谱仪的进样器就可安装各种不同口径的不锈钢、玻璃或柔性石英玻璃毛细管柱;

4. WBGC-6800电力气相色谱仪可以安装专用的毛细管隔膜清扫分流进样器来实现毛细管分流/不分流进样。如图1.8所示。


2019年年底,经国家能源局批复,华北能源监管局印发了《第三方独立主体参与华北电力调峰辅助服务市场规则(试行)》,冀北虚拟电厂作为我国头个以市场化方式运营的虚拟电厂示范工程投运。

冀北虚拟电厂是按照云、管、边、端的技术架构进行建设的。用户侧智能终端能进行建模、计量、通信和控制,边缘智能网关负责数据存储、分析和计算。虚拟电厂通过用户侧智能终端和边缘智能网关来实现高效采集和控制,并进行用户资源的聚合。在通信网络上,虚拟电厂采用的是4G5G、光纤等原有的电力网络、无线通信网络。虚拟电厂的核心,也就是虚拟电厂的大脑,在虚拟电厂智能管控平台。虚拟电厂智能管控平台是基于物联网云平台进行构建的,它的主要功能应用包括聚合优化调控、交易结算、运营综合分析等。虚拟电厂智能管控平台通过大数据和人工智能进行数据分析和挖掘,可以进行能源托管、能源资产组合、运营监测与评估等服务。由于涉及海量资源,在冀北虚拟电厂的建设中,筑牢保障体系也是非常重要的一环,全方位的架构策略为资源保障提供了保障。

国网冀北电力还研发了基于公有云和边缘协同的虚拟电厂智能管控平台,建立调度、交易、营销与用户侧的数据交互接口,实现虚拟电厂持续在线响应电网自动发电控制(AGC)调控指令。虚拟电厂智能管控平台支持海量资源标准化接入、聚合优化、协同调控、市场交易等,并为用户侧提供方便接入的手段,譬如通过手机软件接入,从而实现能源资产托管和资源优化控制。

智能管控平台具有四个基础支撑:海量接入、能力开放、方便可靠和生态合作。所谓海量接入,不仅是指海量资源(包括多种类型终端和应用)的标准化接入,还包括智能管控平台支持弹性扩展亿级连接和百万消息并发处理的能力。能力开放,指的是管控平台具备丰富的应用程序编程开放接口,能实现应用高效集成和业务快速上线。方便可靠,指的是云化部署能为虚拟电厂提供可靠的可靠保障,对业务进行全方位监测和防护。生态合作,指的是虚拟电厂智能管控平台从应用、平台、网关、设备四个层次打造全方位的生态开放系统。目前智能管控平台主要应用于协同异步通信、精细化建模、人工智能调控决策和分布式微服务四个方面。



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