| 场景类型 | 实施要点 | 标准落地动作 |
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| 光伏高渗透率县域配电网 | 日间大量无功倒送导致10kV母线电压越限 | 在35kV汇集站加装±3Mvar SVG,依据DL/T 2114第5.2.3条设置Q(U)下垂特性曲线斜率0.02 p.u./p.u.;同步将10kV台区电容器改造为智能开关+物联网终端,执行第6.4.1条分时段投切策略(08:00–17:00禁投)。 |
| 电解铝企业专线供电 | 负荷冲击导致功率因数瞬时跌至0.65,谐波含量超标 | 按第4.3.2条配置12%电抗率滤波电容器组(针对5次谐波),容量按最大基波无功缺额1.3倍选取;加装动态无功发生器(STATCOM),响应时间实测22ms(符合第5.3.1条)。 |
| 老旧小区台区改造 | 三相负荷严重不平衡,末端电压合格率<92% | 采用三相共补+分相补偿组合模式,共补容量按台区总无功缺口×1.2配置(第4.2.1条),分相补偿按单相最大无功缺额×1.5配置;补偿点严格设于台区配变低压侧出线端(第3.2.4条)。 |
原因:采集终端冻结数据缺失、负荷曲线插值误差大、分布式电源反送无功未剥离。 对策:采用DL/T 2114附录B推荐的“96点加权滑动平均法”,剔除光伏反送时段数据,对连续3天异常值采用中位数替代,缺额计算误差控制在±3%以内。
原因:AVC主站未区分设备响应特性,导致SVG高频调节与电容器低频投切冲突。 对策:按第5.4.2条实施分级控制——SVG负责±500kvar内快速调节(响应周期≤1s),电容器负责500kvar以上阶跃调节(投切间隔≥300s),AVC下发指令前执行互锁校验。
原因:原设备无电压采样回路,改造涉及二次回路大规模更替。 对策:加装独立电压采集模块(精度0.2级),接入现有保护测控装置开入量端子,按第6.2.5条进行100%传动试验验证闭锁逻辑,不新增CT/PT二次绕组。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
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| NY/T 4623-2025 | 畜禽屠宰加工设备 猪头加工生产线 | 现行 | 2025-01-09 | 2025-05-01 |