大型光伏发电站低电压穿越及频率扰动响应特性测试方法
光伏发电系统低电压穿越现场测试方法研究
设计与研究光伏发电系统低电压穿越现场测试方法研究王腾,向大为(同济大学,电子与信息工程学院,上海,201804)摘要:论文提出一种光伏发电系统低电压穿越现场测试新方法。
该方法利用测试现场已有的光伏发电设备构成模拟电网产生电压跌落故障,对被测光伏发电系统进行低电压穿越测试。
利用MATLAB/SIMULINK对500kW光伏发电系统组成的光伏电站进行了建模与仿真,仿真结果验证了该方法的可行性。
与现有技术相比,现场测试新方法具有实现简单、测试成本低、测试条件灵活可设、测试过程不影响电网安全运行等优点。
关键词:光伏发电系统;低电压穿越;现场测试On-site Low Voltage Ride-though Testing Method for PV Generation System WANG Teng, XIANG Da-wei(School of Electronics and Information Engineering, Tongji University, Shanghai, 201804)Abstract: This paper presents an on-site testing method for PV generation system. The method makes use of the already installed PV generation systems to emulate the grid and produce a given fault for the system under test. Simulation study was carried out for a typical 500kW PV generation system and the results validate the feasibility and effectiveness of the method. Comparing to the conventional techniques, the new method has many advantages such as simple, cost-effective, flexible and safe.Key words: PV generation systems; Low V oltage Ride-through; On-site testing0 引言经过近年来不断发展,光伏发电已成为人类解决能源危机与环境问题的重要手段[1-4]。
光伏低电压并网试验技术交底
低电压穿越与频率扰动测试技术交底1 测试流程及方法1.1 车辆入场观察一次设备室四周场地及道路情况,制定车辆入场路线及停放方案。
1.2 现场抽签统计电站并网单元的数量并根据逆变器型号的不同分别进行编号,采用电脑随机摇号的方式选出被测并网单元。
被测并网单元一旦选定将封锁并网单元小室,测试期间不允许对逆变器进行任何改动。
1.3 测试流程编号实施步骤1 工作班到现场确认现场环境符合测试条件2 试验方案的内容完整,经审核、签字,对工作班进行试验方案的宣贯3 对电站方配合人员进行试验方案的宣贯,与运行人员进行技术交底和安全交底。
4 办理380V电源接线工作票5 测试设备车停在合理位置6 工作票所列安全措施完整,签发许可手续正确。
7 工作负责人向工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,工作班成员履行签字确认手续。
8 对运行人员进行技术交底和安全交底,开始380V电源接线工作和测试设备车之间的放线、接线工作。
9 380V接线完毕后,对所引电源进行测量,确认输出电源为380V,三相输出平衡。
10 测试设备之间接线时应保证电缆接头清洁、接线牢固可靠。
11 测试设备之间接线完毕后,工作班成员应派不同人检查测试车之间连线正确,测试车内变压器抽头与电站电压等级相符,车内整洁。
12 测试设备车周围设立遮拦。
13 现场整洁,铁丝等尖锐物品禁止乱放,对现场宜对电缆造成损害的部位加以处理(如电缆在门的拐角处宜磨损,可以加挡板或垫层)。
14 以上工作完毕后检查测试设备状况,与运行人员共同检查设备状况、状态,双方签字终结,终结380V电源接线工作票。
15 办理光伏并网测试接线工作票。
16 工作票所列安全措施完整,签发手续正确。
17 现场运行人员实施安全措施时(包括对工作涉及的设备进行停电、验电、接地等工作),我方工作负责人及安全监督员应始终保持在现场确认。
许可手续正确。
18 工作负责人向工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,工作班成员履行签字确认手续。
并网光伏电站低电压穿越能力检测技术
给定值 , 来 控 制有功 电流 , 进而 控制 输 出 电流 。 当 电 网 出现 故 障时 , 首先 , 控 制器 检 测 出 电压 跌落 , 迅 速 断 开外 环 ; 其 次 ,以正常 运行 时 有 功 电流 值 作为 参 考值 ( 设其 为i d ) , 控制 逆变 器输 出 电流 , 降低有 功 功率 , 从而 一 定程度 上 , 提 升无功 电流 。这 时最 大无功 电流
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控 制 最 大 无 功 电 流在 这 个 范 围 内 , 即 能 有 效 保 证 电流 不 ,臻 吨 吨 2 . 2 仿 真检 测 该平 台低 电压 穿越 能 力
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发 出 了 一套 具 备实 际 意 义 的检 测 平 台 , 然 而 ,实践 表 明 , 要 实
2 . 1 平 台搭 建 与穿 越能 力控制 策略
本 平 台的核 心是 光 伏 逆变 器 , 具 体 拓 扑结 构 为三 相六 桥 并
瓣 n ● O
网典 型结构 , 能合 理将 光伏 直流 电转变 三相 交 流 电。 在 此 平 台下 , 逆 变 器 的输 出是保 证 并 网光 伏 电站 低 电压 穿 越 的关键 , 过 电流 会 使逆 变 器 跳开 , 甚 至 会 损坏 逆 变器 ,导致 光 伏 电站脱 网 , 要 保 证系 统 的低 电压 穿越 能 力 , 其核 心就 是 控 制 内环 有 功 电流 。这 是 因为 , 光 伏 电站 和 风 力 电站 不 同 , 缺 少 转动 部分 , 故障产生 之 后 , 直流侧 电压 值 的变化 也就 不会太 大 , 因此 , 输 出 电流就 成 了低 电压 穿越 能 力 的主 要 制约 因素 , 而无 功 电流难 以有 效 控制 ,最直 接 的方 案 , 就 是 通过 控 制有 功 电流
浅谈光伏并网发电系统的低电压穿越
浅谈光伏并网发电系统的低电压穿越摘要:为了稳定高渗透率下光伏电站的电网,国家制定了严格的光伏电站并网规定以确保电力系统的安全。
在分析并网规则中低电压穿越要求的基础上,结合大功率光伏电站的并网结构,讨论了目前基于控制算法和增加硬件等方法的光伏电站低电压穿越技术,为光伏电站低电压穿越技术的研究和工程实施提供参考。
关键词:光伏电站;并网结构;低电压穿越0 前言太阳能最为一种清洁能源,不仅对环境不会产生污染,也是一种可再生资源,因此对其进行开发利用十分重要。
光伏并网发电系统的应用,就是太阳能利用的典型代表。
光伏并网发电系统应用过程中,会涉及到低电压穿越控制问题,该控制能力越强大,光伏并网发电系统作用发挥程度越高。
因此相关学者都对低电压穿越控制策略研究比较重视。
现阶段,我国对低电压穿越控制策略的研究,注重集中在风电领域,光电领域还比较少。
正是因为如此本文以光伏并网发现系统为研究对象,对低电压穿越控制策略进行了探讨分析。
笔者认为可以采取电压定向矢量控制的方法,来提高低电压穿越控制能力,以此达到有功与无功解耦。
本文首先对光伏并网发电系统及其低电压穿越要求进行了分析,其次对光伏并网发电系统的低电压穿越控制策略进行了探讨,仅供参考借鉴。
1 光伏并网发电系统及其低电压穿越要求光伏发电系统主要应用的物质是光伏电池,该设施最重要的价值就是将太阳能转换成电能,最终完成发电任务。
光伏并网主要是指两大系统连接,分别为光伏系统、电力网系统。
两大系统连接之后,不必再借助蓄电池,初期成本比较低,而且更容易维护,后期检修成本也比较低,可以说是现阶段最为经济实用的发电系统。
光伏并网发电系统形式依据场合差异而不同,现阶段应用最为广泛的应该是逆潮与无逆潮并网系统、地域并网系统等。
早期应用的是光伏发电系统,存在着比较多的缺陷,比如逆充电现象、电网电压波动过于明显等现象,因此在应用的过程中比较麻烦。
正是基于此,光伏并网发电系统优势更加突出。
但是光伏并网发电系统在应用的过程中,则需要满足非常重要的条件,即低电压穿越要得到控制。
基于不同测试环境的光伏并网逆变器低电压穿越能力验证方法
基于不同测试环境的光伏并网逆变器低电压穿越能力验证方法时珊珊;张双庆;林小进;李红涛;包斯嘉【摘要】针对光伏发电站可能出现的由于逆变器低电压穿越问题引起的电网事故,在不同的测试环境下,我国针对光伏并网逆变器开展了光伏发电站低电压穿越性能测试,包括实验室型式试验、光伏电站现场试验和人工接地短路试验。
研究了以上三种不同测试环境下的试验原理,并对三种模拟短路故障方法进行分析。
采用三种试验方法对某型号500 kW 光伏并网逆变器进行测试。
测试结果表明,三种方法有效地验证了光伏并网逆变器的低电压穿越能力,并起到了较好的互补作用,有力地保障了我国光伏电站实现健康有序的并网。
%Perspective to possible grid accidents in photovoltaic (PV)power stations caused by low-voltage ride through (LVRT),China has made tests on the LVRT performance of PV grid-connected inverters of PV power stations under different test environments,including laboratory type test,field test on the site of PV power stations,and artificial grounding short-circuit test.This paper studies the test principles in these three different test environments,analyses three methods for simulating short-circuit fault.Furthermore,a 500 kW PV grid-connected inverter is tested in three test methods.The test results show that these three methods verify the LVRT capability of the PV grid-connected inverter and produce good complementary effects,thus providing a strong guarantee for healthy orderly grid connection of China’s PV power stations.【期刊名称】《电气自动化》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】4页(P43-46)【关键词】低电压穿越;型式试验;现场试验;人工短路试验;光伏并网逆变器【作者】时珊珊;张双庆;林小进;李红涛;包斯嘉【作者单位】国网上海市电力公司电力科学研究院,上海 200437;中国电力科学研究院,江苏南京 210003;中国电力科学研究院,江苏南京 210003;中国电力科学研究院,江苏南京 210003;中国电力科学研究院,江苏南京 210003【正文语种】中文【中图分类】TM615为保障电网安全,促进光伏发电站安全并网,国家电网公司标准Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、国家标准GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》等光伏并网标准要求[1-2]光伏并网逆变器/光伏发电站必须具备低电压穿越能力。
光伏并网逆变器低电压穿越检测方案分析
光伏并网逆变器低电压穿越检测方案分析王定国;陈卓;姚为正;刘刚【摘要】By analyzing and comparative test for LVRT test schemes basedon passive-impedance network and the grid simulator, this paper deals with the diversity in terms of the main circuit topology, voltage dip range and accuracy, instantaneous overload ability and control stability etc. The analysis and testing results show that LVRT testing scheme based on the passive-impedance network can be very closer to the actual operation condition with stable output voltage waveforms.%通过对基于阻抗分压式和电网模拟式两种光伏并网逆变器低电压穿越LVRT检测方案分析及试验比对,阐明了两者在主电路拓扑、电压跌落幅值范围、准确性、瞬时过载能力和控制稳定性等方面的差异性。
分析与试验结果表明,基于阻抗分压式的光伏并网逆变器LVRT检测方案能够真实地满足LVRT测试要求,并且输出电压波形稳定,更接近实际工况。
【期刊名称】《电力系统保护与控制》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】5页(P143-147)【关键词】光伏逆变器;低电压穿越;电压跌落发生器;阻抗分压;电网模拟器【作者】王定国;陈卓;姚为正;刘刚【作者单位】许继集团有限公司,河南许昌461000;许昌开普检测技术有限公司,河南许昌 461000;许继集团有限公司,河南许昌 461000;许继集团有限公司,河南许昌 461000【正文语种】中文【中图分类】TM464低电压穿越能力(Low Voltage Ride Through Capability),最早是对风力发电系统提出的要求,是指风力发电机的端电压降低到一定值的情况下不脱离电网而继续维持运行,甚至还可为系统提供一定无功以帮助系统恢复电压的能力。
光伏低电压穿越
光伏电站低电压穿越测试大纲:什么是光伏电站低电压穿越技术光伏并网低电压穿越的要求及原理光伏电站低电压穿越测试相关标准低电压穿越能力测试方法步骤1什么是光伏电站低电压穿越技术光伏电站低电压穿越技术(Low Voltage Ride Through,LVRT)是指当电网故障或扰动引起的光伏电站并网点电压波动时,在一定的范围内,光伏电站能够不间断地并网运行。
2光伏并网低电压穿越的要求及原理2011年,国网公司颁布了2条新准则:《光伏电站接入电网技术规定》(以下简称《规定》)和《光伏电站接入电网测试规程》,要求大型光伏电站必须具备一定的LVRT能力。
北京鉴衡认证中心作为一家国内光伏权威认证机构,在其技术规范文件中也指出,用于国内大型光伏电站的并网逆变器必须具备能承受一定异常电压的能力,从而防止在电网电压异常的情况下脱离电网,导致电力系统运行不稳定。
《规定》中的LVRT曲线如图2-4所示,要求若并网点电压(三相、两相跌落故障为线电压,单相跌落故障为相电压)全部在电压轮廓线及以上区域,则光伏电站应保持并网状态;若并网点电压全部在电压轮廓线以下区域,则光伏电站可脱离电网终止向电网送电。
图中,UL0和UL1,分别表示LVRT的电压值上限与下限值,在此范围属于LVRT工作区;时间T1表示电网电压跌落到下限值时要求继续保持并网时刻,时间T2表示电压恢复到上限值时要求继续提供无功支撑并保持并网的时刻。
参数UL0、UL1、T1、T2的设置需要结合光伏电站继电保护设备的保护和重合闸实际动作时间来确定,可根据电站具体情况在现场通过人机界而进行修改。
标准中推荐的UL0取值为额定电压的90%,UL1取值为额定电压的20%,时间T1设置为1s,时间T2设置为3 s.图2-4大中型光伏电站LVRT曲线3光伏电站低电压穿越测试相关标准NB/T 32005-2013 《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》Q/GDW 617-2011 《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW 618-2011 《光伏电站接入电网测试规程》4低电压穿越能力测试方法步骤。
光伏电站低电压穿越能力检测
光伏电站低电压穿越能力检测1 试验目的对于光伏电站逆变器,在电网电压跌落的情况下,由于与其配套的电力电子变流设备属于DC/AC型,容易在其交流输出侧产生峰值涌流,损坏变流设备,导致光伏电站逆变器与电网解列。
在以前光伏电站容量较小的时候,为了保护变流器装置,就采取与电网解列的方式,目前,光伏电站的容量都很大,与电网解列后会影响整个电网的稳定性,甚至会产生连锁故障。
于是,根据这种情况,就提出了光伏电站低电压穿越的问题。
2 试验标准2.1 GB/T 31365-2015《光伏发电站接入电网检测规程》2.2 GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》2.3 GB/T 50866-2013《光伏发电站接入电力系统设计规范》2.4 GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》2.5 GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》2.6 GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》2.7 GB/T 15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》2.8 GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》2.9 GB/T 31464-2015《电网运行准则》2.10 NB/T 32026-2015《光伏发电站并网性能测试与评价方法》2.11 NB/T 10324-2019《光伏电站高电压穿越检测技术规程》2.12 DL/T 1040-2007《电网运行准则》2.13 Q/CSG 1211002-2014《光伏发电站接入电网技术规范》2.14 Q/CSG 1211006-2016《光伏发电并网技术标准》2.15 《云南电网新能源场站接入系统技术原则》3 试验用主要设备新能源与储能模拟电网测试平台、便携式电量记录分析仪软硬件。
设备核心部分采用四象限交流电网模拟器,该单元由PWM整流+PWM逆变的拓扑结构实现,控制器采用公司成熟的DSP控制策略。
逆变单元采用三个独立的单相H桥电路,实现了三相输出的解耦控制,能够模拟电网的各种正常与非正常情况。
光伏电站一次调频测试的系统响应与动态特性
光伏电站一次调频测试的系统响应与动态特性光伏电站作为清洁能源的重要组成部分,越来越受到人们的关注。
为了确保光伏电站的可靠运行和对电网的稳定支撑,进行一次调频测试是必不可少的环节。
本文将探讨光伏电站一次调频测试的系统响应与动态特性。
一、光伏电站一次调频测试的背景光伏电站通常采用逆变器将太阳能转换为电能,然后接入电网供电。
然而,当电网发生频率偏差时,光伏电站也需要能够进行调频来维持电网的稳定。
一次调频测试就是用来检验光伏电站在频率变化时的响应能力和动态特性的重要手段。
二、系统响应分析在进行光伏电站一次调频测试时,首先需要测量光伏电站接入电网后的频率响应。
当电网频率发生变化时,光伏电站应能够迅速调整输出功率,以维持电网频率稳定。
通过实验数据的统计分析,可以得出光伏电站在一次调频测试中的系统响应情况。
三、动态特性研究除了系统响应外,光伏电站的动态特性也是一次调频测试的重点研究对象。
在频率变化的过程中,光伏电站的输出功率应能够随着频率的变化做出相应的调整,而且响应速度应该快,调节过程应该平稳。
通过对动态特性的研究,可以评估光伏电站在调频时的调节性能和稳定性。
四、实验结果与分析经过一次调频测试实验的数据采集和分析,可以得出光伏电站在系统响应和动态特性方面的具体表现。
通过对实验结果的分析,可以评估光伏电站的调频性能是否符合要求,是否能够对电网的频率变化做出及时有效的响应。
五、结论与展望光伏电站一次调频测试的系统响应与动态特性是评估光伏电站调频性能的重要指标。
本文对光伏电站一次调频测试的系统响应和动态特性进行了简要分析,希望能够为光伏电站的运行和维护提供一定的参考价值。
未来,我们将进一步深入研究光伏电站的调频特性,为光伏电站的智能化运行和管理提供更多的技术支持。
以上就是关于光伏电站一次调频测试的系统响应与动态特性的相关内容,希望能对您有所帮助。
感谢阅读!。
并网光伏电站电网异常时的响应特性
(3)持续欠电压,欠电压是指工频下交流电压方均根值降低,小于额定值的 10%,并且持续时间大于1min的长时间电压变动现象。
(4)持续过电压,电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压 升高。
(5)线噪,因线路屏蔽差而引入的射频或电磁干扰。
2、频率异常 频率漂移、发电机不稳定造成的电网频率偏差。 3、运行方式异常 (1)开关瞬态,亦暂态,由电气设备开关或放电造成的电压偏差,倡持续 时间极短,仅数纳秒。
图中,UL0为正常运行的最低电压限值,一般取0.9倍额定电压。UL1为需要耐 受的电压下限,T1为电压跌落到UL1时需要保持并网的时间,T2为电压跌落到 UL0时需要保持并网的时间。UL1、T1、T2数值的确定需考虑保护和重合闸动作 时间等实际情况。推荐UL1设定为0.2倍额定电压,T1设定为1s,T2设定为3s。
3、光伏发电系统检测 光伏发电系统电压频率响应的检测内容应包括:过电压慢速跳闸检测、 过电压快速跳闸检测、欠电压慢速跳闸检测、欠电压快速跳闸检测过频 跳闸检测、欠频跳闸检测、检测时,应将电网模拟装置安装在并网点和 光伏发电子系统之间。
请大家指正
1、正常运行 为了使当地交流负载正常工作,小型光伏电站输出电压应与电网相匹配。 正常运行时,小型光伏电站在并网点处的电压允许偏差应符合 GB/T12325-2008<电能质量 供电电压偏差>的规定。
2、小型光伏电站 对于小型光伏电站,当并网点处电压超出规定的电压范围时,应停止向 电网线睡送电。此要求适用于多相系统中的任何一相。
并网光伏电站电网异常时的响 应特性
一、电网异常时的响应问题 二、电压异常的响应要求(LVRT) 三、频率异常的响应特性 四、检测
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大型光伏发电站低电压穿越及频率扰动响应特性测试方法【摘要】:本文通过对青海省大型光伏电站开展并网测试工作的必要性出发,详细叙述了开展光伏发电站低电压穿越及频率扰动响应特性测试的测试依据、测试内容、测试设备、工程质量目标、安全措施、测试各单位职责、测试流程及方法等,为保障青海省光伏发电站安全、有效并网,指导其他省份开展光伏发电站并网测试工作提供了重要的意见和建议。
【关键词】:光伏发电站低电压穿越频率扰动1 目的为促进光伏发电技术的发展,保障光伏发电站安全稳定并网运行,光伏发电站需通过有资质的检测机构进行并网检测,光伏发电并网检测包含并网关键设备检测和光伏发电站并网性能检测两个部分。
通过测试确保光伏发电站的各项并网性能指标满足标准要求,减小了光伏发电大规模接入电网后对电网带来的影响,提高电网的安全稳定性。
新建光伏发电站的并网检测须在试并网运行期进行,实际并网结构发生重大变化的光伏发电站,按新并网光伏发电站标准重新检测。
已投运的光伏发电站也应在规定时间内通过并网检测,对技术指标不符合相关标准规定的光伏发电站须通过技术改造满足要求。
2 编制依据1)Q/GDW 617-2011《光伏发电站接入电网技术规定》2)Q/GDW 618-2011《光伏发电站接入电网测试规程》3)《青海电网光伏发电站调度运行管理规定》4)《西北区域光伏发电站并网管理暂行规定》5)《青海省电力公司光伏发电站入网检测技术导则》6)《光伏发电站低电压穿越与频率扰动测试作业指导书》3 测试内容本次检测内容如下:1)低电压穿越能力测试2)频率异常(扰动)响应特性测试4测试设备1)逆变器出口升压变低压侧:功率分析仪1台、示波器两台。
2)逆变器出口升压变高压侧:电网故障模拟系统、电网扰动模拟系统、功率分析仪1台、示波器两台。
3)其他测试器材:万用表、对讲机、验电器、放电棒。
5 工程质量目标对已具备测试条件的设备依据相关标准进行测试,保证设备在良好的状态下投入生产运行。
6 安全措施6.1 检测人员要求1)从事现场检测的人员,必须身体健康。
经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格并持有国家劳动安全监察部门认可的《电工操作上岗证》才能进行电气操作。
2)必须熟练掌握触电急救方法。
3)现场检测人员应思想集中,电气设备在未经验电器确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,应视为带电操作。
4)工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
6.2 测试过程注意事项1)现场测试过程中,应严格按照《电业安全工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电气装置安装工程电气设备交接测试标准》GB50150-91的要求、《继电保护和安全自动装置技术规程》、《电力系统和安全自动装置反事故措施要点》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则的要求开展并网检测工作。
2)测试负责人应督促并检查电站做好完备的现场安全技术措施。
3)现场测试过程中,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4)装设接地线:检测平台接地体之间应良好连接,最终从集控车引出地线与现场接地点可靠连接。
5)送电前必须认真检查电器设备,和有关人员联系好后方能送电。
6)装设临时遮栏和悬挂标志牌:测试过程中,将检测平台四周装设临时遮拦并悬挂“高压危险”警告牌。
7)使用验电棒时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,验电:分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各相验电。
8)对停电的电线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电。
9)高压测试时必须戴绝缘手套。
10)工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
11)遇有雷雨天气时,检测人员应立即停电工作,并做好检测平台防雨措施。
12)发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
13)工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物品遗留在运行设备上。
14)工作结束后,必须全部检测人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
7 测试各单位职责7.1 运行机构职责电厂负责测试期间的组织协调工作。
负责测试期间现场运行设备的各项操作工作,确保各项操作步骤正确。
当班值运行人员对运行表计按方案要求记录各项数据。
电厂在测试期间提供必要的协助,保证测试顺利完成。
7.2测试单位职责技术负责人负责本项目的测试方案、测试步骤、测试报告等,专业项目工作成员负责具体测试工作的实施。
7.3逆变器厂家职责依据现场测试要求,提供设备的技术数据和指标,配合现场测试工作,确保设备按测试要求正常运行。
7.4业主职责测试时光伏发电站业主单位应派人参加,光伏发电站业主单位应派人负责测试过程中的协调工作。
8 测试质保体系光伏发电站并网检测实验工作是执行ISO9001-2008版质量管理体系期间的测试项目,将严格按照合同的要求,执行质保体系要求,严格质量管理,作好相关的衔接工作,圆满完成各项测试工作任务。
9 质量目标1)人员责任性电力生产事故零次。
2)人员责任性检测质量事故零次。
3)仪器设备合格。
4)按合同完成测试10 质检体系在质保部门的指导下,严格按照质保体系程序运转,严格按“质量方针”和“质量目标”进行测试,满足测试的要求。
项目工地的测试质量,由现场工作负责人负责质量控制。
11 测试流程及方法11.1 车辆入场观察一次设备室四周场地及道路情况,制定车辆入场路线及停放方案。
11.2 现场抽签统计电站并网单元的数量并根据逆变器型号的不同分别进行编号,采用电脑随机摇号的方式选出被测并网单元。
被测并网单元一旦选定将封锁并网单元小室,测试期间不允许对逆变器进行任何改动。
11.3 测试流程参照《光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程》。
党的十八大报告提出“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”,可见,生态文明建设是党和政府兼顾当前与长远、统筹人与自然、权衡各方利弊得失而为人民百姓谋取福祉的战略举措。
笔者认为,当务之急是要找到一条与基层实际相吻合、与当地经济发展水平相适应、与城乡统筹发展相协调的生态文明建设新路子,这需要各级政府的高度重视和大力投入,更需要基层群众,尤其是基层妇女的生态觉醒和行动。
一、基层妇女参与生态文明建设的现状改革开放三十多年来,我国经济、政治、文化、社会建设都取得了显著成绩,但生态文明建设进展相对迟缓,有些地方甚至一直在走下坡路,环境污染、生态破坏等生态问题日益加剧。
期间我们欣喜地看到,广大基层妇女能主动开展生态文明建设。
她们在环保相关的工作岗位上认真履职,积极投身防控环境污染、修复生态环境等环境保护事业。
在城市,基层妇女们主动践行低碳生活、绿色消费理念,为“两型社会”建设做出了巨大贡献;在农村,留守妇女们积极参与农村清洁、改水改厕等工程,农村面貌大为改观。
这些绿色行为是值得充分肯定的。
然而,受传统经济社会发展模式的影响,基层妇女对环境的认识还没有得到根本的转变,她们尚未生态觉醒,也缺乏生态文明建设能力,她们无法遏制不断恶化的环境形势。
换言之,基层妇女并未撑起生态文明建设的“半边天”。
二,基层妇女参与生态文明建设的制约因素制度保障乏力。
尽管我国的环境保护立法越来越完善,但是执法情况并不乐观,例如,在环境信息公开层面,我国环保行政机关和责任企业也并未认真履行公开义务,相关规定被束之高阁;在妇女参与方面,比如环境影响评价和环境许可中的参与,大多流于形式,并未真正让基层妇女参与进去。
政策方面,在唯GDP的价值导向下,在政策文件中,生态环境一度被“规定”为经济发展的“牺牲品”,基层妇女参与生态文明建设并不受重视。
除此之外,在生态补偿、废旧垃圾无害化处理、土壤污染防治等领域,我国尚无统一法规政策安排。
配套设施不足。
生态文明建设需要投入大量的配套设施,但由于长期投入不足,污染物得不到妥善处理,受损生态得不到有效修复,我国大多数地方的环境承载已接近或超过极限,有些地方已经开始对外转移污染,比如面对”垃圾围城”问题,很多城市不得不向周边转运垃圾。
在农村,由于缺乏垃圾处理设施,村民们只好随意处理垃圾,有的将垃圾倒在门前空地上,有的倒在路边上,有的倒在田埂上,有的干脆倒入村前的池塘或水沟里,导致“垃圾围村”。
参与能力欠缺。
生态自觉是生态文明建设者的应有素质,由于参与生态文明建设的收益不高和生态教育的缺失,基层妇女大多没有生态觉醒,也就不可能养成生态自觉。
基层妇女在现阶段只在意短期的眼前的物质利益,对长远的生态利益漠不关心。
另一方面,受自身知识储备、经济条件等因素的制约,基层妇女难以承担生态文明建设重任,也无法承受高额的生态文明建设投入。
三,基层妇女参与生态文明建设的有效路径在建设生态文明,实现美丽中国梦的征程中,应该充分保障妇女参与,积极探索基层妇女参与生态文明建设的有效路径。
提高环保意识。
充分利用电视、报纸、网络等媒体广泛深入宣传,增强基层妇女对美丽中国建设的认同感、参与度,进一步加大环保知识和卫生常识的宣传力度,提高基层妇女的环境卫生意识。
组织基层妇女自觉保护生态环境,自觉为绿色发展、循环发展、低碳发展作贡献。
大力开展健康教育,普及卫生常识,改变基层妇女,尤其是农村妇女的落后观念,应着重向农村妇女宣传改水、改厕、改环境的重要性,让她们掌握水与环境卫生、个人卫生与健康的关系等信息,通过开展农村改水、改厕和健康教育“三位一体”工程,促使农村妇女彻底改变旧观念、旧习惯,激发她们参与改水改厕的热情。
强化制度保障。
制度建设是根本,针对法律与政策层面的问题,为切实保障妇女充分参与生态文明建设,应继续完善环保相关法律,以环保与经济协调发展为原则进行法规政策制定,保证“有法可依”;应切实保障公众参与权、知情权等合法权利的实现,保证“执法必严”;同时,各级政府应适时转变对生态文明的态度,按照“五位一体”的要求统筹经济发展与生态环境保护,改变“唯GDP”发展理念,坚决查处环境违法行为人,保证“违法必究”。
加大配套投入。
各级政府应加大生态设施建设力度,统筹城乡生态建设,保证生态公共服务均等化。
对于亟需的“三废”处理、农村沼气、农村改水改厕、废旧垃圾无害化处理等设施,各地应优先投入。
在节能减排领域,政府和相关企业也应积极为基层妇女创造条件,提供相应的设备,比如LED灯泡、光伏设施等。
有条件的地方,可尝试推广城乡环境卫生管理“物业化”。
针对改水工程,可在经济条件差的乡村,由政府资助或者集体、群众筹资在村里打符合饮用水标准的深井,先确保农民群众的饮水安全;在有条件的乡、镇可以采取招商引资、群众筹资、政府资助等形式,大力推进小型自来水厂建设,以小城镇为中心,逐渐向周边农村辐射。