近年来,我国煤电清洁高效发电技术迅猛发展,超超临界发电技术已达到世界先进水平,但煤电二氧化碳排放仍占能源行业排放总量的40%以上。煤电如何从高碳走向低碳、零碳?业内人士认为,关键要在科技自立自强中赢得发展主动权。
国务院去年10月印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出,严格控制新增煤电项目,新建机组煤耗标准达到******,有序淘汰煤电落后产能,加快现役机组节能升级和灵活性改造,积极推进供热改造,推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。国家发改委、国家能源局去年11月印发《关于开展国内煤电机组改造升级的通知》,提出国内各地在推进煤电机组改造升级工作过程中,需统筹考虑煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造,实现“三改”联动。
“建议国家加强煤电清洁低碳技术研发。”舒印彪指出,积极发展电热汽水联供技术,提高生物质掺烧、劣质煤发电、垃圾和污泥耦合发电技术水平;加快推进多污染物一体化近零排放等技术更新与工程应用,持续推动煤电向低碳、零碳乃至负碳转变。
国内人大代表,特变电工股份有限公司党委书记、董事长张新表示,“双碳”目标带动新型电力装备发展,传统电力装备亟需升级。“清洁能源建设需求大幅提升,传统电力装备及再电气化设备等亟需向智能化、绿色化、低碳化升级,以满足新型电力系统建设的需求。”
国内人大代表、山东淄博原山林场发展战略委员会主任孙建博呼吁,深化“双碳时代”下煤电与新能源互补发展,加大对燃煤机组低碳改造的支持力度,支持燃煤机组与新能源发电耦合发展。
一.使用规则及注意事项(WBZT8800数显绝缘电阻测试仪十余年研发生产经验)
感谢您购买了本公司数字式高压绝缘电阻表,在你初次使用该仪器前,为避免发生可能的触电或人身伤害,请一定:详细阅读并严格遵守本手册所列出的使用规则及注意事项。
任何情况下,使用本仪表应特别注意保障。
本仪表根据IEC61010可靠规格进行设计、生产、检验。
任何情况下,使用本仪表应特别注意保障。
测量时,移动电话等高频信号发生器请勿在仪表旁使用,以免引起误差。
注意本仪表机身的标贴文字及符号。
使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用。
测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。
确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。
请勿在易燃性场所测量,火花可能引起爆炸。
仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
给仪表更换电池时,请确认测试线已移离仪表,仪表处于关机状态。
仪表显示电池电压低符号“”,应及时充电,否则会引起误差。
测量过程中严禁进行充电或者进行数据传输操作。
注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。
由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。
仪表及手册中的“ ”危险警告标志,使用者必须严格依照本手册内容进行可靠操作。
仪表输出高压,请务必连接好测试线手离开测试线后才按测试键进行测试,否则有触电危险。
测试完成后,先等待一分钟放电完成后再移除测试线,移除测试线时先移除仪表端的测试线再把测试线收好。
二、简介(WBZT8800数显绝缘电阻测试仪十余年研发生产经验)
数字式绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观大方,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围250V~10kV,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~1000GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
三、量程及精度(WBZT8800数显绝缘电阻测试仪十余年研发生产经验)
测量功能
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输出电压
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测量范围
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精度
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分辨率
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绝缘电阻
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250V(±10%)
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0~10MΩ
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±3%rdg±5dgt
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0.01MΩ
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10~100MΩ
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0.1MΩ
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100~1000MΩ
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1MΩ
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1G~10GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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500V(±10%)
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0~10MΩ
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±3%rdg±5dgt
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0.01MΩ
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10~100MΩ
|
0.1MΩ
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100~1000MΩ
|
1MΩ
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1G~10GΩ
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±5%rdg±5dgt
|
0.01GΩ
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1000V(±10%)
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0~20MΩ
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±3%rdg±5dgt
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0.01MΩ
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20~200MΩ
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0.1MΩ
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200~2000MΩ
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1MΩ
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2G~20GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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2500V(±10%)
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0~2000MΩ
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±3%rdg±5dgt
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1MΩ
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2000MΩ~20GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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20GΩ~200GΩ
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±20%rdg±10dgt
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0.1GΩ
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5000V(±10%)
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0~2000MΩ
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±3%rdg±5dgt
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1MΩ
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2000MΩ~20GΩ
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±5%rdg±5dgt
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0.01GΩ
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20GΩ~200GΩ
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±20%rdg±10dgt
|
0.1GΩ
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200GΩ~1000GΩ
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±20%rdg±10dgt
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1GΩ
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10kV(±10%)
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0~2000MΩ
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±3%rdg±5dgt
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1MΩ
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2000MΩ~20GΩ
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±5%rdg±5dgt
|
0.01GΩ
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20GΩ~200GΩ
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±20%rdg±10dgt
|
0.1GΩ
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200GΩ~1000GΩ
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±20%rdg±10dgt
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1GΩ
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注:常用电气单位换算
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
测量功能
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测量范围
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精度
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分辨率
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直流电压
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DC 0.0V~1000V
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±1.5%rdg±3dgt
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0.1V
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交流电压
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AC 0.0V~750V
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±1.5%rdg±3dgt
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0.1V
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四、技术规格(WBZT8800数显绝缘电阻测试仪十余年研发生产经验)
功能
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绝缘电阻测试,电压测试
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基准条件
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23℃±5℃,75%rh以下
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额定电压(V)
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250;500;1000;2500;5000V;10KV
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测量电压(V)
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额定电压×(1±10%)
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绝缘电阻量程(GΩ)
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0.01MΩ~1000GΩ
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绝缘电阻分辨率
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0.01MΩ
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直流电压量程
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0~1000V
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直流电压分辨率
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0.1V
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交流电压量程
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0~750V
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交流电压分辨率
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0.1V
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输出短路电流
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≥3mA(10KV)
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吸收比和极化指数测量
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有
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电源
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12V充电电池
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背光
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可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用
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显示模式
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4位超大LCD显示,灰白屏背光
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LCD显示尺寸
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108mm×65mm
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仪表尺寸
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长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm
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USB接口
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具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印
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通 讯 线
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USB通讯线1条
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测试线
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高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米
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数据存储
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500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满
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数据查阅
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数据查阅功能:“READ”符号显示
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溢出显示
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超量程溢出功能:“OL”符号显示
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报警功能
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测量值超过报警设定值时发出报警提示
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功耗
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待机: 30mA Max(背光关闭)
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开机开背光: 42mA Max
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测量:300mA Max(背光关闭)
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仪表质量
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2720g(含电池)
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电池电压
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电池电压不足,显示低电符号“”
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自动关机
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仪表无操作15分钟关机
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绝缘电阻
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≥50MΩ(测量线路与外壳间)
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耐压
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AC3kV/50Hz 1min
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工作温度和湿度
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-10℃~+50℃<85%RH
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贮存温度和湿度
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-15℃~+55℃<90%RH
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适合安规
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IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V
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五.仪表结构(WBZT8800数显绝缘电阻测试仪十余年研发生产经验)
1. LCD显示屏 2. LINE接口 3. V接口
4. GUARD接口 5. EARTH接口 6. 功能按键区
7. 开关机键 8. 测试键 9. 充电接口
10. USB接口 11. 鳄鱼夹 12.测试线(绿黑各1条)
13.高压测试端香蕉插头插LINE接口
14.屏蔽线接头插GUARD接口(没有此接头时不需要连接)
15.高压棒测试线
若煤电经营状况得不到明显改善,那么企业的降碳技术研发就将心有余而力不足。相关测算显示,煤电二氧化碳捕集利用与封存全流程成本约400元/吨—500元/吨,生物质能源与碳捕获和储存成本达950元/吨。煤电安装二氧化碳捕集装置后,发电成本将提高0.26元/千瓦时—0.4元/千瓦时,大大超出企业承受范围。
业内人士指出,在清洁转型的趋势下,煤电只有通过“能涨能跌”的电力市场,才能保障其合理收益,并由电量型电源逐步、稳步向调节性电源转变。
舒印彪建议,加速形成合理的电价机制,尽快出台容量电价办法,加快辅助服务市场建设,完善容量成本回收机制,实现各能源品种之间利润的公平分配。“另外,在国家层面加快研究煤电机组延寿政策,出台机组寿命评价和延寿运行管理办法,推动低排放、高效率煤电机组到期继续发挥存量价值。”
代表委员同时建议,应建立充分调动灵活调节资源的市场机制。舒印彪认为,有必要将快速爬坡、备用等纳入辅助服务市场,促进煤电由电量收益向电力调节收益转变。积极推进用户侧参与现货市场,激发用户参与系统调节和保障供需平衡的潜力。另外,应完善需求侧响应价格机制,调动需求侧可调节负荷积极性。
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