回顧"十三五" 。我國電力繼續保持較快增長。綜合實力邁上新臺階,電力清法潔低碳發展進入新階段,電力科技自主創新取得新成就,電力體制開啟新篇音,電力國際合作開創新局面 ,電氣化進程達到新水平,電力高質量發展取得新進展。全國全口徑發電裝機容量從2015年年底的15.3億干瓦增加到2020年年底的22.0億十瓦,年均增速為7.6%;全國全口徑發電量從2015年的57399億千瓦時增加到2020年的76264億千瓦時,年均增速為5.8%;全社會用電量從2015年的56933億千瓦時增加到2020年的75214億千瓦時,年均增速為5.7%;非化石能源發電裝機占比由2015年的34.9%上升到2020年的44.8%;非化石能源發電量占比從2015年的27.3%上升到2020年的33.9%;人均用電量從2015年4142干瓦時/人上升到2020年的5331干瓦時/人;電能在終端能源消費中占比從2015年的22.1%提升至2019年的26.4%。聲測定點法是電纜故障的主要定點方法,主要用于測量高阻與閃絡性故障。武昌區回路電阻測試儀原理
與傳統繼電保護裝置相比,微機繼電保護裝置擁有微機技術的特點,具有計算、分析和邏輯判斷能力強,具有存儲和存儲功能,可以實現任何完善和復雜的保護原理。微機繼電保護裝置在可靠性、功能擴展性、工藝結構條件等方面具有很大的優勢。它具有較強的綜合分析和判斷能力,能夠實現自動糾錯,這是傳統仿真保護難以實現的,即自動識別和消除干擾,以防止干擾引起的誤動。同時,微機繼電保護裝置具有自診斷能力強、使用方便靈活、調試維護簡單、功耗低、體積小等特點。?武昌區接地電阻測試儀就是變壓器用氣體繼電器的測試設備必須是用直接測試法制成的測試設備。
氣體繼電器安裝在變壓器油箱與儲油柜之間,由與其口徑相同的油管路連接成相通的油路。當變壓器內部發生嚴重故障時,油箱中的油經過管路、氣體繼電器流到儲油柜中,若流速達到規定值時發出跳閘信號。安裝在變壓器上的氣體繼電器的流場:變壓器發生故障時油流是涌動的、急變的非穩定流。故障大小不同,油流涌動的頻率和幅值也不同,瞬間流場很難描述,更難復制。所以氣體繼電器技術條件要求的是檢測油流達到某一規定值時發出的跳閘信號,這個要求經過變壓器運行實踐的驗證是可行的,是國際通用的辦法。要想測到某一規定的流速值,流體動力學要求油流的流動必須是緩變的,到達規定的流速值時油流應是穩定的均勻流。為此把實際流過氣體繼電器涌動的急變的非穩定流,分解為無數個連續的穩定的均勻流進行測量。這一點是設計流速測試臺基本的原則。?
常用的電纜故障定點方法:1.聲測定點法:聲測定點法是電纜故障的主要定點方法,主要用于測量高阻與閃絡性故障,測量時使用高壓設備使故障點擊穿放電,故障間隙放電時產生的機械振動,傳到地面,便可聽到“啪、啪”的聲音,利用這種現象可以十分準確地對電纜故障進行定點,缺點是受外界干擾較大。2.聲磁法:在向電纜施加沖擊高壓信號使故障點放電時,會在電纜的外皮與大地形成的回路中感應出環流來,這一環流在電纜周圍產生脈沖磁場,在聽到聲音信號的同時,接受到脈沖磁場信號,即可判斷該聲音是由故障點放電產生的,故障點就在附近。3.音頻感應法:音頻感應法一般用于探測故障電阻小于10Ω的低阻故障,探測時,用1 kHz的音頻信號發生器向待測電纜通音頻電流,發出電磁波;然后在地面上用探頭沿被測電纜路徑接收電磁場信號,并將之送入放大器進行放大。在檢測電力電纜故障時,應保持冷靜、認真地對故障的類型和性質進行分析,正確應用查找方法及儀器,多多積累查找經驗。?氣體繼電器測試設備按取得流速值的方法可分為兩大類:直接測試法和間接測試法。
較寬頻率范圍:國際大電網會議第21、09工作組發布的《試驗導則》,建議頻率范圍為30-300Hz。但實際上更低一些頻率也具有較好地等效性。IEC60840和IEC62067標準草案(2001年和2000年)就規定可采用20-300Hz。國外有些廠家設計串聯諧用電抗器,在特殊情況下也有采用低頻率為25Hz或20Hz的。當然頻率愈低,被試電纜的長度(電容量)可增大。但是電抗器鐵心因此放大,使重量增加。個別資料顯示,1-300Hz的交流試驗也具有與工頻交流試驗的等效性,這說明實際應用中頻率下限有可能取得更低,例如小于20Hz甚至到0.1Hz也是可行的。進一步表明在這樣的頻率范圍內,絕緣內部各介質的電壓分布及介質特性仍基本相同。工作頻率超過300Hz是否適當?有資料報導說,隨頻率增高,串諧電抗器及勵磁變壓器的損耗降低,但是要考慮被試品電容介質的極化發熱問題,因此頻率高于300Hz是不可取的。?IEC標準規定對高壓絕緣的工業試驗頻率范圍為45-65Hz,在我國額定工頻為50H**西湖區表面電阻測試儀原理
工頻范圍:國際上工業頻率主要指50Hz和60Hz兩種。武昌區回路電阻測試儀原理
社會經濟的飛速發展,科學技術的突飛猛進,電力設備檢測的范圍、設備與技術也在與時俱進。一套設備的“健康指數”包括其電氣特性和機械特性兩部分內容組成;而無法得到電力設備在通電運行中的電氣特性的“健康數值”這一難題,一直困擾電力用戶多年。全新的狀態監測技術的出現解決了這一難題。不僅擴展了電力設備檢測的概念,而且填補了電力設備檢測領域的盲點。常規停電檢測技術和狀態監測技術相輔相承,為電力設備的可靠運行提供多方位的數據支持。對電力設備檢測的概念做準確的歸納。電力設備檢測分狀態監測和停電檢測兩部分內容。狀態監測提供電力設備通電運行狀態下的電氣特性數據,停電檢測提供電力設備在停電狀態下的部分電氣特性和機械特性數據。兩種檢測技術是缺一不可,互補替代的。兩種檢測技術所提供的數據構成電力設備完整的“健康指數”。?武昌區回路電阻測試儀原理
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