新概念下的电力设备检测是一种先进的检测管理模式,一种新的更有效的检测策略,是根据设备状态而执行的预防性作业,能有效克服定期检修造成设备过修或者失修的问题,从“到期必修”过渡到“应修必修”,提高设备的可用性、安全性和可靠性。是企业实现管理现代化,提高综合实力的有效途径之一,也是建设供电企业的重要内容,是管理创新,技术创新的具体体现。电力设备检测要根据不同设备重要性,可控性和可维护性,科学合理地选择不同的检修方式,形成一套融故障检修、定期检修、状态检修和改进性检修为一体的,优化的综合检修方式,提高设备可靠性,降低供电成本。声测定点法是电缆故障的主要定点方法,主要用于测量高阻与闪络性故障。上海数字化继电保护测试仪品牌
带电检测技术有哪些常见设备?可迅速捕捉电气设备运行时的局部放电现象,记录放电峰值、波形等参数。超声波检测仪:能够正确捕捉变压器、开关柜、绝缘装置、断路器、继电器、母线排等配电室内电气设备的放电现象,测量SF6气体泄漏等无法从感官上察觉到的声波变化。红外热像仪:能准确地检测到设备元器件的温度以及温度的变化,通过高新科技热成像技术,直观的看到设备各点的温度值,迅速判断设备的整体运行状态。带电检查主要面向那些设备?带电检测主要针对电气设备。即直接用于生产、输送、疏导、分配和消耗电能的电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机、接地、避雷器、滤波器等。上海数字化继电保护测试仪品牌与传统继电保护装置相比,微机继电保护装置拥有微机技术的特点。
变压器用气体继电器的测试设备必须是用直接测试法制成的测试设备。为了保证测试精度和便于使用还应该具备以下的条件:(1)测试设备由直径为25、50、80三种测试管路组成。保证油路直径和气体继电器口径相等,三种口径的气体继电器都是用直接测试法。(2)油管路除了管径相同外,还应按流体动力学的要求设计足够长度的直管段油路,以便保证管内油流是均匀流,确保测试精度。(3)设计合理的调速阀。保证调速过程中油流是缓变的稳定流,而且全程均匀调速。停止时无惯性,保证油流是稳定的均匀流,且有背压。(4)涡轮流量计的精度为0.5级,测量所需的流速值在其量程之内。(5)与涡轮流量计配套使用的控制器,要经有关计量部门鉴定合格,才能保证精度。(6)动力源应该加装稳压装置,减少脉动,使油流更平稳。(7)采用人机对话计算机自动控制、自动打印的控制系统。
配网设备状态检测(带电检测):1) 配电电缆:震荡波局放测试等。OWTS电缆局放检测和定位系统可以有效地检测10kV配电电缆的局方水平并对其进行准确定位,特别是针对投运前的电缆和运行时间较长的老旧电缆进行检测,可以促进安装工艺的提高和避免电缆因长时间运行逐渐劣化引起突发事故的发生,值得进一步推广应用。2) 开关柜:地电波局放检测、超声波检测、红外热成像等。地电波局放检测技术采用容性传感器探头检测柜体表面的暂态脉冲电压,从而发现和定位开关柜内部的局部放电缺陷。超声波检测技术主要适用于空气中的放电检测。在实际应用中能够检测到地电波甚至超高频等技术手段发现不了的缺陷。当处于某一阶段的缺陷主要反映为振动信号时,超声检测方法发现缺陷是具有优势的。红外热成像技术可以对开关柜表面或内部进行温度扫描,可以非常直接地看出温度分布情况,综合分析电流、通风等因素对温度分布的影响,可以及早发现设备的过热现象。3) 配电变压器:地电波局放检测、超声波检测、红外热成像等。三种技术的功能同上。实际应用中三种技术一般同时应用、综合分析判断。高压试验变压器内置安全功能:1.IE80×20液晶显示自动;2.实时时钟和日期;3.打印机设备;4.计算机接口。
2020年,全国新增发电装机容量19144万干瓦,比上年多投产8643万干瓦。其中 ,新增水申电1313万干万,(新增抽水k蓄能120万千瓦.)新增火电5660万千瓦(新增煤电4030万千瓦,燃气824万千瓦),新增核电112万千瓦,新增并网风电装机容量7211万千瓦,新增并网太阳能发电装机容量4820万千瓦。2020年,全年新增交流110千伏及以上输电线路长度和变电设备容量57237千米和31292万千伏安,分别比上年下降1.2%和2.0%。全年新投产直流输电线路4444千米,新投产换流容量5200万千瓦。根据故障的性质,可分为高电阻接地或短路故障、低电阻接地或短路故障等。上海数字化继电保护测试仪品牌
微机继电保护装置可以实现任何完善和复杂的保护原理。上海数字化继电保护测试仪品牌
较宽频率范围:国际大电网会议第21、09工作组发布的《试验导则》,建议频率范围为30-300Hz。但实际上更低一些频率也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067标准草案(2001年和2000年)就规定可采用20-300Hz。国外有些厂家设计串联谐用电抗器,在特殊情况下也有采用低频率为25Hz或20Hz的。当然频率愈低,被试电缆的长度(电容量)可增大。但是电抗器铁心因此放大,使重量增加。个别资料显示,1-300Hz的交流试验也具有与工频交流试验的等效性,这说明实际应用中频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。进一步表明在这样的频率范围内,绝缘内部各介质的电压分布及介质特性仍基本相同。工作频率超过300Hz是否适当?有资料报导说,随频率增高,串谐电抗器及励磁变压器的损耗降低,但是要考虑被试品电容介质的极化发热问题,因此频率高于300Hz是不可取的。?上海数字化继电保护测试仪品牌