工频范围:国际上工业频率主要指50Hz和60Hz两种,故IEC标准规定对高压绝缘的工业试验频率范围为45-65Hz,在我国额定工频为50Hz。GB/T16927.1-1997规定工频试验频率范围为45-55Hz。认为工频电力电缆的试验电压也必须是工频,这是趋于比较保守的观点。针对此问题应该着重说明交接和预防性试验的目的在于发现绝缘缺陷的能力来定的。在不同的频率下只要绝缘内部介质电压分布相同,又有基本相同的检出绝缘故障的能力,就能达到试验的目的。因此即使选用比工频范围更宽的频率也是可以接受的。微机继电?;ぷ爸迷诳煽啃?、功能扩展性、工艺结构条件等方面具有很大的优势。孝感微机继电保护测试仪精度
对气体继电器测试设备的探讨:气体继电器测试设备按取得流速值的方法可分为两大类:直接测试法和间接测试法。(1)直接测试法是将气体继电器安装在油路中,并且油路管径和气体继电器口径及安装在变压器上的管路直径相等,即气体继电器在测试设备上的内外流场与安装在变压器上的流场是一致的,所以测定的流速值是不需要任何校对和修正的精确值。我国气体继电器生产企业全部采用直接测试法的测试设备做出厂试验,许多省、市供电公司选用直接测试法的测试设备验收和整定气体继电器,该方法值得大力推广。(2)间接测试法是不将气体继电器装到油路中,或者装入油路管径与气体继电器口径不相等的油路中。前者是没有流?。缓笳哂辛鞒?,但油管路中的流场和气体继电器入、出口的流场是突变的。测出的数据偏差几倍之多。所以必须与直接测试法做比对试验,求出二者修正系数加以修正,修正后的流速值是近似值。?孝感微机继电?;げ馐砸蔷壬缁峋玫姆伤俜⒄?,科学技术的突飞猛进,电力设备检测的范围、设备与技术也在与时俱进。
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。?
电气设备的常规停电检测可以通过以下几方面进行:4.交流耐压试验:它是破坏性试验中的一种,它能进一步诊断出电气设备的绝缘缺陷。交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的严格、直接的试验方法,它能检出绝缘在正常运行时的弱点,对判断电气设备能否继续投入运行具有决定性的作用。5.直流耐压试验:它除了能发现设备绝缘受潮、劣化外,对发现绝缘的某些局部缺陷具有特殊的作用。直流耐压试验能够发现某些交流耐压试验所不能发现的缺陷,交流与直流耐压试验这两种试验不能互相代替,必须同时应用于预防性试验中,特别是电机、电缆等更应当做直流耐压试验。状态监测技术的检查项目:状态监测也叫带电检测,事实上是一种在不停电的情况下对电力设备的运行状态的检测。它可以提高试验的真实性与灵敏度,及时发现绝缘缺陷。带电检测不影响设备的正常运行,不需要停电,弥补了常规检测的不足。电气设备停电检测方法:1.测绝缘电阻;2.测泄漏电流;3.测介质损失角;4.交流耐压试验;5.直流耐压试验。
截至2020年年底,全国全口径非化石能源发电装机容量98566万干万,比上年增长16.8%。2020年,非化石能源发电量25830亿千瓦时,比上年增长7.9 %。达到低排放限值的煤电机组约9.5亿干瓦,约占全国煤电总装机容量88%。全年累计完成替代电量2252.1亿于万时③,比上年增长9.0%,目替代电量逐年提高。2020年,全国6000干瓦及以上火电厂供电标准煤耗304.9克/干瓦时,比上年降低1.5克/千时;全国6000干万及以上电厂厂用电率4.65%,L上年下降0.02个百分点·全国线损率5.60%,比上年下降0.33个百分点。日常需检查微机?;ぷ爸媒酉呤欠袼啥蛲崖?,是否存在发热、异味、烟雾等异常现象?;剖痰绫;げ馐砸窃趺唇游拊?/p>
日常需检查微机保护装置的外观,??楸趁媸欠裼幸斐#壕允酒魇欠裾!P⒏形⒒痰绫;げ馐砸蔷?/p>
2020年,主要电力企业科技投入资金1113.0亿元,其中,发电企业510.4亿元.电网企业387.7亿元.电建企业214.9亿元。主要电力企业申请国内l63082项 授权37158项.累计有效211554项;申请涉外613项授权268项,累计有效863项。发电技术和装备不断向高参数、大容量、高效及低排放方向发展,巩固了我国在超超临界燃煤发电技术、循环流化床燃烧技术、水电站建设技术、第三代核电技术、风力发电技术及装备制造等方面的优势。电网领域在电网安全高效运行、互联网与电网应用融合、新能源与储能并网控制、电工新材料与器件、电工装备等方向开展集中攻关、示范试验和推广应用。2020年,电力行业/力加大信息化建设投入。夯实数字化转型基础。加快建设基础数字技术平台,加快构建数据治理体系 着力提升信息安全防护水平·加快新型基础设施建设,加快技术攻关,推进数字产业化发展;加快制定数字化转型规划和路线图协同推进数字化转型工作 。着力打造电力企业/数字化转型示范。电力信息化建设进入新阶段。孝感微机继电?;げ馐砸蔷?/p>
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