回顾"十三五" 。我国电力继续保持较快增长。综合实力迈上新台阶,电力清法洁低碳发展进入新阶段,电力科技自主创新取得新成就,电力体制开启新篇音,电力国际合作开创新局面 ,电气化进程达到新水平,电力高质量发展取得新进展。全国全口径发电装机容量从2015年年底的15.3亿干瓦增加到2020年年底的22.0亿十瓦,年均增速为7.6%;全国全口径发电量从2015年的57399亿千瓦时增加到2020年的76264亿千瓦时,年均增速为5.8%;全社会用电量从2015年的56933亿千瓦时增加到2020年的75214亿千瓦时,年均增速为5.7%;非化石能源发电装机占比由2015年的34.9%上升到2020年的44.8%;非化石能源发电量占比从2015年的27.3%上升到2020年的33.9%;人均用电量从2015年4142干瓦时/人上升到2020年的5331干瓦时/人;电能在终端能源消费中占比从2015年的22.1%提升至2019年的26.4%。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。武昌区回路电阻测试仪原理
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,具有计算、分析和逻辑判断能力强,具有存储和存储功能,可以实现任何完善和复杂的保护原理。微机继电保护装置在可靠性、功能扩展性、工艺结构条件等方面具有很大的优势。它具有较强的综合分析和判断能力,能够实现自动纠错,这是传统仿真保护难以实现的,即自动识别和消除干扰,以防止干扰引起的误动。同时,微机继电保护装置具有自诊断能力强、使用方便灵活、调试维护简单、功耗低、体积小等特点。?武昌区接地电阻测试仪就是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。
气体继电器安装在变压器油箱与储油柜之间,由与其口径相同的油管路连接成相通的油路。当变压器内部发生严重故障时,油箱中的油经过管路、气体继电器流到储油柜中,若流速达到规定值时发出跳闸信号。安装在变压器上的气体继电器的流场:变压器发生故障时油流是涌动的、急变的非稳定流。故障大小不同,油流涌动的频率和幅值也不同,瞬间流场很难描述,更难复制。所以气体继电器技术条件要求的是检测油流达到某一规定值时发出的跳闸信号,这个要求经过变压器运行实践的验证是可行的,是国际通用的办法。要想测到某一规定的流速值,流体动力学要求油流的流动必须是缓变的,到达规定的流速值时油流应是稳定的均匀流。为此把实际流过气体继电器涌动的急变的非稳定流,分解为无数个连续的稳定的均匀流进行测量。这一点是设计流速测试台基本的原则。?
常用的电缆故障定点方法:1.声测定点法: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,测量时使用高压设备使故障点击穿放电,故障间隙放电时产生的机械振动,传到地面,便可听到“啪、啪”的声音,利用这种现象可以十分准确地对电缆故障进行定点,缺点是受外界干扰较大。2.声磁法:在向电缆施加冲击高压信号使故障点放电时,会在电缆的外皮与大地形成的回路中感应出环流来,这一环流在电缆周围产生脉冲磁场,在听到声音信号的同时,接受到脉冲磁场信号,即可判断该声音是由故障点放电产生的,故障点就在附近。3.音频感应法:音频感应法一般用于探测故障电阻小于10Ω的低阻故障,探测时,用1 kHz的音频信号发生器向待测电缆通音频电流,发出电磁波;然后在地面上用探头沿被测电缆路径接收电磁场信号,并将之送入放大器进行放大。在检测电力电缆故障时,应保持冷静、认真地对故障的类型和性质进行分析,正确应用查找方法及仪器,多多积累查找经验。?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。
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。?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50H**西湖区表面电阻测试仪原理
工频范围:国际上工业频率主要指50Hz和60Hz两种。武昌区回路电阻测试仪原理
社会经济的飞速发展,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。一套设备的“健康指数”包括其电气特性和机械特性两部分内容组成;而无法得到电力设备在通电运行中的电气特性的“健康数值”这一难题,一直困扰电力用户多年。全新的状态监测技术的出现解决了这一难题。不仅扩展了电力设备检测的概念,而且填补了电力设备检测领域的盲点。常规停电检测技术和状态监测技术相辅相承,为电力设备的可靠运行提供多方位的数据支持。对电力设备检测的概念做准确的归纳。电力设备检测分状态监测和停电检测两部分内容。状态监测提供电力设备通电运行状态下的电气特性数据,停电检测提供电力设备在停电状态下的部分电气特性和机械特性数据。两种检测技术是缺一不可,互补替代的。两种检测技术所提供的数据构成电力设备完整的“健康指数”。?武昌区回路电阻测试仪原理
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