据统计,前两年降电价中,降价资金来源涉及电源、电网、国家财税各个环节。今年降价资金全部来源于电网环节,有业内人士分析,将对输配电价产生较大影响。
尹明表示:“‘降价资金来源’提法并不准确,应是降价政策红利贡献方或让利方。如果电网企业全部承担今年降价让利任务,对各省级电网企业本年度的主营收入增长有压减作用。”
在中国社科院财经战略研究院副研究员冯永晟看来,这次政策可看作对电网企业的“压力测度”。“实际电费收入减少会给电网企业的成本回收造成压力,进而给输配电价核定和执行造成一定困难。如果阶段性降价造成的电网收入损失会在未来‘找补’回来,输配电价存在上调的可能性。”
电网企业有调整输配电价的必要吗?尹明认为,*核心的是要看,省级电网企业主营收入压减后的主营收入,是否有“超额收入”。“如果今年的降电价任务由省级电网企业承担的话,市场化交易中的降电价红利,主要出自省级电网企业输配电费收入;非市场化交易用户降价红利,则主要出自省级电网企业的购售电价差空间减小。”
“综合考虑来看,省级电网企业主营收入有‘超额收入’就不能启动省级输配电价调整。如果省级电网企业主营收入确实被严重压减,低于准许收入水平,省级电网企业可以向相关政府部门提出申请。同时,还需关注由于疫情和复工复产情况造成的企业用电量远不及预测水平的情况。”
系统介绍(WBPCD-4000UHF局部放电测试仪拥有雄厚的技术力量)
WBPCD-4000局部放电检测仪可配合使用特高频传感器、TEV传感器、声电组合传感器、超声传感器和宽频带电流互感器(HFCT)在线检测变压器、高压开关柜、GIS、电缆接头等高压设备的局部放电情况。携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。
其配置软件具有实时波形图、*大峰值显示、定位等功能,软件也可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,也可以对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全方位统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响。
WBPCD-4000UHF局部放电测试仪拥有雄厚的技术力量采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,提供后期数据分析参考。
技术参数(WBPCD-4000UHF局部放电测试仪拥有雄厚的技术力量)
技术特性
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通道数
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2/4个电信号接口,1个外同步接口
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采样率
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*大200MSa/s
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采样精度
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12bit
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量程范围
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100dB
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量程切换
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0-9共10档
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频带范围
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1Hz-60MHz
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本量程非线性误差
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5%
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检测灵敏度
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≥5pC(实验室条件下);≥10pC(现场条件下)
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图谱显示方式
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二维PPRS显示、三维PRPD显示、正弦显示、统计、频谱(AE)5种显示
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电源模式
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内置锂电池/AC 220V
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显示
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显示屏
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6.5寸 TFT真彩色触摸液晶显示屏
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分辨率
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640×480
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存储
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物理存储
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4GB
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硬盘
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32G固态硬盘 用于存储试验记录及试验数据
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接口
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RS232*1
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用于与PC机同步传输接口
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USB*2
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可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备
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电源模式
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电池供电(16.8V锂电池)+外置电源(220V AC)
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电信号接口
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2/4路BNC接口,用于信号输入
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E-Trig接口
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外同步接口
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网口*1
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用于连接网络
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接地钮
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外部接地用
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通用说明
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CPU
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主频1.6GHz
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系统
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WIN7
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使用环境温度
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-20℃至60℃
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存储环境温度
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-20℃至85℃
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尺寸
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280*190*80 mm
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重量
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3.5kg
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配置清单
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主机
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用于信号采集、波形显示、数据处理、存储
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超声波传感器
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用于测量局部放电产生的超声波信号
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检测频带
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20~200kHz
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灵敏度
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≤10 pC
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增益
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100dB
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超高频传感器(UHF)
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用于测量GIS中局部放电产生的超高频信号
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检测频率
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300~1500MHz
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HFCT(高频电流互感器)
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用于测量设备接地线中通过的局部放电信号
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检测波段
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500kHz~30MHz
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检测灵敏度
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-100dB/10pC
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TEV传感器
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用于测量开关柜等高压设备局部放电、定位
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信号采集
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电容式
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检测频率
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3~100MHz
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测量范围
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-20~60dB/mV
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声电组合探测器
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用于测量电缆接头局部放电
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超声波传感器
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用于测量电缆接头局部放电产生的超声波信号
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中心频率
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40kHz
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灵敏度
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≤10 pC
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电信号传感器
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用于测量电缆接头局部放电产生的电磁波信号
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检测频带
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20k~1MHz
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灵敏度
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≤10 pC
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引用标准(WBPCD-4000UHF局部放电测试仪拥有雄厚的技术力量)
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593
3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 404
3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 3906
局部放电测量GB/T 7354
电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
高电压试验技术 第1部分:一般试验要求 GB/T 16927.1
高电压试验技术 第2部分:测量系统 GB/T 16927.2
高电压试验技术 第3 部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3
各种高压设备测量(WBPCD-4000UHF局部放电测试仪拥有雄厚的技术力量)
变压器测量
1、超声波法检测原理
当变压器内部产生放电信号时,除产生放电脉冲电流沿容性回路传输外,同时还会激发出机械波(超声波)信号通过变压器油向四周辐射传播。虽然电力变压器的结构较为复杂,但是变压器的整个器身内充满了变压器油,而绕组、绝缘材料、支撑、夹件、引线等部件均浸在油中,由于变压器油为超声波的良好传播媒介,这为在箱壁外侧检测局放产生的超声信号提供了有力条件。所以,在变压器的箱壁外侧安放超声波传感器可以接收到内部较大的放电信号。
2、 脉冲电流法检测原理(HFCT)
由电力变压器的结构所决定,其绕组除匝间电容外还与铁心之间存在几百甚至几千皮法的分布电容,同时绕组与油箱间也存在上百皮法的分布电容。当变压器的绕组等主绝缘回路中发生局部放电时,其产生的高频信号覆盖了从几十千赫兹到几十兆赫兹,甚至到千兆赫兹,由于几百皮法电容对于几百千赫兹以上的高频信号相当于通路,所以放电信号就会向所有与放电点有容性关系的回路中传播,其中一条回路必然包括铁心接地回路。所以在铁心接地线上安装高频电流互感器可有效接收变压器内放电信号。
尹明表示,实施“基准价+上下浮动”价格机制省份的发电企业,2020年电价暂不上浮,确保工商业平均电价只降不升,也是对降电价的贡献。发电侧的一个核心问题是让市场交易形成的发电上网电价能及时、真实的反映电能的真实价格,并确保基于这个真实价格的社会福利*大化,而不是一味强调降低本应由市场供需、市场竞争决定的上网电价,否则,会产生价格传导机制扭曲,价格信号失灵,长此以往,可能会造成大家对市场信心的丧失。
下一步降价空间从哪挖?冯永晟认为,在现有环境下,发电侧继续贡献降价空间有难度。“在经过三年的强力降价后,电改重点应该转向构建实现合理电价的体制机制上。今年的降价有疫情冲击的影响,但不代表要继续沿降价走下去,电力体制与经济体制需高水平对接,如果说降价确有空间,来自于真正的市场化改革。”
尹明表示:“首先,推动在发电侧形成多主体竞争局面,政府要加强监管和处罚力度,避免市场力过大产生的负面作用,避免损害用户利益,维护市场公平。其次,完善和优化电力市场交易规则,允许更多的市场主体进入市场交易,做大‘市场蛋糕’。”
“允许具备消纳条件和土地条件的高耗能企业,建设全部自消纳的风光可再生能源发电的无补贴项目,增加绿色能源消纳,减少对公共资源的占用与浪费,鼓励当地低价的可再生能源发电就近开展市场交易。”
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