构建新型电力系统是党中央统筹谋划能源保障、实现可持续发展的重大决策部署,指明了能源电力更新突破的努力方向。随着新型电力系统建设深入推进,电力技术已经进入“无人区”,踏入学科交叉的“融会点”,迫切需要产业链上下游凝聚共识、产学研用各主体通力合作,加快形成更新合力,有效助力新型电力系统高质量建设。国家电网倡议成立联盟,主要有以下认识和思考:
推动电力系统转型发展,需要联盟合力提升源网荷储的资源优化配置与综合协调能力。随着沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电、光伏基地稳步建设,以及海上风电规模化开发,预计到2030年,我国风电和太阳能发电装机将达到12亿千瓦以上,规模超过煤电,成为装机主体;到2060年前,新能源发电量占比有望超过50%,成为电量主体。联盟成立,有利于加速推动以大型风电光伏基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定**可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系建设,有利于探寻新型电力系统整体架构内涵,并促进新型电力系统的规划设计、建设时序与运行管理在电源侧和电网侧协同发展。
一、概述(WBZV-U避雷器在线监测校验仪测试速度大大提高)
避雷器在线监测仪是针对变电站、水火电厂、大型厂矿自备电厂中避雷器下端的放电计数器进行检测的专用仪器,既可对雷击次数进行检验,还可对泄露电流(*大值)进行校验,一机两用。
二、技术参数(WBZV-U避雷器在线监测校验仪测试速度大大提高)
1、输出电压:DC600V±5%
输出电流:AC 1mA-5mA(*大值,负载小于500Ω)±3% 10mA需定做
2、间隔时间:≥30s
3、供电电源:AC220V±10% 50Hz±2%
4、冲击电流:≥100A(8/20μs)
5、体积:260×190×175mm
6、重量:4kg
三、工作原理(WBZV-U避雷器在线监测校验仪测试速度大大提高)
图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。
当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般*小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。
图1(b)表示 JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),*小动作电流也为100A(8/20s)的冲击电流。JS-8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV系统的避雷器。
四、检查方法及原理(WBZV-U避雷器在线监测校验仪测试速度大大提高)
由于密封不好,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法*为可靠,其原理接线如图2所示。
C-充电电容; R-充电电阻; L-阻尼电感
D-整流硅二极管; r-分流器; B-试验变压器
V-静电电压表; CRO-高压示波器
将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。
《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。
五、操作说明(WBZV-U避雷器在线监测校验仪测试速度大大提高)
1、将监测器输入端与计数器输入端(线芯)相连,监测器外壳与计数器外壳相连,连接线尽量短。
2、将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。
3、合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(600V左右)后,即可开始校验。
4、动作计数检测:将功能选择开关掷向左边,此时表头右边的红色电压指示灯亮,表头显示值为监测器输出的直流电压值,按下动作计数检测键,输出电压立即下降,此时可观察计数器的动作情况。
5、如需多次试验,可待输出电压达到稳定值时,再按动作计数检测键,观察计数器的动作情况。
6、泄漏电流检测:将功能选择开关掷向右边,此时表头右边的红色电流指示灯亮,表头显示值为监测器输出的交流电流*大值,按下泄漏电流检测键,旋转电流调节电位器,此时监测器表头显示值应为放电计数器显示值的1.4倍,监测器量程为1.4-7 mA。
7、检验完毕后,为保证人员保障,关掉监测器电源开关,必须等1分钟后先拆除检测器上的连线,再拆放电计数器上的线。
8、如按检测键,输出电压没有下降或电流显示值为零,应关掉电源,等1分钟待电压回零后,检查回路是否有断点,或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号。
保障电力可靠供应,需要联盟合力增强电力系统的灵活性、适应性。针对新能源占比快速提升、新型交互式电力设备大量接入等新型电力系统发展趋势,需要加强联盟成员单位的合作,增强电力系统的灵活性、适应性。同时,有利于全力协同推进火电清洁化、灵活性改造,力争到2025年“三北”地区累计完成2.2亿千瓦改造、东中部地区累计完成1亿千瓦改造;有利于共同支持新型储能规模化应用,加快构建新型储能规划设计、建设安装、运行维护等全环节标准体系;有利于积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投,与各方建立共建共享机制,力争到2030年国家电网经营区抽水蓄能电站装机达到1亿千瓦;有利于充分挖掘用户侧可调节资源,发挥好需求侧资源的作用,建立跨行业、跨区域的需求侧资源协同机制。
抓好重大技术攻关,需要联盟合力促进电力行业自主**能力全方位提升。成立联盟,可突出战略需求导向和问题导向,联合围绕基础理论、关键核心技术,深化产学研用协同攻关,打造开放共享**平台。在新型电力系统关键核心技术攻关方面,全力推进“卡脖子”技术攻关,加快国产化替代步伐,稳步实现电力科技高水平自立自强。同时,可持续跟踪颠覆性技术发展趋势,加大基础研究力度,取得更多“从0到1”的带领性原创成果重大突破。在新型电力系统示范项目建设方面,可协同布局高效电氢双向转换、新型储能、碳捕捉利用与封存、新型输电等技术的示范应用,共同开展“双碳”情景下新能源发电主动支撑、多时空尺度电力电量平衡、仿真评估技术等领域攻关。此外,在推动全社会节能减排、提质增效方面,可共同加强新型电力系统建设,推动能源转型。
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