2023年,电网企业要扛牢保供首要责任,完善电网可靠保障体系,大力提升供电保障能力,助力经济复苏。
随着“双碳”进程的深入推进,我国能源体系正在经历着一场系统性、根本性的变革。作为连接能源生产、消费环节的平台,电网企业以确保能源电力保障为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标,积极推动构建新型电力系统,发挥着能源体系枢纽的作用。
《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出,提升电网保障和智能化水平,优化电力生产和输送通道布局,完善电网主网架布局和结构,有序建设跨省跨区输电通道重点工程,积极推进配电网改造和农村电网建设,提升向边远地区输配电能力。
要实现提升电网保障和智能化水平的目标,电网企业在2023年需以保证能源供应可靠为前提,加强科技更新能力,全方位推进电力市场建设,推动能源清洁低碳转型。
系统介绍(WBPCD-4000UHF在线局放仪测试精准,稳定可靠)
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。
本仪器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在线局放仪测试精准,稳定可靠)
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在线局放仪测试精准,稳定可靠)
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在线局放仪测试精准,稳定可靠)
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。
开关柜测量(WBPCD-4000UHF在线局放仪测试精准,稳定可靠)
1、开关柜超声波法检测原理
局部放电现象存在多样性特征,发生放电时,不仅辐射出电磁波信号,也会出现声波发射现象,局部放电部分能量会以声波的形式向周围传播。利用超声波传感器即可测试这些声脉冲,从而也可反映局部放电的状况。通过测试局部放电信号中声波特征的方法称为超声波法。开关柜内部放电过程中会产生声波。放电产生的声波的频谱很��,可以从几十赫兹到几十兆赫兹,其中频率低于20 kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。
2、 地电波法检测原理(开关柜专用)
当开关柜的对地绝缘部分发生局部放电时,高压带电导体对接地金属壳之间就有少量电容性放电电量,这种电容性放电电量的特点是电量很小(几兆分之一库伦),持续时间很短(几纳秒)。由于放电点在开关柜内部,电磁波产生的电压脉冲在金属外壳内表面传播,被金属外壳所屏蔽。如果屏蔽层是连续的,则无法在外部检测到放电信号。实际上,屏蔽层通常在金属箱体的接缝处、气体开关的绝缘衬垫、垫圈的连接处、电缆绝缘终端等部位因破损而导致不连续。当电压脉冲通过这些不连续处时,将通过这些通道传播出去,然后沿着金属壳外表传到大地,同时在开关柜的金属箱体上产生一个暂态对地电压(一般在几十毫伏到几伏,而且时间只能维持几纳秒),可以在运行中的开关柜金属外箱壳上放置电容耦合式传感器来检测这个信号。
暂态对地电压法检测部位主要是母排(连接处、穿墙套管,支撑绝缘件等)、断路器,CT、PT、电缆接头等部件所对应到开关柜柜壁的位置,这些部件大部分位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、侧面板的上部、中部及下部。开关柜暂态对地电压法检测部位可参考图 5进行测试。
电缆及附件测量
1、声电组合探测器检测原理
电缆发生局部放电时产生超声波和电磁波,并以故障点为中心向四周辐射,其中电磁波传播速度远大于超声波,在距离故障点一定距离测量时,电磁波信号与超声波信号有时间差,根据时间差计算放电位置,组合探测器利用这一原理,同时测量电磁波信号和超声波信号,根据信号时间差计算当前故障点所处位置。
2、脉冲电流法检测原理(HFCT)
在电缆中,导线和金属屏蔽之间由绝缘材料隔开形成分布电容,该电容只有几百皮法,对高频信号为良导体。因此,高频的局放信号由分布电容对接地引线构成回路传输,在电缆接头屏蔽接地线上安装宽频带电流互感器(HFCT)可检测到放电脉冲信号,并能够确定局部放电的量值。
GIS测量
1、UHF检测原理
UHF检测法的下限频率在300MHz以上,上限频率在1000MHz或以上,因而可把电晕放电引起的干扰排除掉,其抗干扰性能是*优越的。UHF测量将UHF传感器(超高频传感器)凹面部分紧贴在GIS盆式绝缘子上,有的GIS盆式绝缘子有屏蔽层,但是开有测量窗口,将UHF传感器对准测量窗口,就能取出GIS内部放电信号。
GIS巡检部位一般取GIS内部容易放电位置,例如断路器、高压套管下侧等,母线可以间隔一段距离检测一个点。
2、超声波检测原理
超声波法就是在GIS外部安放传感器,传感器的灵敏范围为20KHz-100KHz。用该方法可以检测、识别和定位GIS中的故障,而不需要预先在GIS上安装内部耦合器和传感器。提高频率可降低环境噪声的影响,这种方法的灵敏度对于绝大多数常见故障是比较高的。对于移动中的颗粒,这个方法比传统的局放测量法和UHF、VHF更优越。对检测来自位于绝缘子上的颗粒引起的放电时,这个方法还存在一些问题,由于在环氧树脂绝缘中超声波信号衰减很大,所以这种方法不能测量环氧树脂绝缘中的缺陷(例如气泡)。
使用超声波测量法测量GIS局部放电时,需将超声波传感器探头部分涂抹超声耦合剂,然后将超声波传感器贴到GIS金属外壳上,在测量期间不能震动传感器,以免造成测量数据的不准确。
2022年,电网企业持续提高大范围优化配置资源能力,加快推进重点工程建设。国家电网有限公司投产110(66)千伏及以上线路4.83万千米、变电(换流)容量3.08亿千伏安(千瓦),建成白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江特高压直流等一批重点工程。
但受电力需求持续增加、新能源出力不确定以及电煤供应不足等因素
叠加影响,电网可靠保供压力持续增大。2023年,电网企业要扛牢保供首要责任,完善电网可靠保障体系,大力提升供电保障能力,同时,依托政府主导的保供协调机制,形成保障电力方便可靠供应的合力,推动解决电力保供的系统性、结构性、全局性问题。
一是坚持集中式与分布式并举,推动能源体系向适应大规模高比例新能源方向演进。构建新型能源体系,推动新能源“量”“率”协调发展是重要内容。推动能源清洁低碳高效利用的关键在于加快构建新能源消纳体系,一方面,电网企业要面向风电和光伏发电规模开发和集中外送需求,
做好大型新能源基地的电源并网和送出服务工作,既要充分挖掘存量通道的输送潜力,提高存量通道输送可再生能源电量比例,又要做好以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地,以及黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地项目的电力外送通道规划建设;另一方面,电网企业要面向新能源优先就地就近开发利用要求,配合做好分布式电源规划,完善标准体系,制订典型设计,做好“三零”“三省”并网服务。
二是立足我国以煤为主的基本国情,推动煤电发挥保电力、保电量、保调节的“三保”兜底保障作用。以煤为主是我国的基本国情,规划建设新型能源体系必须立足于此。电网企业要按照“常规电源保供应、新能源调结构”的思路,强化调度管理、优化交易组织,充分发掘煤电顶峰出力潜力,推动煤电与新能源的优化组合,在确保能源保障的前提下,有序推动煤电从目前的装机和电量主体逐步向提供可靠容量、调节服务的兜底保障基础性电源转变
三是坚持灵活性电源建设和运行机制完善并重,加快提升系统灵活调节能力。随着新能源大量替代常规机组,能源系统中灵活性调节资源进一步稀缺,有序提升系统灵活调节能力是保可靠、促消纳的关键。电网企业要多措并举提升系统各环节灵活性,着力增强调节能力,一方面加快推进抽蓄电站建设,加大规划选点力度、提前布局;另一方面推动新型储能商业化应用,支持新型储能规模化健康发展,将需求侧可调节资源纳入电力电量平衡,切实发挥需求侧资源削峰填谷、促进电力供需平衡的作用。
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