自从新型电力系统概念提出以后,社会各界的反响是积极的。各行业、企业、学者都对新型电力系统的概念、特征、目标、关键技术等做了一些诠释和解读。社会普遍认为,新型电力系统的内涵是,以确保能源电力保障为基本前提、以满足经济社会发展的电力需求为首要目标,以坚强智能电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑,具有清洁低碳、方便可控、灵活高效、智能友好、开放互动等基本特征的电力系统。
新型电力系统是在“四个、一个合作”能源新战略、“清洁低碳,可靠高效”现代能源体系以及碳达峰碳中和目标之后提出的,它既跟前三个概念一脉相承,也是其具体的实现路径。所以,在认识和构建新型电力系统的时候,我们要统筹考量上述各方面。新型电力系统是一个各参与主体、各关键要素都能和谐生长的生态系统,是一个以电力系统为枢纽平台的多行业和多能源耦合协同的信息物理社会巨系统,是一个以电力为核心的能源新体系(system of systems)。
第1章 概述(SMR绝缘表有着过硬的产品质量)
随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。
我公司生产的SMR系列绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用(C型)、操作简单、具有时间提示功能。是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
第2章 产品介绍(SMR绝缘表有着过硬的产品质量)
一、产品特性
1、仪表的绝缘测试对于SMR-I在500V较高可测20GΩ, 在1000V较高可测40GΩ, 在2500V较高可测100GΩ;对于在2500V较高可测100GΩ, 在5000V较高可测200GΩ;
2、额定的输出电压保持在对SMR-I型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对SMR型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够准确测量较低的绝缘阻抗。
3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。
7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
二、技术指标(SMR绝缘表有着过硬的产品质量)
仪表的技术指标见表1。
型 号
|
|
SMR-II
|
|
SMR-I
|
|
|
SMR-III
|
输出电压
|
500V DC
|
1000V DC
|
2500V DC
|
5000V DC
|
10000V DC
|
精
度
|
温 度
|
23℃±5℃
|
绝缘电阻
|
1MΩ~20GΩ
±5%
|
2MΩ~40GΩ
±5%
|
5MΩ~100GΩ
±5%
|
10MΩ~200GΩ
±5%
|
20MΩ~400GΩ
±5%
|
输出电压
|
4MΩ~20GΩ
0~+10%
|
8MΩ~40GΩ
0~+10%
|
20MΩ~100GΩ
0~+10%
|
40MΩ~200GΩ
0~+10%
|
80MΩ~400GΩ
0~+10%
|
高压短路电流
|
≥1mA
|
工作电源
|
8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器)
|
工作温度及湿度
|
-10℃~40℃,较大相对湿度85%
|
保存温度及湿度
|
-20℃~60℃,较大相对湿度90%
|
绝缘性能
|
电路与外壳间电压为1000V DC时,较大2000MΩ
|
耐压性能
|
电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
|
尺 寸
|
230mm×190mm×90mm (L×W×H)
|
重 量
|
2KG
|
附 件
|
测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型)
|
表1:SMR系列技术指标
三、仪表结构(SMR绝缘表有着过硬的产品质量)
仪表结构图(图1)
2、结构说明(表2)
表2:结构图说明
|
序号
|
名 称
|
功 能
|
(1)
|
地端(EARTH)
|
接于被试设备的外壳或地上。
|
(2)
|
线路端(LINE)
|
高压输出端口,接于被试设备的高压导体上。
|
(3)
|
屏蔽端(GUARD)
|
接于被试设备的高压护环,以消除表面泄漏电流的影响。
|
(4)
|
双排刻度线
|
上档为绿色:500V/0.2GΩ~20GΩ,
1000V/0.4GΩ~40GΩ,
2500V/1 GΩ~100 GΩ,
5000V/2GΩ~200 GΩ。
下档为红色: 500V/0~400MΩ,
1000V/0~800 MΩ,
2500V/0~2000 MΩ,
5000V/0~4000 MΩ。
|
(5)
|
绿色发光二极管
|
发光时读绿档(上档)刻度。
|
(6)
|
红色发光二极管
|
发光时读红档(下档)刻度。
|
(7)
|
机械调零
|
调整机械指针位置,使其对准∞刻度线。
|
(8)
|
波段开关
|
可实现输出电压选择,电池检测,电源开关等功能
|
(9)
|
充电插孔
|
对于C型表,输入为直流15V
|
(10)
|
测试键
|
按下开始测试,按下后如顺时针旋转可锁定此键
|
(11)
|
状态显示灯
|
可显示高压输出,电源工作状态,充电状态等信息
|
第三章 使用方法(SMR绝缘表有着过硬的产品质量)
一、准备工作
注意:当第1次使用仪表时,需充电6小时(C型)。否则仪表不能正常工作。充电方法祥见“电池充电”的相关内容。
1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝⑦。
注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。过度调整容易引起表头损坏。
3、用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
4、将高压测试线一端(红色)插入②LINE端,另一端接于或使用挂钩挂在被试设备的高压导体上,将绿色测试线一端插入③GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端(GUARD)的使用方法”相关内容。将另外一根黑色测试线插入地端 (EARTH)①端,另一头接于被试设备的外壳或地上。
注意:在接线时,特别注意LINE(红色)与GUARD(绿色)的接法,不要将其短路。
二、开始测试
1、转动波段开关接通电源,如电源工作正常指示灯应发绿光否则回发红或黄色光。
对于SMR型表转动到BATT.CHECK档,按下测试键⑩,仪表开始检测电池容量。
对于SMR只要转动到电压选择档,仪器自动接通检测电池容量3秒钟。当指针停在BATT.GOOD区,则电池是好的,否则需充电(C型)或更换电池。
3、转动波段开关,选择需要的测试电压(500V/1000V/2500V/5000V)。
4、按下或锁定测试键⑩开始测试。这时测试键上方高压输出指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE②端有高压输出。
警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险。
5、 当绿色LED亮,在外圈读绝缘电阻值(高范围);红色LED亮,则读内圈刻度。测试完后,松开测试键⑩,仪表停止测试,等待几秒钟,不要立即把探头从测试电路移开。这时仪表将自动释放测试电路中的残存电荷。
警告:试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电(仪表也有内置自动放电功能,不过时间较长)
需连续进行第2次测量时,可按3-5步骤执行。
注意:如长期不进行测试,需将电池仓中的电池拿出,以免电池液渗漏损坏仪表。
三、屏蔽端(GUARD)的使用方法
在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时,为了消除表面漏电和外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度,在实际测量过程中,采用仪表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰。
对于两节及以上的被试品,例如避雷器、耦合电容可采用图5所示的接线进行测量。图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上,这样,由上方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽端子屏蔽掉,而不经过测试主回路,从而避免了干扰电流的影响。对上节避雷器,可将其上法兰接仪表地端(EARTH)后再接地,使干扰电流直接入地。但后者不能将干扰完全消除掉。
其它方面的应用可参考此接法。
四、电池充电(C型)
1、仪表可采用交直流两种方式供电,但在现场电源干扰较大或不稳定时,推荐使用电池供电。
2、使用充电电池时,需充电6小时以上。否则仪表不能正常工作。
3、充电电路采用专用智能充电管理模块,可自动停止充电。
注意:充电适配器的交流输入电压范围为220V±15%,以免接错电源造成不必要的损失。
4、将充电适配器的直流端插入仪表电源插孔⑨,另一端接通交流电源,充电指示灯(红色)亮,快速充电开始。
5、电池接近充满后,充电指示灯(绿灯)亮,转换到慢充状态。经过一端时间(1-2)小时可取下插头停止充电开始使用仪表。
注意:仪表不使用时,应确保波段开关处于关闭状态,以免电池过早用完。
第1,新型电力系统带来的变革和挑战很多,主要体现在七个方面。首先是新的功能定位。据有关预测,到2060年,非化石能源占一次能源比重将达80%,电力在终端能源的消费比重将达70%左右,电力对国民经济全局性、系统性的影响更明显。所以,建设新型电力系统时,要从全局系统视角来看待这个问题,它承载着支撑实现全社会碳达峰、碳中和的使命,而不是简单地看某一个行业或地区是否实现了碳达峰、碳中和,甚至争着提前达峰或中和。
第2,新的供需特点。由于新能源电力具有强不确定性和低保障性,要重新审视电力系统保障的定义和相关理论,保障电力系统供给保障、运行可靠,要有底线思维。例如,去年美国得克萨斯州电力供应紧张,导致电价飙升到了每度9美元。一户居民一个月电费要达1万美元。今年6月,澳大利亚电力市场停摆,电价达每度15.1澳元,相当于70元人民币一度。严峻的供需形势不仅造成了停电损失,更带来了用户难以承受的极端电价。所以,怎么结合新型电力系统的特点和新能源的特点,调动各方积极性,稳定投资者的预期至关重要。
第三,新的产业链。我国出现的风电抢装潮使得巴沙木原材料供应紧张,价格从5000多元涨到15000元人民币。与此同时,锂矿也涨了七八倍,锂电池产业原材料也面临供应难题。如何稳定新能源产业链的需求与供应是整个行业要思考的关键。
第四,新的电网形态。新能源发电空间分布广、单体数量大、运行特性复杂。目前,国家电网公司接入的大型新能源场站超过4000个、低压接入的分布式发电系统约170万个。未来,国内集中式和分布式新能源发电单元将达数千万个,运行控制层级多、信号数量可达数十亿,这使得新型电力系统成为一个多时空尺度、多层级、多系统耦合的复杂巨系统。随着越来越多利益主体参与,电网形态将发生深刻变革。
第五,新的体制机制。丰饶和短缺交织的市场形态将催生新的商业模式,物质链、信息链和价值链可能被重塑。市场和政策机制设计需要考虑新能源与常规电源以及用户的配合机制,协调市场内多利益主体,实现价值提升和价值创造。
第六,新的技术装备。比如,随着跨学科融合与新技术的应用,数字孪生和人工智能技术可应用于能源电力多个领域。要应对复杂性和不确定性,就要提升系统的智能化水平。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。