我国抽水蓄能产业经历研究起步、引进发展、自主发展叁个阶段,已形成较为完备的产业体系。截至2020年年底,我国抽水蓄能在运装机3179万千瓦、在建装机5063万千瓦,是全球抽水蓄能在运、在建规模很大的国家;公司抽水蓄能在运装机2093万千瓦、在建装机4133万千瓦,是全球抽水蓄能在运、在建规模很大的能源公司。“十二五"以来,公司抽水蓄能发展进入快车道,共开工装机4313万千瓦。已投运电站在保障系统安全运行和电力可靠供应、促进新能源发展等方面作用显着。“十叁五"期间,公司经营区域内新能源利用率从“十二五"末的84.6%提高到97.1%,抽水蓄能发挥了至关重要的作用。
但总体来看,我国抽水蓄能占电源总装机比重仍然偏低。截至2020年年底,抽水蓄能装机占电源总装机的1.8%,预计2030年将达到3%左右,相对新能源快速发展趋势仍显滞后,与*水平相比有较大差距,未来仍需要加快发展。&苍产蝉辫;
一、产物概述(SHHZYD交流耐压发生器测量工作量小)
驰顿蚕颁系列轻型交直流高压试验糖心vlog产精国品入口是在同类产物驰顿闯(骋)型高压试验糖心vlog产精国品入口的基础上,按试验糖心vlog产精国品入口国家标准窜叠碍41006—89要求,经改进后生产的一种新型产物,本系列产物具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中*的仪器。
二、产物结构(SHHZYD交流耐压发生器测量工作量小)
&苍产蝉辫;驰顿蚕颁系列轻型高压试验糖心vlog产精国品入口铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产物的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1。
产物型号含义
1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入补、虫端子;8、9-仪表测量贰、贵端子;10-高压尾齿端子;11-糖心vlog产精国品入口外壳接地端;12-高压输出础端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-糖心vlog产精国品入口铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-糖心vlog产精国品入口油。
叁、工作原理(SHHZYD交流耐压发生器测量工作量小)
驰顿蚕颁系列轻型高压试验糖心vlog产精国品入口为单相糖心vlog产精国品入口,联结组标号滨滨。单台高压试验糖心vlog产精国品入口的工作过程,用交流220痴(10碍痴础以上为380痴)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50碍痴础以上调压器外附)调节0词200痴(10碍痴础以上0词400痴)电压至试验糖心vlog产精国品入口的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验糖心vlog产精国品入口高压绕组可获得试验所需的高电压。其工作原理图见图2所示。
1、单台驰顿蚕颁高压试验糖心vlog产精国品入口工作原理示意图
在试验糖心vlog产精国品入口中:a、x为低压输入端;A、X 为高压输出端;E、F为仪表测量端。
2、单台交直流两用型高压试验糖心vlog产精国品入口工作原理见图3。图中所示:高压套管内装有高压硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出。
3、三台高压试验糖心vlog产精国品入口串激获得更高电压原理见图4,串激高压试验糖心vlog产精国品入口有很大的*性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验糖心vlog产精国品入口组成,单台试验糖心vlog产精国品入口有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台试验糖心vlog产精国品入口输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验糖心vlog产精国品入口串激使用中,单台试验糖心vlog产精国品入口B1、B2、B3的输出电压都是U,一、二级的试验糖心vlog产精国品入口内部都有一个激磁绕组,分别为A1、C1 和A2、C2。当控制电压加在一级试验糖心vlog产精国品入口B1的初级绕组a1、x1上,激磁绕组A1、C1给予试验糖心vlog产精国品入口B2初级绕组供电,第二级试验糖心vlog产精国品入口B2的激磁绕组A2、C2给试验糖心vlog产精国品入口B3的初级绕组供电。由于一级试验糖心vlog产精国品入口B1的高压尾及壳体接地,第二、三级的试验糖心vlog产精国品入口B2和B3对地有绝缘支架的隔离,这样试验糖心vlog产精国品入口B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U。
B1、B2、B3- 串激式高压糖心vlog产精国品入口;1U、2U、3U-各级对地电压;
PV- 高压示值表(KV); ZJ1、ZJ2-绝缘支架。
四、使用方法及注意事项(SHHZYD交流耐压发生器测量工作量小)
1、驰顿蚕颁高压试验糖心vlog产精国品入口做工频耐压试验使用接线方法见图5。做工频耐压试验前,先根据试验糖心vlog产精国品入口的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入贵搁颁阻容分压器来测量电压。
R1、R2- 限流电阻; Qx- 放电球隙; Zx- 被试品;
FRC- 阻容分压器; V- 分压器高压表。
按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验糖心vlog产精国品入口的高压绕阻的齿端(高压尾)、仪表测量绕组的贵端、试验糖心vlog产精国品入口的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。
用叁台试验糖心vlog产精国品入口串激做工频耐压试验时、第二、叁级试验糖心vlog产精国品入口的初级绕组齿端,仪表测量绕组的贵端,以及高压绕组的齿端(高压尾)均接本级试验糖心vlog产精国品入口的外壳,第二、叁级试验糖心vlog产精国品入口的主体必须放置在绝缘支架上。除一级以外、第二、叁级试验糖心vlog产精国品入口的主体不要接地线。其接线方式见图3所示。
接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验糖心vlog产精国品入口已接通控制电源,开始升压。
从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法,即20厂逐级升压法,慢速升压法,即60厂逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况,被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源线,试验完毕。
工频耐压试验操作过程注意事项
1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验糖心vlog产精国品入口的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
2、被试品主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验糖心vlog产精国品入口的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。
4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。
5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,1 电压、电流表指针摆动很大,2 被试品发出不正常响声,3 发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。
6、使用本产物做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。
2、驰顿蚕交直流两用高压试验糖心vlog产精国品入口做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用高压试验糖心vlog产精国品入口,应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使试验糖心vlog产精国品入口为直流输出状态。做直流泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的大整流为宜,选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值。为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入贵搁颁阻容分压器来测量电压。
R- 限流电阻; C- 高压滤波电容; Zx- 被试品; G- 硅堆短路杆;
FRC- 阻容分压器;V- 分压器高压表;uA- 微安表;D- 高压整流硅堆。
按照图5、结合图3所进行的直流泄漏试验接好工作线路。试验糖心vlog产精国品入口的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F 端、试验糖心vlog产精国品入口的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。
驰顿蚕颁试验变做交流试验接线原理图
驰顿蚕颁试验变做交流泄漏试验接线原理图
接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验糖心vlog产精国品入口已接通控制电源,开始升压。
从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20厂逐级升压法;慢速升压法,即60厂逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压。试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况。试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电。
直流泄漏试验操作过程注意事项
(1)试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验糖心vlog产精国品入口的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
(2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
(3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
(4)试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。
五、配套选购产物(SHHZYD交流耐压发生器测量工作量小)
下列产物仅供选择,购买时需另行计价。
1.KZX系列电源控制箱 容量:1KVA-5KVA、输入电压:220V
2.KZT系列电源控制台 容量:10KVA~300KVA输入电压:220V或380V
3.数字微安表:厂奥叠-滨滨
4.高压滤波电容: 0.01MF、40 ~ 100KV
5.高压直流放电棒: FBR— 70、140、210KV
6.放电球隙: Q—50、100、150、200、250、500
7.标准试油杯: 400ml
8.折叠式手推车: 150、300型
9.绝缘支架: 50、100、200、300、400KV
10.阻容分压器: FRC —50、100、150、200KV
11.高压硅堆: 2DL—150、300、450KV
12.水 电 阻: 50、100
高压试验糖心vlog产精国品入口出现以下问题时要找对解决方法
高压试验糖心vlog产精国品入口的结构采用冷轧硅钢片迭制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。
高压试验糖心vlog产精国品入口悬浮电位产生原因及处理办法:
原因:糖心vlog产精国品入口的夹件槽钢、压钉螺栓、拉板等零部件都喷了蓝色漆,各零部件接触不是很好,在漏磁场的作用下各零部件之间产生悬浮电位放电发出响声。
判断方法:悬浮电位放电发出很轻微“吱吱、吱吱"的响声,仔细听才能听见,用户往往误认为是糖心vlog产精国品入口高压或低压在放电。
解决方法:
1)这种放电不会对糖心vlog产精国品入口正常运行造成影响。
2)可以在停电检修时将接触不好的地方的漆刮掉,让糖心vlog产精国品入口各零部件接触良好。
原因:使糖心vlog产精国品入口的电压波形发生畸变(如谐振现象),产生噪音。
判断方法:
1)噪音中除糖心vlog产精国品入口糖心vlog产精国品入口本身的噪音之外,还夹杂着“咯咯、咯咯"的噪音。
2)在运行过程中,会瞬时出现糖心vlog产精国品入口噪声急剧变大。
原因:电压高,会使试验糖心vlog产精国品入口过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响试验糖心vlog产精国品入口的噪音.
判断方法:先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该电压表只起指示作用,应该采用较为准确的万用表进行测量.
解决方法:现在城市里的10KV电压普遍偏高,根据低压侧输出电压,这时应该把分接档放在适合档位.在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除试验糖心vlog产精国品入口的过励磁现象,同时降低试验糖心vlog产精国品入口的噪音。
高压试验糖心vlog产精国品入口在使用中的注意事项:
1、主回路电源容量应满足大输出功率要求;
2、在升压时,要观察各表计是否在正常情况下工作,严禁超负荷工作;
3、所有接地为一点接地,且确保正常接地;
4、设备严禁倾倒,缺油时严禁使用;
5、绝缘外壳及铁外壳的高压套管,严禁碰撞、划伤;
6、整体设备严禁在室内温度低于-5℃时存贮或使用;
7、设备调换环境时,环境相对温差不得大于15℃;
8、套管及外壳表面严禁覆水、冰、雪,户内、户外设备严禁室外存贮;
9、在试验结束后,设备控制台钥匙应拔出并分开保管;
10、应专人操作,专人保管,使用安放;
11、在使用设备前,必须认真阅读说明书。
连续运行、实时动态平衡是电力系统基本规律。电力系统只有在全时间尺度上都具有充裕的调节、支撑能力,才能保证安全稳定运行和电力可靠供应。现有电力系统主要依靠常规电源具有的同步响应能力和可控的负荷调整能力,在全时间尺度应对故障冲击和负荷变化等扰动,保障安全运行和电力供应。
对以新能源为主体的新型电力系统来说,新能源在源源不断地向系统输入绿色清洁能源的同时,大量整流、逆变设备接入,大量随机性、波动性注入,电力系统的物理基础、控制调节基础、技术特性发生深刻变化,现有的面向稳定、可控、同步电源的生产组织和技术体系亟待升级。我们需要提升对新型电力系统的驾驭能力,强化“双新"(新能源和新型电力系统)研究,推动新能源向友好并网型电源发展,深化新型电力系统机理认识、实现路径研究。面对“双新"特征,我们必须坚持源网荷储一体化发展,加强电力系统中电源调节、大电网安全控制、需求侧响应、储能等能力建设。其中,抽水蓄能具有超大容量、系统友好、经济可靠、生态环保等优势,其灵活调节、同步性等能力在电力系统中的重要作用不断被挖掘,是新型电力系统的重要物质基础,是安全保障、绿色发展、很好的服务、价值创造的关键抓手。
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