2020年,主要電力企業科技投入資金1113.0億元,其中,發電企業510.4億元.電網企業387.7億元.電建企業214.9億元。主要電力企業申請國內l63082項 授權37158項.累計有效211554項;申請涉外613項授權268項,累計有效863項。發電技術和裝備不斷向高參數、大容量、高效及低排放方向發展,鞏固了我國在超超臨界燃煤發電技術、循環流化床燃燒技術、水電站建設技術、第三代核電技術、風力發電技術及裝備制造等方面的優勢。電網領域在電網安全高效運行、互聯網與電網應用融合、新能源與儲能并網控制、電工新材料與器件、電工裝備等方向開展集中攻關、示范試驗和推廣應用。2020年,電力行業/力加大信息化建設投入。夯實數字化轉型基礎。加快建設基礎數字技術平臺,加快構建數據治理體系 著力提升信息安全防護水平·加快新型基礎設施建設,加快技術攻關,推進數字產業化發展;加快制定數字化轉型規劃和路線圖協同推進數字化轉型工作 。著力打造電力企業/數字化轉型示范。電力信息化建設進入新階段。微機繼電保護裝置無故障發生時,保護裝置易誤啟動等。鄂州計量互感器測試儀
工頻范圍:國際上工業頻率主要指50Hz和60Hz兩種,故IEC標準規定對高壓絕緣的工業試驗頻率范圍為45-65Hz,在我國額定工頻為50Hz。GB/T16927.1-1997規定工頻試驗頻率范圍為45-55Hz。認為工頻電力電纜的試驗電壓也必須是工頻,這是趨于比較保守的觀點。針對此問題應該著重說明交接和預防性試驗的目的在于發現絕緣缺陷的能力來定的。在不同的頻率下只要絕緣內部介質電壓分布相同,又有基本相同的檢出絕緣故障的能力,就能達到試驗的目的。因此即使選用比工頻范圍更寬的頻率也是可以接受的。東西湖區核電互感器測試儀微機繼電保護裝置在可靠性、功能擴展性、工藝結構條件等方面具有很大的優勢。
電纜故障性質的診斷:診斷電纜故障的性質,就是指判斷出:故障電阻是高阻還是低阻;是閃絡還是封閉性故障;是接地、短路、斷線,還是它們的混合;是單相、兩相,還是三相故障。1.電橋法:將被測電纜終端故障相與非故障相端接,電橋兩臂分別接故障相和非故障相,通過調節電阻使得電橋達到平衡,通過公式計算出故障點的距離。2.低壓脈沖反射法:測試時向電力電纜的故障相注入低壓脈沖。該脈沖沿電纜傳播到阻抗不匹配點即故障點時,脈沖產生反射回送到測試點由儀器記錄下來,根據發射脈沖與反射脈沖的往返時間差和脈沖在電纜中傳播的波速度,便可計算出故障點離測試點的距離。3.脈沖電流法:脈沖電流法是將電纜故障點用高壓擊穿,使用儀器采集并記錄下故障點擊穿產生的電流行波信號,通過分析判斷電流行波信號在測量端和故障點往返一趟的時間來計算故障距離。脈沖電流法采用線性電流耦合器采集電纜中的電流行波信號。
安裝時損傷:安裝時不小心碰傷了電纜、牽引力過大而拉傷電纜、或電纜過度彎曲而損傷電纜;直接受外力破壞:在電纜的鋪設路線上或電纜附近進行施工,使電纜受到直接的外力損傷;車輛駛過的震動或沖擊性負荷會造成地下電纜的鉛(或鋁)包斷裂;2.絕緣受潮:絕緣受潮后引起故障。造成電纜受潮的主要原因有:因接頭盒或終端盒結構不密封或安裝不良導致其進水;電纜制造不良,金屬護套有小孔或裂縫;金屬護套因被外物刺傷或腐蝕穿孔;3.絕緣老化變質:電纜絕緣介質內部氣隙在電場作用下產生游離,使絕緣性能下降。當絕緣介質電離時,氣隙中產生臭氧、硝酸等化學生成物,腐蝕絕緣;絕緣中的水分使絕緣纖維產生水解,造成絕緣性能的下降;過熱引起絕緣老化變質:電纜內部氣隙產生電游離造成局部過熱,使絕緣碳化。?變壓器用氣體繼電器的測試設備由直徑為25、50、80三種測試管路組成。
對氣體繼電器測試設備的探討:氣體繼電器測試設備按取得流速值的方法可分為兩大類:直接測試法和間接測試法。(1)直接測試法是將氣體繼電器安裝在油路中,并且油路管徑和氣體繼電器口徑及安裝在變壓器上的管路直徑相等,即氣體繼電器在測試設備上的內外流場與安裝在變壓器上的流場是一致的,所以測定的流速值是不需要任何校對和修正的精確值。我國氣體繼電器生產企業全部采用直接測試法的測試設備做出廠試驗,許多省、市供電公司選用直接測試法的測試設備驗收和整定氣體繼電器,該方法值得大力推廣。(2)間接測試法是不將氣體繼電器裝到油路中,或者裝入油路管徑與氣體繼電器口徑不相等的油路中。前者是沒有流場;后者有流場,但油管路中的流場和氣體繼電器入、出口的流場是突變的。測出的數據偏差幾倍之多。所以必須與直接測試法做比對試驗,求出二者修正系數加以修正,修正后的流速值是近似值。?音頻感應法一般用于探測故障電阻小于10Ω的低阻故障。隨州互感器測試儀使用
高壓試驗變壓器內置安全功能:1.IE80×20液晶顯示自動;2.實時時鐘和日期;3.打印機設備;4.計算機接口。鄂州計量互感器測試儀
社會經濟的飛速發展,科學技術的突飛猛進,電力設備檢測的范圍、設備與技術也在與時俱進。一套設備的“健康指數”包括其電氣特性和機械特性兩部分內容組成;而無法得到電力設備在通電運行中的電氣特性的“健康數值”這一難題,一直困擾電力用戶多年。全新的狀態監測技術的出現解決了這一難題。不僅擴展了電力設備檢測的概念,而且填補了電力設備檢測領域的盲點。常規停電檢測技術和狀態監測技術相輔相承,為電力設備的可靠運行提供多方位的數據支持。對電力設備檢測的概念做準確的歸納。電力設備檢測分狀態監測和停電檢測兩部分內容。狀態監測提供電力設備通電運行狀態下的電氣特性數據,停電檢測提供電力設備在停電狀態下的部分電氣特性和機械特性數據。兩種檢測技術是缺一不可,互補替代的。兩種檢測技術所提供的數據構成電力設備完整的“健康指數”。?鄂州計量互感器測試儀
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