新能源裝機占比持續(xù)攀升、特高壓跨越千里傳輸電能、多座抽水蓄能電站陸續(xù)開工……隨著“雙碳”行動的深入推進,以清潔低碳為方向的能源轉型步伐不斷加快,能源體系正在經歷著一場從未有過的系統(tǒng)性、根本性變革。
電力是清潔高效的二次能源,“綠色”是公司的天然屬性。近年來,公司深入貫徹“四個變革、一個合作”能源保障新戰(zhàn)略,聚焦加快發(fā)展方式綠色轉型,構建新型電力系統(tǒng),為推動經濟社會高質量發(fā)展積蓄綠色動能。
千里隴原,風光無限。我國第1個“風光火儲一體化”大型綜合能源基地外送項目隴東—山東±800千伏特高壓直流工程和國內第1個大型地面廠房抽蓄項目玉門抽水蓄能電站建成投產后,每年可促進新能源電量消納超200億千瓦時,替代燃煤消耗600萬噸,減少二氧化碳排放1600萬噸。
國家能源局公布的數據顯示,截至2022年年底,我國可再生能源發(fā)電裝機達12.13億千瓦,占國內發(fā)電總裝機的47.3%;今年一季度,國內新增可再生能源發(fā)電裝機4740萬千瓦,占新增發(fā)電裝機的80.3%。截至2022年年底,國家電網經營區(qū)并網新能源發(fā)電裝機超6億千瓦,占國內新能源發(fā)電裝機的80%以上。
一、產品概述(YDQC交流耐壓試驗裝置可靠解決了測試者的各種需求)
YDQC系列輕型交直流高壓試驗變壓器是在同類產品YDJ(G)型高壓試驗變壓器的基礎上,按試驗變壓器國家標準ZBK41006—89要求,經改進后生產的一種新型產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中必不可少的儀器。
二、產品結構(YDQC交流耐壓試驗裝置可靠解決了測試者的各種需求)
YDQC系列輕型高壓試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。高壓硅堆用特殊工藝封裝在套管內,產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外型美觀大方。其內外部結構見圖1。
產品型號含義
圖1:YDQC試驗變壓器結構示意圖
1-均壓球;2-硅堆短路桿;3-高壓套管;4-油閥;5-殼體;6、7-調整電壓輸入a、x端子;8、9-儀表測量E、F端子;10-高壓尾X端子;11-變壓器外殼接地端;12-高壓輸出A端子;13-高壓整流硅堆;14-內部均壓環(huán);15-變壓器鐵芯;16-初級低壓繞組;17-測量儀表繞組;18-二次級高壓繞組;19-變壓器油。
三、工作原理(YDQC交流耐壓試驗裝置可靠解決了測試者的各種需求)
YDQC系列輕型高壓試驗變壓器為單相變壓器,聯結組標號II。單臺高壓試驗變壓器的工作過程,用交流220V(10KVA以上為380V)電壓接入電源控制箱(臺),經電源控制箱(臺)內自藕調壓器(50KVA以上調壓器外附)調節(jié)0~200V(10KVA以上0~400V)電壓至試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。其工作原理圖見圖2所示。
1、單臺YDQC高壓試驗變壓器工作原理示意圖
圖2 :單臺YDQC高壓試驗變壓器工作原理示意圖
在試驗變壓器中:a、x為低壓輸入端;A、X 為高壓輸出端;E、F為儀表測量端。
2、單臺交直流兩用型高壓試驗變壓器工作原理見圖3。圖中所示:高壓套管內裝有高壓硅堆,串接在高壓回路中作高壓整流,以獲得直流高電壓。當用一短路桿將高壓硅堆短接時,可獲得交流高電壓,其狀態(tài)為交流輸出;反之在抽出短路桿時,其狀態(tài)為直流輸出。
3、三臺高壓試驗變壓器串激獲得更高電壓原理見圖4,串激高壓試驗變壓器有很大的優(yōu)越性,因為整個試驗裝置由多個單臺串激式試驗變壓器組成,單臺試驗變壓器有著體積小、重量輕、便于運輸的特點,它既可以串接成高出幾倍的單臺試驗變壓器輸出電壓組合使用,又可以分開單獨使用。整套試驗裝置投資小、經濟實惠。圖3所示:在三臺串激式試驗變壓器串激使用中,單臺試驗變壓器B1、B2、B3的輸出電壓都是U,第1、二級的試驗變壓器內部都有一個激磁繞組,分別為A1、C1 和A2、C2。當控制電壓加在第1級試驗變壓器B1的初級繞組a1、x1上,激磁繞組A1、C1給予試驗變壓器B2初級繞組供電,第2級試驗變壓器B2的激磁繞組A2、C2給試驗變壓器B3的初級繞組供電。由于第1級試驗變壓器B1的高壓尾及殼體接地,第2、三級的試驗變壓器B2和B3對地有絕緣支架的隔離,這樣試驗變壓器B1、B2、B3對地輸出電壓分別為1U、2U、3U。
圖3:三臺高壓試驗變壓器串激工作原理示意圖
B1、B2、B3- 串激式高壓變壓器;1U、2U、3U-各級對地電壓;
PV- 高壓示值表(KV); ZJ1、ZJ2-絕緣支架。
四、使用方法及注意事項(YDQC交流耐壓試驗裝置可靠解決了測試者的各種需求)
1、YDQC高壓試驗變壓器做工頻耐壓試驗使用接線方法見圖5。做工頻耐壓試驗前,先根據試驗變壓器的額定容量選擇好限流電阻,(水電阻)的阻值,再根據被試品需加的高壓電壓值調整好放電球隙的球間距,為了提高對被試品施加電壓的測量精度,應在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓。
圖4:工頻耐壓試驗使用接線原理示意圖
R1、R2- 限流電阻; Qx- 放電球隙; Zx- 被試品;
FRC- 阻容分壓器; V- 分壓器高壓表。
按照圖4、結合圖2所進行的工頻耐壓試驗接好工作線路,試驗變壓器的高壓繞阻的X端(高壓尾)、儀表測量繞組的F端、試驗變壓器的外殼以及電源控制箱(臺)的外殼必須可靠接地。
用三臺試驗變壓器串激做工頻耐壓試驗時、第2、三級試驗變壓器的初級繞組X端,儀表測量繞組的F端,以及高壓繞組的X端(高壓尾)均接本級試驗變壓器的外殼,第2、三級試驗變壓器的主體必須放置在絕緣支架上。除第1級以外、第2、三級試驗變壓器的主體不要接地線。其接線方式見圖3所示。
接電源前,電源控制箱(臺)的調壓器必須調到零位。接通電源后,綠色指示燈亮,按一下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示試驗變壓器已接通控制電源,開始升壓。
從零位開始按順時針方向勻速旋轉調壓器手輪升壓。(升壓方式有:快速升壓法,即20S逐級升壓法,慢速升壓法,即60S逐級升壓法,極慢速升壓法供選用)電壓從零開始按選定的升壓速度升到您所需額定試驗電壓的75%后,再以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需試驗電壓,并密切注意測量儀表的指示以及被試品的情況,被試品施加電壓的時間到后。應在數秒內勻速將調壓器返回,高壓降至1/3試驗電壓以下,按一下停止按鈕,高壓、低壓輸出停止,然后切斷電源線,試驗完畢。
工頻耐壓試驗操作過程注意事項
1、試驗人員應做好責任分工,設定好試驗現場的距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監(jiān)護及觀察被試品狀態(tài)工作。
2、被試品主要部位應清理干凈,保持干燥,以免損壞被試品和帶來試驗數值的誤差。
3、對大型設備的試驗,一般都應先進行試驗變壓器的空升試驗,即不接試品時升壓至試驗電壓,以便校對好儀表的指示精度,調整好放電球隙的球間距。
4、做耐壓試驗時升壓速度不能過快,并防止突然加壓,例如調壓器不在零位的突然合閘,也不能突然斷電,一般應在調壓器降至零位時分閘。
5、在升壓或耐壓試驗過程中,如發(fā)現下列不正常情況,1 電壓、電流表指針擺動很大,2 被試品發(fā)出不正常響聲,3 發(fā)現絕緣有燒焦或冒煙現象,應立即降壓,切斷電源,停止試驗并查明原因。
6、使用本產品做高壓試驗時,除熟悉本說明書外,還必須嚴格執(zhí)行國家有關標準和操作規(guī)程。
2、YDQ交直流兩用高壓試驗變壓器做直流耐壓和泄漏試驗使用接線方法見圖5。由于是交直流兩用高壓試驗變壓器,應把高壓硅堆短路桿從套管中抽出,使試驗變壓器為直流輸出狀態(tài)。做直流泄漏試驗前,先根據泄漏試驗中輸出端斷路電流不超過高壓硅堆的較大整流為宜,選擇好限流電阻(水電阻)的阻值,再根據被試品對直流高壓波形的要求選擇好高壓濾波電容的電容值。為了提高對被試品施加電壓的測量精度,應在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓。
圖 5:直流泄漏試驗使用接線原理示意圖
R- 限流電阻; C- 高壓濾波電容; Zx- 被試品; G- 硅堆短路桿;
FRC- 阻容分壓器;V- 分壓器高壓表;uA- 微安表;D- 高壓整流硅堆。
按照圖5、結合圖3所進行的直流泄漏試驗接好工作線路。試驗變壓器的高壓繞組的X端(高壓尾)、儀表測量繞組的F 端、試驗變壓器的外殼以及電源控制箱(臺)的外殼必須可靠接地。
YDQC試驗變做交流試驗接線原理圖
YDQC試驗變做交流泄漏試驗接線原理圖
接電源前、電源控制箱(臺)的調壓器必須調到零位。接通電源后,綠色指示燈亮,按一下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示試驗變壓器已接通控制電源,開始升壓。
從零位開始按順時針方向勻速旋轉調壓器手輪升壓。(升壓方式有:快速升壓法即20S逐級升壓法;慢速升壓法,即60S逐級升壓法;級慢速升壓法供選用)電壓從零開始按選定的升壓速度升到您所需額定試驗電壓或額定直流電流下的參考電壓。試驗中應嚴密注意直流高壓表、泄漏電流表指示以及被試品的情況。試驗完畢后,應訊速均勻將高壓降至零位,按一下停止按鈕,高壓、低壓輸出停止,然后切斷電源。此時應用直流高壓放電棍給被試品及試驗裝置本身充分放電。
直流泄漏試驗操作過程注意事項
(1)試驗人員應做好責任分工,設定好試驗現場的距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監(jiān)護及觀察被試品狀態(tài)工作。
(2)被試品做試驗前,應拆除所有對外連線,并充分放電,主要部位應清理干凈,保持干燥,以免損壞被試品及帶來試驗數值的誤差。
(3)對于大容量試品(電容器、超長電纜等)試驗時應緩慢升壓,防止被試品的充電電流過大而燒壞微安表,必要時應分級加壓分別讀取各電壓下微安表的穩(wěn)定讀數。
(4)試驗過程中,應嚴密監(jiān)視被試品、微安表及試驗裝置等,一旦發(fā)生閃爍、擊穿等現象應立即降壓,切斷電源,并查明原因。
五、配套選購產品(YDQC交流耐壓試驗裝置可靠解決了測試者的各種需求)
下列產品僅供選擇,購買時需另行計價。
1.KZX系列電源控制箱 容量:1KVA-5KVA、輸入電壓:220V
2.KZT系列電源控制臺 容量:10KVA~300KVA輸入電壓:220V或380V
3.數字微安表:SWB-II
4.高壓濾波電容: 0.01MF、40 ~ 100KV
5.高壓直流放電棍: FBR— 70、140、210KV
6.放電球隙: Q—50、100、150、200、250、500
7.標準試油杯: 400ml
8.折疊式手推車: 150、300型
9.絕緣支架: 50、100、200、300、400KV
10.阻容分壓器: FRC —50、100、150、200KV
11.高壓硅堆: 2DL—150、300、450KV
12.水 電 阻: 50、100
油浸式試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結構。初級繞組饒在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外形顯得美觀大方。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。
將工頻電源輸入操作箱(或操作臺),經自耦調壓器調節(jié)電壓輸入至試驗變壓器的初級繞組。根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組可獲得工頻高壓。此工頻高壓經高壓硅堆整流及電容濾波后可獲得直流高壓。
油浸式試驗變壓器在使用時需注意:
1、試驗前應先檢查被試品是否停電,接地放電,一切對外連線是否擦干凈。
2、接好試驗裝置的接線后,應復查無誤后才可加壓。應特別注意檢查高壓設備及引線與地、與操作人員工可靠距離,被試品的外殼是否可靠接地,要按規(guī)程中所規(guī)定的內容進行試驗。
3、做串級試驗時,第2級、第三級試驗變壓器的低壓繞組成X端,測量繞組的F端以及高壓繞組的X端(高壓端)均接本級試驗變壓器具外殼。第2級、第三級試驗變壓器的外殼必須通過絕緣支架接地。
4、接通電源前,操作系統(tǒng)的調壓器必須調到零位后方可接通電源,合閘,開始升壓。
5、從零開始勻速旋轉調壓器手輪升壓。升壓方式有:快速升壓法,即20s逐級升壓法;慢速升壓法,即60s逐級升壓法;極慢速升壓法供選用。電壓從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓的75%后,再以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需的試驗電壓,并密切注意測量儀表的及被試品的情況。升壓過程中或試驗過程中如發(fā)現測量儀表的指示及被試品情況異常,應立即降壓,切斷電源,查明情況。
6、試驗完畢后,應在數秒內勻速的將調壓器返回至零位,然后切斷電源。
7、不得超過額定參數使用。除試驗必需外,決不電壓通電或斷電。
青?!幽稀?/span>800千伏特高壓直流輸電工程每年輸送清潔電量400億千瓦時;張北可再生能源柔性直流電網試驗示范工程助力北京冬奧場館實現奧運史上第1次100%清潔能源供電;白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流工程實現清潔水電7毫秒“閃送”江蘇……面對可再生能源發(fā)電裝機特別是新能源發(fā)電裝機規(guī)模持續(xù)擴大的趨勢,公司立足我國能源資源稟賦,加快建設以特高壓為骨干網架、各級電網協(xié)調發(fā)展的堅強智能電網,充分發(fā)揮電網優(yōu)化資源配置平臺作用,促進新能源大規(guī)模并網、大范圍配置和高比例消納。公司已累計建成33項特高壓工程,形成“西電東送、北電南供”的局面,在保障電力方便可靠供應的同時,顯著助力區(qū)域環(huán)境質量改善。
山水之間,綠能涌動。為有效應對新能源大規(guī)模并網給電力系統(tǒng)帶來的“雙高”“雙峰”挑戰(zhàn),公司加快推動抽水蓄能電站建設,充分發(fā)揮其在電力系統(tǒng)中的“穩(wěn)定器”“調節(jié)器”作用,進一步提升系統(tǒng)調節(jié)能力,促進新能源并網消納。截至2022年年底,公司經營區(qū)域內在運抽水蓄能裝機總容量達2806萬千瓦,為電網可靠穩(wěn)定運行、新能源持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。
推動經濟社會發(fā)展綠色化、低碳化是實現高質量發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。在能源消費側,公司始終踐行人民電業(yè)為人民的企業(yè)宗旨,大力倡導綠色消費,聚焦工業(yè)、交通、建筑和居民生活等重點領域,穩(wěn)妥有序、因地制宜推動電能替代,不斷提高終端能源消費電氣化清潔化水平——
在浙江舟山,國內規(guī)模極大的鐵礦石中轉碼頭——鼠浪湖碼頭通過實施港口岸電改造,減少柴油發(fā)電機的空氣和噪聲污染,每年減排二氧化碳超1300噸,減排硫化物、氮氧化物超50噸;在遼寧丹東,獐島村“零碳海島”建設推動當地鄉(xiāng)村電氣化水平提升,改善空氣質量和居住環(huán)境,助力鄉(xiāng)村旅游產業(yè)綠色發(fā)展;在四川內江,許多玻璃陶瓷企業(yè)實施“煤改電”“氣改電”工程,清潔高效的電窯爐提高了生產效率,助力企業(yè)生產轉型。
越來越多的電能替代項目走進了人們日常生產生活,有效引導全社會節(jié)約用能、高效用能、綠色用能,推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式。
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