福建電力科學研究院技術人員在莆田220千伏棲梧變電站的電壓互感器上噴涂納米超雙疏防污閃絕緣涂料。這種涂料由該院自主研發,具有優異的防污閃性能,耐紫外線輻照時間達3000小時,抗老化能力較常規涂料提升了200%,使用壽命達20年,可防止設備積污,降低閃絡事件發生概率。
福建地處沿海地區,大氣環境具有高溫、高濕、高鹽霧的特征,強風、強雨、強對流天氣較多。這種外部環境帶來的大量鹽污穢物易附著于電力線路絕緣子及金具表面,導致線路設備絕緣水平下降并加速金屬部件銹蝕。在潮濕環境下,污穢物還易引發閃絡現象,影響電網可靠運行。目前常用的防污閃涂料耐老化性能較低,抗積污能力隨時間發展衰減較大,且無法帶電噴涂。
對此,福建電科院環境材料所聯合福建省納米工業涂料工程研究中心,攻關涂料防污閃超雙疏技術,解決了常規涂料難以同時疏水疏油的問題,研發了納米超雙疏防污閃絕緣涂料,并在莆田、泉州等地的變電站及配網線路試點應用。“這款涂料可提高設備表面污層的憎水性,阻斷陰雨、潮濕環境下設備表面連續導電水膜的形成,避免設備出現污閃。它具有良好的耐老化性能和強附著力,使用壽命較長,并且可帶電噴涂。”
年初以來,福建電科院圍繞電力設備在防腐、防污、散熱等方面的功能需求,持續開展特種功能涂料的成果轉化,研發了超疏水涂料、超雙疏涂料、復合防腐涂料等一系列產品,并在省內多地的輸變配電設備上應用。
一、串聯諧振基本原理(WBYD2000電力市場需求“變頻串聯諧振耐壓試驗設備”十余年研發生產經驗)
串聯諧振耐壓試驗是利用電抗器的電感與被試品電容組成LC串聯回路,調節變頻電源輸出的電壓頻率,實現串聯諧振,在被試品上獲得高電壓,是當前高電壓試驗的一種新方法,深受專家好評,在國內外已經得到廣泛的使用。
根據諧振原理,我們知道當電抗器L的感抗值Xl與回路中的容抗值Xc相等時,回路達到諧振狀態,此時回路中僅回路電阻R消耗有功功率,而無功功率則在電抗器與試品電容之間來回振蕩,從而在試品上產生高壓。
二、 系統構成(WBYD2000電力市場需求“變頻串聯諧振耐壓試驗設備”十余年研發生產經驗)
全套試驗系統由調頻電源主機、電抗器、分壓器、激勵變壓器和補償電容器(可選器件)組成,接入被試品后組成一個諧振系統進行交流耐壓實驗。
主機: 就是一臺幅值和頻率可調的正弦波交流調頻電源,給諧振回路提供激勵源,同時提供電壓顯示、電流顯示、計時、保護、報警等功能。
電抗器:就是一個大電感線圈,與被試品(相當于電容)構成串聯諧振回路,可配置電抗器多節電抗器,使用時通過不同的串聯、并聯組合、實現不同的電感量以適用不同的試驗條件。
分壓器:內部通過電容器分壓,從試品上高電壓分得低電壓供主機測量、控制使用。
勵磁變壓器:隔離主機電源與諧振回路電源,并升高主機的輸出電壓。
補償電容器: 當試品電容量很小時,如果要實現系統諧振可能要求的電源頻率超出試驗標準的規定,可在試品上并聯一個補償電容,以實現試驗要求,稱此電容器為補償電容器。
三、 主要技術性能(WBYD2000電力市場需求“變頻串聯諧振耐壓試驗設備”十余年研發生產經驗)
1.功率電源電壓:AC380V±10%、50Hz;
2.儀器電源:220V±10%、50Hz;
3.諧振輸出容量:200kVA;
4.儀器額定電壓:0~200kV;
5.輸出頻率范圍:30~300Hz;
6.輸出電壓波形:正弦波,波形畸變率<0.5%;
7.頻率調節靈敏度:0.1Hz,不穩定度≤0.05%;
8.系統噪聲:≤60db;
9、系統測量精度:<1級;
10.輸出電壓不穩定:<0.5%;
11.保護響應時間:1us;
12.電感非線性度:≤0.05%;;
13.滿功率輸出下,連續工作時間為60min
14.環境溫度:
15.相對濕度:≤90%RH;
16.海拔高度:≤
四 面板及部件名稱(WBYD2000電力市場需求“變頻串聯諧振耐壓試驗設備”十余年研發生產經驗)
WBVLF3000低頻高壓發送器應用行業
一、超低頻系列產品及選用
1、命名說明
2、超低頻系列產品 表1
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型號 |
額定電壓 |
帶載能力 |
電源保險管 |
重量 |
用途 |
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VLF-30/1.1 |
30kV (峰值) |
0.1Hz,≤1.1μF |
10A |
控制器:4㎏ 升壓體:25㎏ |
10KV電纜、發電機 |
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0.05Hz,≤2.2μF |
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0.02Hz,≤5.5μF |
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VLF-50/5 |
50kV (峰值) |
0.1Hz,≤5μF |
55A |
控制器:5㎏ 升壓體:55㎏ |
用于電纜故障的燒穿 |
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0.05Hz,≤10μF |
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0.02Hz,≤25μF |
|||||
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VLF-80/1.1 |
80kV (峰值) |
0.1Hz,≤1.1μF |
30A |
控制器:5㎏ 升壓體:45㎏ |
35Kv電纜、發電機 |
|
0.05Hz,≤2.2μf |
|||||
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0.02Hz,≤5.5μF |
3、根據被試對向選擇適當規格的產品。
使用時,試品電容量不得超過儀器的額定容量。試品電容量過小,會影響輸出波形。若小于0.05μF,儀器將不能正常輸出。可并聯0.1 μF的電容輔助輸出。下面是一些設備的電容量,供用戶參考。
不同發電機的單相對地電容量 表2
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|
火 電 |
水 電 |
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發電機容量(MW) |
200 |
300 |
600 |
85 |
125-150 |
300 |
400 |
|
單相對地 電容(μF) |
0.2-0.25 |
0.18-0.26 |
0.31-0.34 |
0.69 |
1.8-1.9 |
1.7-2.5 |
2.0-2.5 |
交聯聚乙烯絕緣單芯電力電纜的電容量(μF/km) 表3
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電容μF/Km |
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電壓kV |
10 |
0.15 |
0.17 |
0.18 |
0.19 |
0.21 |
0.24 |
0.26 |
0.28 |
0.32 |
0.38 |
- |
|
|
35 |
- |
- |
- |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
0.17 |
0.19 |
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截面積cm2 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
270 |
|
4、試品電流的估算方法:
計算公式: I=2πfCU
二、超低頻絕緣耐壓試驗原理
超低頻絕緣耐壓試驗實際上是工頻耐壓試驗的一種替代方法。我們知道,在對大型發電機、電纜等試品進行工頻耐壓試驗時,由于它們的絕緣層呈現較大的電容量,所以需要很大容量的試驗變壓器或諧振變壓器。這樣一些巨大的設備,不但笨重,造價高,而且使用十分不便。為了解決這一矛盾,電力部門采用了降低試驗頻率,從而降低了試驗電源的容量。從國內外多年的理論和實踐證明,用0.1Hz超低頻耐壓試驗替代工頻耐壓試驗,不但能有同樣的等效性,而且設備的體積大為縮小,重量大為減輕 ,理論上容量約為工頻的五百分之一。試驗程序大大地減化,與工頻試驗相比**性更多。這就是為什么發達國家普遍采用這一方法的原因。我國電力部以委托武漢高壓研究所起草了《35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜超低頻(0.1Hz)耐壓試驗方法》行業標準。我國正在推廣這一方法,本儀器是根據我國這一需要研制而成的。可廣泛用于電纜、大型高壓旋轉電機、電力電容器的交流耐壓試驗之中。
三、產品簡介
本產品接合了現代數字變頻**技術,采用微機控制,升壓、降壓、測量、保護完全自動化,并且在自動升壓過程中能進行人工干預。由于全電子化,所以體積小重量輕、大屏幕液晶顯示,清晰直觀、打印機輸出試驗報告。設計指標完全符合《電力設備專用測試儀器通用技術條件,第4部分:超低頻高壓發生器通用技術條件》電力行業標準,使用十分方便。現在國內外均采用機械式的辦法進行調制和解調產生超低頻信號,所以存在正弦波波形不標準,測量誤差大,高壓部分有火花放電,設備笨重,而且正弦波的二,四象限還需要大功率高壓電阻進行放電整形,所以設備的整體功耗較大。本產品均能克服這樣一些不足之處,另外,還有如下特點需要特別說明:
電流、電壓數據均直接通過高壓側采樣獲得,所以數據真實、準確。
過壓保護:當輸出超過所設定的限壓值時,儀器將停機保護,動作時間小于20ms。
過流保護:設計為高低壓雙重保護,高壓側可按設定值進行精準停機
保護;低壓側的電流超過額定電流時將進行停機保護,動作時間都小于20ms。
★ 高壓輸出保護電阻設計在升壓體內,所以外面不需另接保護電阻。
由于采用了高低壓閉環負反饋控制電路,所以輸出無容升效應。
四、技術參數
1、輸出額定電壓:參見表1
2、輸出頻率:0.1Hz、0.05Hz、0.01Hz。
3、帶載能力:參見表1 0.1 Hz 極大1.1μF
0.05 Hz 極大2.2μF
0.02 Hz 極大5.5μF
4、測量精度:3%
5、電壓正,負峰值偏差:≤3%
6、電壓波形失真度:≤5%
7、使用條件:戶內、戶外;溫度:-10℃∽+40℃;濕度:≤85%RH
8、電源:交流50 Hz,220V ±5%
9、電源保險管:參見表1
五、儀器結構說明
1、控制器面板示意圖
圖1中各部件示意以及功能說明:
(1)“地”:接地端子,使用時與大地相連。
(2)“控制輸出”:輸出多芯插座,使用時與升壓體的輸入多芯插座相連。
(3)“對比度”:對比度調節旋扭,用于調節液晶顯示器的對比度。
(4)“功能鍵”:其功能由顯示器提示欄對應位置提示。
(5)“AC220V”:電源輸入插座,內藏保險管。
(6)“開關”:電源開關。內藏指示燈,開時亮,關時熄。
(7)“打印機”:打印測試報告。
(8)“液晶顯示器”:顯示測試數據。
2、升壓器結構示意圖

南方電網以加快“電碳算協同”體系建設解題,讓綠色算力與**電力實現雙向奔赴。面對“東數西算”與“西電東送”工程融合帶來的新挑戰,南方電網將人工智能技術嵌入算力調度全鏈條,給出了政策落地的“南網解法”。
為實現算力用電精準匹配,南方電網開創涵蓋訓練框架、算力卡、大模型和數據量的四維度測試矩陣,研發國內第1個電算協同映射模型,實現算力用電預測準確率達95%。針對硬件架構各異、單位能耗千差萬別的問題,南方電網自主研發首套“電算耦合實時算力計量表”,更新建立“任務—資源—電力”三元耦合計量框架,并已在廣州棠下數據中心完成行業第1例電算耦合計量測試,成功獲取“電力—算力”實時運行曲線。“未來,算力資源的使用有望像水和電一樣便捷、統一、可量化。這就要求我們建立如電力計量般精準高效的算力度量體系。”
基于模型與數據,南方電網**打造的“電碳算協同運營系統”堪稱算力調度的“智能導航儀”,它既能實時動態監測算力任務對應的電力消耗、算力負載與碳排放數據,又能精準錨定電力市場的電價波動,一旦捕捉到低電價區域,便自動引導算力任務向該區域遷移調度,助力算力運營成本降低10%以上。借助綠電超發信號實現算力任務分鐘級轉移聚合,大幅提升綠電使用率。結合“南網妙算”高能效服務器、低損直流供電技術等節能降耗技術,南方電網為算力中心構建起“源—網—荷—儲”一體化供能系統。在貴陽國際大數據產業博覽會上,這套系統支撐實現所有場館100%綠電供應,用電量達5萬千瓦時,相當于減少標準煤消耗25噸、二氧化碳排放62.5噸。
本公司是專業生產“變頻串聯諧振耐壓試驗設備”高壓電力檢測設備的廠家,本產品為客戶解決了各種在變電站等實驗中的問題。我們的宗旨是不斷地改進和完善公司的產品,同時我們保留對儀器使用功能進行改進和升級的權力,如果您發現儀器在使用過程中其功能與說明書介紹的不全部一致,請以儀器的實際功能為準。在產品的使用過程中發現有什么問題,請與我們及時聯系!我們將盡力提供完善的技術支持!(揚州萬寶網站新聞及技術文章內容為傳遞更多信息而非盈利之目的,內容僅供參考,僅代表作者個人觀點,以實際情況為準。)版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。