“川西地區電量富余,川東中部地區供應緊張,我們既要打‘保供戰’又要打‘消納戰’。”川西地區水能、風能、太陽能等清潔能源資源豐富,現有外送通道已滿載運行,亟須新增通道。川渝特高壓交流工程建成后,可進一步提高省內“西電東送”能力,既滿足川西地區清潔能源高效送出需求,也提高成渝地區雙城經濟圈的供電保障能力。
往東千余公里,跨越長江、“北電南送”的揚州—鎮江±200千伏直流輸電工程同樣施工火熱,這是國內第1個交流改直流工程。目前,江蘇99%的風電和67%的光伏發電分布在蘇北地區,富余電力需通過跨江通道送至蘇南地區消納。
“受生態保護、成本等因素限制,長江江蘇段很難再新建其他跨江輸電通道。揚鎮直流工程相當于把‘小石橋’改造成‘大跨橋’,投運后將增加120萬千瓦輸送容量,約占鎮江極大用電負荷的25%。”
新型電力系統中,水、風、光等非化石能源發電將逐步成為裝機主體和電量主體。然而,從國內看,這些清潔能源的資源和需求一直存在逆向分布問題,水能資源主要集中在西南地區,風光資源大部分集中在“三北”地區,而用電負荷主要位于東中部和南方地區。
與煤炭方便遠距離運輸不同,水、風、光等資源只能就近轉化為電能,再通過電網送到負荷中心。這樣一來,推動跨省跨區輸電通道“聯網”、省內主網架“補網”,提升電力資源配置能力就顯得尤為重要。
國家電網累計建成33項特高壓工程。“十四五”期間,國家電網將持續完善特高壓和各級電網網架,服務好沙漠、戈壁、荒漠大型風電光伏基地建設,支撐和促進大型電源基地集約化開發、遠距離外送,力爭2025年公司經營區跨省跨區輸送電量中,清潔能源電量占比達到50%以上。
風光等新能源“靠天吃飯”,具有間歇性、隨機性、波動性等特點,隨著其大規模高比例接入,除了保障“送得出去”,還要著力解決棄風棄光問題、推動“消納得了”。這就需要它們與煤電、氣電等常規電源“打好配合”。比如,風電光伏出力高峰時,常規電源就需壓低發電出力、為其讓路,而這也意味著常規電源發電收入的減少。

一、概述(WBZV-U避雷器在線監測校驗儀服務快捷深受廣大客戶好評)
避雷器在線監測儀是針對變電站、水火電廠、大型廠礦自備電廠中避雷器下端的放電計數器進行檢測的專用儀器,既可對雷擊次數進行檢驗,還可對泄露電流(*大值)進行校驗,一機兩用。
二、技術參數(WBZV-U避雷器在線監測校驗儀服務快捷深受廣大客戶好評)
1、輸出電壓:DC600V±5%
輸出電流:AC 1mA-5mA(*大值,負載小于500Ω)±3% 10mA需定做
2、間隔時間:≥30s
3、供電電源:AC220V±10% 50Hz±2%
4、沖擊電流:≥100A(8/20μs)
5、體積:260×190×175mm
6、重量:4kg
三、工作原理(WBZV-U避雷器在線監測校驗儀服務快捷深受廣大客戶好評)
圖1所示為JS型動作記數器的原理接線圖。圖1(a)為JS型動作記數器的基本結構,即所謂的雙閥片式結構。
當避雷器動作時,放電電流流過閥片R1,在R1上的壓降經閥片R2給電容器C充電,然后C再對電磁式記數器的電感線圈L放電,使其轉動1格,記1次數。改變R1及R2的阻值,可使記數器具有不同的靈敏度。一般*小動作電流為100A(8/20μs)的沖擊電流。因R1上有一定的壓降,將使避雷器的殘壓有所增加,故它主要用于40kV以上的高壓避雷器。
圖1(b)表示 JS-8型動作記數器的結構,系整流式結構。避雷器動作時,高溫閥片R1上的壓降經全波整流給電容器C充電,然后C再對電磁式記數器的L放電,使其記數。該記數器的閥片R1的阻值較小(在10kA時的壓降為1.1kV),通流容量較大(1200A方波),*小動作電流也為100A(8/20s)的沖擊電流。JS-8型記數器可用于6.0~330kV系統的避雷器,JS-8A型記數器可用于500kV系統的避雷器。
四、檢查方法及原理(WBZV-U避雷器在線監測校驗儀服務快捷深受廣大客戶好評)
由于密封不好,動作記數器在運行中可能進入潮氣或水分,使內部元件銹蝕,導致記數器不能正常動作,所以《規程》規定,每年應檢查1次。現場檢查記數器動作的方法有直流法、交流法和標準沖擊電流法。研究表明,以標準沖擊電流法*為可靠,其原理接線如圖2所示。
C-充電電容; R-充電電阻; L-阻尼電感
D-整流硅二極管; r-分流器; B-試驗變壓器
V-靜電電壓表; CRO-高壓示波器
將沖擊電流發生器發生的8/20μs、100A的沖擊電流波作用于動作記數器,若記數器動作正常,則說明儀器良好,否則應解體檢修。例如某電業局曾用此法對27只記數器進行檢測,其中有3只不動作,解體發現內部元件受潮、損壞。
《規程》規定,連續測試3~5次,每次應正常動作,每次時間間隔不少于30s。測試后記錄器應調到0。
五、操作說明(WBZV-U避雷器在線監測校驗儀服務快捷深受廣大客戶好評)
1、將監測器輸入端與計數器輸入端(線芯)相連,監測器外殼與計數器外殼相連,連接線盡量短。
2、將電源線接好后,檢查儀器及接線是否正確,確認無誤后即可開始試驗。
3、合上電源開關(電源燈亮),待電壓穩定(600V左右)后,即可開始校驗。
4、動作計數檢測:將功能選擇開關擲向左邊,此時表頭右邊的紅色電壓指示燈亮,表頭顯示值為監測器輸出的直流電壓值,按下動作計數檢測鍵,輸出電壓立即下降,此時可觀察計數器的動作情況。
5、如需多次試驗,可待輸出電壓達到穩定值時,再按動作計數檢測鍵,觀察計數器的動作情況。
6、泄漏電流檢測:將功能選擇開關擲向右邊,此時表頭右邊的紅色電流指示燈亮,表頭顯示值為監測器輸出的交流電流*大值,按下泄漏電流檢測鍵,旋轉電流調節電位器,此時監測器表頭顯示值應為放電計數器顯示值的1.4倍,監測器量程為1.4-7 mA。
7、檢驗完畢后,為保證人員保障,關掉監測器電源開關,必須等1分鐘后先拆除檢測器上的連線,再拆放電計數器上的線。
8、如按檢測鍵,輸出電壓沒有下降或電流顯示值為零,應關掉電源,等1分鐘待電壓回零后,檢查回路是否有斷點,或者是放電計數器不適合技術指標中規定的型號。
隨著我國電網規模不斷擴大,線路運維壓力日益增大。國網設備部積極響應數字中國戰略部署,落實國務院《新一代人工智能發展規劃》,全方位推廣無人機巡檢和AI智能識別技術,打造機巡替代人巡的輸電線路運維新模式。
為在海量巡檢數據中快速識別設備缺陷,支撐電網可靠運行,國網設備部堅持統一集約的原則,兼顧差異化需求,統籌搭建智能巡檢技術應用體系,以專業需求驅動技術更新,建立“培育+遴選+應用提升”工作機制,打造“統一開放、有序競爭、運作高效”的電網智能化生態。國網設備部安排中國電科院牽頭成立智能識別技術攻關團隊,開展無人機智能識別核心技術自主攻關,形成樣本標注和算法評價規范,建立百萬的級別缺陷圖像樣本庫,常態化開展AI算法集中培育工作,遴選優良算法,在實際運維工作中持續迭代提升,實現AI前沿技術落地應用。
今年,公司輸電專業無人機巡檢桿塔數量預計超500萬基,產生巡檢圖像近1億張。“無人機+AI”模式將大幅提升設備運維質效,促進電網運維數字化轉型升級。
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