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  • 简介:摘要:文章分析了变压水的分布和油中水的变化,并提出了一个以相对饱和和温度为特点的变压水含量在线监测方案。利用电容湿度传感和聚酰亚胺温度传感对油中的微量水分进行在线监测,并利用计算机进行数据收集和分析。试验变压的经验表明,传感工作正常,反映了变压油的水含量,从而实现了在线监测目标。

  • 标签: 变压器 微水含量 动态变化 在线监测研究
  • 简介:摘要:近几年,伴随着社会科技的不断发展和国家经济的快速发展,家用电力的快速增长给传统电力供应模式带来了许多新的问题和新的挑战。随着电力电子技术的飞速发展和不断进步,对以直流为基础的家用电源的研究,将会给人们带来一种全新的解决方案。利用双向AC-DC变换,能够作为直流网与大电网的并网连接,对于网与大电网的能量交换,提高直流母线电压的稳定性,提高系统的电能质量等具有重要的作用。然而,直流网基于各类功率电子自动变换,具有响应速度快、惯性低、阻尼弱等特点,且在直流网中,负荷高频切换,新能源等间歇性的能量输出功率波动、震荡或突变等因素,将导致网中直流母接入电流的大幅震荡,从而对直流网的安全、稳定运行产生不利影响。也会引起母线接地电流的振荡。本文对直流电网中多端变流器的虚拟惯量进行了研究,以期对实际应用有所帮助。

  • 标签: 直流微电网 多端口变换器 虚拟惯性控制策略
  • 简介:摘要在电网中,变压器具有举足轻重的地位,影响变压运行的情况也有很多因素,在化学试验这一块,最主要能影响主变运行的就是主变中绝缘油的状态,有好的油、次之的油和差的油,区别这些油之间的差距的,就是试验室对绝缘油分析的各项数据。那么我们如今需要谈到的就是这些数据中的一项,绝缘油中的水含量,在不影响测试结果精度的情况下,如何去提高测试的效率,和让测试人员在单位时间内,发挥自己最大的能力是本文所要探讨的内容。

  • 标签: 微水进样器 技术研究 改造
  • 简介:摘要在110kV某变电站110kVSF6断路水测试中,发现该断路中SF6水和纯度严重超标,对SF6断路水和纯度超标的原因进行分析,指出其危害,提出了防范断路水超标的措施。

  • 标签: SF6断路器 微水 纯度
  • 简介:通道致冷作为大功率光,电子器件新的致冷方案,具有休积小、散热效率高的特点、在军事.国防、航天航空、计算机等工业得到越来越多的重视和应用。文中对通道致冷制造的关键技术作了研究并进行了性能测试与数据分析,展望了做通道致冷在功率型LED上的应用前景。

  • 标签: 微电子机械系统 微通道致冷器 功率型LED
  • 简介:摘要:经济的发展,促进社会对电力的需求也逐渐增加,这有效地推动了电力企业的发展。从电网的运行方式来说,分为并网运行方式和独立运行方式,短路电流的差异比较大。低压电网系统运行中短路电流的主要来源为变压和光伏以及风电;当处于独立运行状态时由应急发电机和储能系统等提供,前者的短路电流值比较大。电网对设置的保护设备有很高要求,其必须要能够保证电网处于任意运行模式下都可以可靠运行,并且能够有选择性地切断故障,保护难度较大。本文就 低压交流电网中智能型断路的应用展开探讨。

  • 标签: 低压交流微电网 智能化 断路器
  • 简介:作为世界领先的服务技术创新企业,一向站在服务技术前沿。12月16日,在1ntel服务平台推新换代之际,超发起新一代服务平台推介活动,旨在为业界和用户带来全新的体验。

  • 标签: 服务器平台 超微 服务器技术 技术创新
  • 简介:摘要:六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力、允许连续开断的次数较多,噪声低和无火花危险,而且断路尺寸小、重量轻、容量大、不需要维修或少维修。这些优点使传统的油断路和压缩空气断路无法与其相比,在超高压领域中几乎全部取代了其他类型断路;另外在中压配电方面,六氟化硫断路器具有在开断容性电流时不重燃,以及开断感性电流时不产生过电压等优点,正逐步取代其他类型的断路。    关键词:六氟化硫;断路;超高压    一 概述    随着电力电网的高速发展和电气设备质量的不断提高, SF6断路在高压和超高压电力电网中有着绝缘性良好、分断能力快、断口电压高、允许连续开断的次数多、操作维护简单方便实用等优点,因此 SF6断路在高压和超高压电力电网中获得广泛使用。但是在安装和运行过程中会出现 SF6断路气体水超标的现象,如果忽视对 SF6断路 SF6气体水的监测,其对电力电网稳定可靠运行将会造成影响,同时也会导致环境受到污染。     1.1 SF6气体的优点     SF6的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和 SF6分子接触时几乎 100%混合组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的使用价值。即 SF6具有很好的负点性。它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在 1.01×10Pa气压下, SF6的灭弧性能是空气的 100倍,并且灭弧后不变质,还可以重复使用。     1.2 SF6水超标的危害性    常态下, SF6气体无色无味,有良好的绝缘性能和灭弧性能,一旦大气中的水分浸入或固体介质表面而受潮,则电气强度会显著下降。 SF6断路是户外设备,当气温骤降时, SF6气体中的过量水分会在介质表面凝结成固体而发生闪络,严重的时候还会造成 SF6断路发生爆炸事故。纯净的 SF6气体在运行中受电弧发电或高温后会分解成单体的氟硫和氟硫化合物,电弧消失后又化合成稳定的 SF6气体。当气体中含有水分时,出现的氟硫化合物会与水反应生成腐蚀性能很强的氢氟酸和其他毒性很强的化学物质等,这些都会危及维护人员的安全,并且对 SF6断路的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化,严重时甚至会发生 SF6断路爆炸。下面以 500kV从化换流站 500kV SF6断路作为例子,进行了对 SF6气体水超标原因分析,提出了对 SF6气体水超标处理对策,并按照对策对 SF6气体水超标进行处理。     2 缺陷的发现     500kV从化换流站交流场 500kV SF6断路采用了西门子生产的 3AP2F1型 SF6断路,它是运输到现场以后由施工单位对设备的本体与附件进行安装。安装完毕后对 SF6断路进行抽真空与充 SF6气体。 SF6断路充至额定压力静置 48小时后,调试人员进行对 SF6断路气室内部 SF6气体水测试发现 SF6气体水为 220PPMS,此数据超过国家标准(注: SF6断路 SF6气体水国家标准为 150PPMS以下)。    二 sf6气体水超标的原因,主要有以下六个方面 :     1、 sf6气体新气的水分不合格。造成新气不合格的原因,一是制气厂对新气检测不严格,二是运输过程中和存放环境不符合要求,三是存储时间过长。     2、断路充入 sf6气体时带进水分。断路充气时,工作人员不按有关规程和检修工艺操作要求进行操作,如充气时气瓶未倒立放置 ;管路、接口不干燥或装配时暴露在空气中的时间过长工等导致水分带进。     3、绝缘件带入的水分。厂家在装配前对绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。断路在解体检修时,绝缘件暴露在空气中的时间过长而受潮。     4、吸附剂带入的水分。吸附剂对 sf6气体中水分和各种主要的分解物都具有较好的吸附能力,如果吸附剂活化处理时间短,没有彻底干燥,安装时暴露在空气中时间过长而受潮,吸附剂可能带入数量可观的水分。     5、透过密封件渗入的水分。在 sf6断路中 sf6气体的压力比外界高 5倍,但外界的水分压力比内部高。例如,断路的充气压力为 0.5mpa, sf6气体水分体积分数为 30×10-6,则水的压力为 0.5×30×10-6=0.015×10-3mpa,外界的温度为 20℃时,相对湿度 70,则水蒸气的饱和压力为 2.38×10-3×0.7=1.666×10-3mpa,所以外界水压力比内部水分高 1.666×10-3/0.015×10-3=111倍。而水分子呈 v形结构,其等效分子直径仅为 sf6分子的 0.7倍,渗透力极强,在内外巨大压差作用下,大气中的水分会逐渐通过密封件渗入断路的 sf6气体中。     6、断路的泄漏点渗入的水分。充气口、管路接头、法兰处渗漏、铝铸件砂孔等泄漏点,是水份渗入断路内部的通道,空气中的水蒸气逐渐渗透到设备的内部,因为该过程是一个持续的过程,时间越长,渗入的水份就越多,由此进入 sf6气体中的水份占有较大的比例。    三 sf6气体含水量的控制措施     运行中的 sf6断路,对于 sf6气体的水量要求相当严格,因为它直接影响断路的安全运行。如何降低运行中断路的 sf6气体含水量,可采取如下措施 :     1、控制 sf6新气质量关。根据《安规》的规定, sf6新气应具有厂家名称、装灌日期、批号及质量检验单。新气到货后应按有关规定进行复核、检验,合格后方可使用。存放半年以上的新气,使用前要检验其水量和空气,符合标准后方准使用。     2、控制绝缘件的处理关。绝缘件出厂时,如果没有进行特殊密封包装,安装前又未做干燥处理,则绝缘件在运行中所释放的水份将在气体含水量占有很大比重。因此绝缘件干燥处理完毕后立即进行密封包装,在安装现场未组装的绝缘件应存放在有干燥氮气的容器中。     3、控制密封件的质量关。采用渗透率小的密封件,加强断路密封面的加工、组装的质量管理,保证密封良好。断路法兰面及动密封都用双密封圈密封,一可加强密封效果,减少 sf6气体的漏气量,二可减少外界水分进入 sf6断路中。     4、控制吸附剂的质量关。采用高效吸附剂,使用前进行活化处理,安装时尽量缩短暴露于大气中的时间,减少吸附剂自身带入的水分。     5、控制充气的操作关。应在晴朗干燥天气进行充气,并严格按照有关规程和检修工艺操作要求进行操作。充气的管子必须用聚四氟乙烯管,管子内部干燥,无油无灰尘,充气前用新的 sf6气体进行冲洗。     6、加强运行中 sf6气体检漏关。断路在运行中,当发现压力表在同一温度下前后两次读数的差值达到 0.01-0.03mpa时应全面检漏,找出漏点。     7、加强运行中 sf6气体水量的监视测量关。设备安装完毕充气 24h后,应进行 sf6气体水量测量,设备通电后每三个月测量一次,直至稳定后,以后每一至三年检测一次水量。对于水量超过管理标准的应进行干燥处理。     通过以上七个环节的严格管理,可以控制 sf6断路 sf6气体的水量。 

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  • 简介:近年来,随着电力行业的迅猛发展,变电站的新建及改扩建工程迅速,有大量设备的投入,尤其是大型高压变压的不断增加,为了确保电气设备的安全运行,对电气设备定期进行检修维护的要求越来越高,特别是对电力变压的日常检修,更是要快捷高效。基于此,本文主要对变压油中水含量的分析及检测方法进行分析。

  • 标签: 变压器油 微水含量 分析 检测方法
  • 简介:摘要六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力、允许连续开断的次数较多,噪声低和无火花危险,而且断路尺寸小、重量轻、容量大、不需要维修或少维修。这些优点使传统的油断路和压缩空气断路无法与其相比,在超高压领域中几乎全部取代了其他类型断路;另外在中压配电方面,六氟化硫断路器具有在开断容性电流时不重燃,以及开断感性电流时不产生过电压等优点,正逐步取代其他类型的断路

  • 标签: 六氟化硫 断路器 超高压
  • 简介:摘要SF6气体是优良的绝缘灭弧介质,本文对SF6电流互感水超标的原因进行分析,及对SF6电流互感水超标处理,保证电网的安全运行。

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  • 简介:摘要当今中国综合国力不断提升,经济持续发展,已经成为世界第二大经济实体,而电力作为能源供应的主要产品,对国民经济起到了举足轻重的作用,随着社会经济与电力系统的飞速发展,科技的不断进步电缆已经替代了传统的高空架线是输电线路的主要发展方向。根据电缆的特征,通过分析原因和电源线的检测方法,快速地找到故障点,以改善修复效率,缩短故障恢复和断电时间,是电力公司对输电线路管控、维护与保养工作的重点内容,也是保证城区正常供电的必要条件。

  • 标签: 输电线路 电缆 检测分析 检测手段
  • 简介:摘要随着社会的不断发展,电力电缆供电的范围也逐渐较广,尤其是在城市内,供电逐渐面向电缆化的趋势。但是所要面对的问题就是电缆故障的排除比较难,特别是使用了交联电缆之后,对查找的故障难度逐渐增加。本文就针对电缆故障探测的传统方法进行分析,同时介绍了电缆故障探测的新方法,最终探讨电缆故障探测的发展方向。

  • 标签: 电缆故障 探测 方法
  • 简介:电缆在施工安装、运行过程中经常出现故障现象,随着大量电力电缆的投运,相应的电缆故障率也随着使用年限等上升,本文列举了电缆故障探测的传统方法以及一些不足,然后介绍了电缆故障探测的新方法,最后利用小波变换进行故障测距。

  • 标签: 电缆故障 测距 小波变换
  • 简介:摘要社会的经济一直在发展,时代的步伐一直没有减慢,现今社会为各种能源的利用中,电能当为首位,这就无形中提高了对输电线路的要求,因此,电力电缆的发展也愈加迅速。在电力电缆投入输电线路使用给人们带来方便的同时,它出现的故障也为电力输送添加了许多麻烦。本文主要对电力电缆的各种常见故障进行分析,并提出判断故障类型和查找故障方位的方法。

  • 标签: 电力电缆故障 故障原因分析 探讨
  • 简介:摘要:电力电缆是电力系统关键部分,其稳定关乎社会生产与居民生活。电缆故障频发,威胁供电安全,带来经济损失与安全隐患。因此,研发高效精准的电缆故障探测技术迫在眉睫。本文综述最新探测技术进展,评估各方法优劣,并展望未来发展趋势,旨在提升电缆故障探测效率与准确性,保障电力供应稳定。

  • 标签: 电力电缆 探测 电力系统
  • 简介:摘要在SF6断路实际运行的过程中,经常会出现水超标的现象,严重降低了断路的绝缘性能,大大缩短了其使用寿命。因此,需针对SF6断路水超标原因进行全面分析,采取积极的措施进行应对,保证断路的正常使用,延长其使用寿命,避免故障的产生。

  • 标签: SF6断路器 微水超标原因 控制措施
  • 简介:摘要SF6断路开断水平高、断口电压大、持续开断频率较多、无较大噪音,同时断路形态小、体积轻、容量大、维修周期较长,这些是传统油断路与压缩空气断路所不及的,目前超高压范围内取缔了其他型号断路。对此,笔者结合实践研究,就可能影响到SF6断路安全稳定运行的水超标原因与控制方法进行简要分析。

  • 标签: SF6断路器 微水超标原因 控制措施
  • 简介:摘要分布式能源(DER)的入网需求推动电力系统不断发展,网是实现大规模间歇式DER接入的有效解决方案。DER采用直流形式接入,可节省大量的换流环节,而且不需要进行相位和频率跟踪,可控性和可靠性大大提高。直流是DER理想的接入形式,近年来直流网逐渐得到了人们的重视。然而,交流网仍是现阶段网的主要形式,交流接入仍是DER并网的主要形式,因此交直流共存的混合网会是将来长期存在的网结构。

  • 标签: 电力电子变压器 交直流混合微网 功率控制