技術文章

SF6氣體開關抽真空裝置測量工作量小

隨著我國雙碳目標的提出,電源結構將從以化石能源為主逐漸過渡到以清潔、可再生的風電、水電、光伏發電以及光熱等為主。分布式發電、用能電氣化和靈活負荷的充分利用是電力的未來,也是能源的未來。

426召開的中央財經委員會第十一次會議提出發展分布式智能電網,建設一批新型綠色低碳能源基地,加快完善油氣管網。可以看出,分布式智能電網的發展也開始提速。

虛擬電廠是分布式資源主體參與市場的一種形式,不論是研究虛擬電廠,還是分布式智能電網,首先要研究電網的體系結構,它是電網的*頂層描述(模型)。考慮電網問題必須優先考慮體系結構。

當前,我國的電網結構和體系已經與20世紀電網發展所依據的基本原理和假設有所不同。早期的電力系統采用了統一電力系統的發展模式。建立結構合理的大型電力系統不僅便于電能生產與消費的集中管理、統一調度和分配,減少總裝機容量,節省動力設施投資,提高系統運行的可靠性和穩定性,而且有利于地區能源資源的合理開發利用,更大限度地滿足地區國民經濟日益增長的用電需求。

傳統的集中控制模式能夠處理數百甚至數千個監測點和控制點的信息,當獨立系統的規模進一步擴大時,集中控制模式就難以適應了,于是20世紀20年代至50年代互聯系統模式應運而生。互聯系統由若干電力系統組成,通過聯絡線或其他設備連接起來,并建立了互聯的標準。互聯系統發電和潮流控制理論提出了控制區的概念,后來更名為平衡區,意指區域內電功率能夠保持近乎瞬時的凈功率平衡。



一、產品描述(WBGS3000SF6氣體開關抽真空裝置測量工作量小

1、隨著電力行業的迅猛發展,電力行業基礎建設和設備的投入,尤其是SF6電器設備的不斷增加,對SF6電氣設備在安裝調試、檢修維護的要求越來越高,相關部門對SF6電器設備(尤其是GIS)施工及檢修過程中的抽真空和回充補氣提出更高的質量和時間要求。為適應這一發展的需要,本公司在多年從事SF6氣體電氣設備試驗、檢測及專業技術經驗積累的基礎上,根據國外*新、*先經的維護設備的事情分析,研制了技能達到國外先進設備的技術指標要求,又能滿足國內用戶價格要求的產品——WBGS3000系列SF6氣體抽真空及回充裝置。

2、WBGS3000系列SF6氣體抽真空及回充裝置主要應用于各供電公司、送變電工程公司、發電廠、超高壓輸變電站、SF6電器開關制造廠等部門,作為GCBPGCBTGISSF6電器產品在安裝、調式、檢修時使用的輔助設備。利用本裝置對上述電器產品進行抽真空、回充SF6氣體操作,同時本裝置亦可用作其它部門抽真空和回充氣體的設備。

3、本裝置除了具有SF6氣體抽真空及回充需要的所有功能外,還具有以下特點:

1)具有真空度顯示(可按用戶要求配置其它真空表);

2)配有各類進口、國產SF6電器設備連接接頭 (選配)

3)根據用戶設置的時間或真空度,自動抽真空(選配);

4)多種保護功能,有效保證真空泵可靠運行;

5)維護方便,裝置都采用了性能優良的部件,長時間使用也無需維修。

二、裝置性能(WBGS3000SF6氣體開關抽真空裝置測量工作量小

1、外型:90cm×65cm×100cm(長×寬×高)

2、重量:380Kg 左右

3、工作電壓:AC 380-460V  50Hz 三相四線

4、噪音水平:<78dB(A)

三、裝置原理(WBGS3000SF6氣體開關抽真空裝置測量工作量小

裝置原理圖見圖1

四、裝置基本配置(WBGS3000SF6氣體開關抽真空裝置測量工作量小

編號

產品名稱

規格型號

數量

1

真空泵

額定速率53m3/h,*終真空度<0.06pa

1

2

管道

長度16m/5m

1

3

球閥、電磁閥

DDC真空電磁閥

1

4

真空表

數字真空計

1


五、操作過程(WBGS3000SF6氣體開關抽真空裝置測量工作量小

1 SF6電器設備抽真空

第1步:通過軟管將裝置和SF6電器設備連接在一起。

第2步:按下控制面板上的綠色抽真空按鈕,啟動抽真空功能。

第3步:緩慢打開真空泵球閥和管道連接球閥。

第4步:抽空SF6電器設備,直至達到穩定的真空度。

第5步:等達到所需的*終真空度后,設備進入自動狀態。(出廠設定為:低于30Pa時進入計時狀態,當計時結束后停機,回升到200Pa時自動啟動。)

注:本裝置有選配件。修改設定值見《數顯電阻真空計說明書》。

初試值:O1H=5000PaO1L=30PaO2H=200PaO2L=200Pa

2、對SF6電器設備回充氣體

第1步:在確保裝置連接管道真空后,關閉真空泵球閥和真空真空計閥

第2步:將SF6氣瓶連接到SF6回充設備上。

第3步:打開SF6氣瓶,調節減壓閥到所需的充壓,打開裝置連接管道閥門,回充氣體。

第4步:當達到所需的充氣壓力時,再次關閉SF6氣瓶,關閉所有閥門,完成回充操作。

據了解,電力系統仿真一般有機電暫態仿真和電磁暫態仿真。隨著新型電力系統建設工作不斷向縱深推進,常規的機電暫態仿真手段難以準確模擬電網運行狀態的變化過程,因此,需要依靠電磁暫態仿真方法來開展相關分析工作,以準確模擬電網運行狀態的變化過程。

該全電磁暫態超算中心主要由國網四川省電力公司與清華大學盧強院士專家團隊合作研發,可對所分析的電力系統內所有主要元件的電磁暫態變化過程進行仿真。這種分析方法類似于在電網的每個環節都布置一臺CT掃描儀,匯集反映電網運行狀態的細節信息海量數據,通過人工智能對電網運行狀態和發展趨勢進行分析研判。

而超算中心的云計算架構可實現一般用戶便捷訪問和調用超算中心數據資源;微秒級尺度下的仿真速度可滿足復雜電力調度環境的實時決策需求。

十年來,四川電網迅速發展,成為國內交換功率*大、運行控制*復雜的樞紐電網,通過六直八交與華東、華中、西北、重慶、西藏等電網相聯,跨省電力輸送能力居國內第1。

隨著四川以水電為主體、新能源占比逐漸提高的新型電力系統建設不斷推進,超算中心的成立是四川主動適應電網運行特性變化、服務新型能源體系建設的重要舉措,對于推動電網分析和調度運行向精益化、數字化和智能化轉型,支撐電網長期可靠穩定運行和清潔能源消納具有重要意義。


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