技術文章

電纜絕緣檢測儀提供實時數據,準確又快捷

新型電力系統建設需要面對能源三角難題,即同時實現可靠、環保和經濟,虛擬電廠有望為此提供重要助力。

首先,虛擬電廠能助力新型電力系統方便可靠運行。虛擬電廠可降低大規模波動性可再生能源并網對系統穩定性的沖擊。虛擬電廠通過對分布式能源、多元負荷資源的整合和優化控制,形成了一種風險對沖資源,可根據電網可靠運行需求,以調峰服務、調頻服務、需求響應等形式靈活參與電力系統資源配置,有效強化電力需求側與供給側的協同互動,顯著提升電力系統平衡能力與動態調節能力,進而有效應對新能源出力波動性帶來的可靠運行風險。

其次,虛擬電廠能助力新型電力系統清潔環保運行。虛擬電廠可提升可再生能源的消納水平,簡單來說,即通過合格的虛擬電廠,在保證可靠性前提下將有更多的風能和光能實現并網。一方面,虛擬電廠可發掘可控負荷、可中斷負荷、電動汽車、儲能等資源,追蹤可再生能源的潛力,通過引導需求側資源外部特性匹配供給側可再生能源出力曲線,促進可再生能源電力的規模化消納;另一方面,建設虛擬電廠可針對分布式可再生能源設備的接入、通信、控制及優化運行,形成標準化體系與方案,進而實現對配網側分布式資源有序管理,提升分布式資源接入電網的友好性,為分布式可再生能源消納提供重要支撐,從而提高可再生能源接網和消納的水平。

然后,虛擬電廠能助力新型電力系統經濟高效運行。當大規模的可再生能源接網后,系統在調頻、儲能和微電網改造等方面會面臨一系列新的挑戰。為了迎接這些挑戰,需要投入大量資金,推高用電成本。虛擬電廠則能有效提升系統運行的經濟性。一方面,虛擬電廠可在兼顧電網、聚合商、用戶等主體利益訴求的前提下,通過激勵措施、市場交易等多樣化方案,充分發掘既有資源參與系統靈活調節的潛力與積極性,與深度調峰改造、增加發電裝機容量及配套電網建設等方法相比,該方法技術經濟效果更好;另一方面,虛擬電廠可突破物理地域的限制,通過層級化管理架構實現對不同節點和電壓等級的分散資源的聚合和控制,解決從日級到毫秒級的多時間尺度運行控制問題,實現大范圍時空域內的資源優化配置,有效提升綜合化效益。



一、產品概述:(WBTS-3000電纜絕緣檢測儀提供實時數據,準確又快捷

煤礦及油井是電纜使用大戶,由于井下作業環境條件嚴酷,所以各種電纜年損壞量比較大,為了節省開支降低生產成本,各礦井及油井一般都配備了自已的電纜維修部門。但由于受檢測設備的限制在維修電纜時常常不盡人意;我公司自主研發生產的交直流電纜檢測裝置以高壓擊穿法為原理,讓使用者在維修過程中準確的找到電纜破傷點,而且本裝置又兼有舊電纜修復后進行測試的功能,所以本裝置是煤礦及油井用電纜維修公司必不可少的檢修設備。

二、用途范圍:(WBTS-3000電纜絕緣檢測儀提供實時數據,準確又快捷

本裝置是針對15KV以下電纜在地面上(不能在井下試驗)探傷試驗,并在電纜修復后直流耐壓測試和泄漏電流試驗之用。是一臺符合《電氣電纜試驗規程》要求的,實用性強的電纜維修綜合裝置。

三、技術參數:(WBTS-3000電纜絕緣檢測儀提供實時數據,準確又快捷

1.電源電壓:單相交流220V50Hz

2.探傷直流輸出電壓:0-30KV(按鈕控制);

3.探傷交流輸出電壓:0-30KV(按鈕控制);

4.可測*大電纜長度:3.5km

5.電纜探傷準確度:±30mm 以內;

6.自動耐壓測試時間:0-30分(可設定);

7.直流泄漏電流測試范圍:0-100uA

8.交流泄漏電流測試范圍:0-200uA

8.高壓變壓器額定容量:6KVA

9.整流方式:單相半波;

10.放電球隙:手柄羅桿調節;

11.外形尺寸:1100×1000×1200mm(寬×深×高);

12.重    量:180 Kg

四、設備使用環境條件:(WBTS-3000電纜絕緣檢測儀提供實時數據,準確又快捷

1.周圍介質溫度:-5℃—+40℃;

2.空氣相對溫度:不大于85%(溫度為20℃±5時);

3.海拔高度:不超過2500m

4.周圍無爆炸危險的介質,且介質中無足以腐蝕金屬和破壞電氣絕緣的氣體及塵埃;

5.無顯著沖擊振動,且無雨雪侵入的場所。

五、結構特點:(WBTS-3000電纜絕緣檢測儀提供實時數據,準確又快捷

1.本設備由控制部分(低壓)和高壓整流,放電及測試部他組成。高低壓間、高低壓與外殼之間都留有足夠的可靠空間。

2.為保證設備及人員保障,高壓啟動前必須由專人用鑰匙進行操作。

3.每次探傷或對電纜進行測試時,都能保證高壓從零位開始徐 升壓,有高低壓限位形狀,升壓或降壓過程均由按鈕進行控制,升降電壓速率平穩,操作可靠簡便。

4.直流耐壓測試時間可由數字后自動進行(也可由人工進行控制),試驗時間準確可靠。

5.泄漏電流可根據耐壓測試過程的需要隨時進行測量。

6.設備有過流及短路保護,有啟動預警告及過流保護。

7.在控制面板上設有電源開關、高壓啟動、高壓停止、升壓、降壓等開關或按鈕,有耐壓測試數字時間定時繼電器等。

8.在顯示板上有高壓電壓、泄漏電流和低壓總電流等測量電表,設有電源、高壓、定時等指示燈和對球隙放電進行曲觀察窗口等。

9.配備了專用高壓放電棍,供每次探傷或測試后進行放電,以確保可靠,箱底部有接地標志。

六、使用說明:(見原理框圖)

礦用電纜故障檢測儀原理

1.試驗前準備

a、設備使用前外殼必須可靠接地,接地電阻不得大于4歐姆。

b、試驗或使用前應對設備內外仔細進行檢查,保持設備尤其是高壓部分端子及速線的清潔是至關重要的。

c、本設備*高工作在容性負載時可調整并限位至30KV

d、設備搬動在避免劇烈震動,設備搬動后必須放 1小時后方可使用。

e、高壓表刻度是按容性負載0.01μF時檢定的。

f、將放電棍安裝妥當后,其接地端子與箱體接地螺栓用螺釘固定,并安放于箱體頂部。

2.電纜探傷測試

a、在箱體背面高壓端子⑴和⑵之間用銅螺母將短路板可靠短接。

b、將需探傷電纜芯線接至箱體背面高壓接線端子⑶,電纜其它芯線,屏蔽線及地線短接并連至⑷端,放電球隙調到12mm

c、將距離調節手柄順時針旋轉,兩球間隙調到*大位置。

d、打開鑰匙開關,電源指示燈亮,將耐壓 探傷按鈕撥至探傷位置。

e、按下高壓合按鈕,高壓指示燈亮,探傷柜開始工作。

f、按下升壓按鈕,升壓指示燈亮,調壓器開始升壓。

g、當高壓升到10000V15000V左右,按下停止按鈕。調壓器停止升壓。

h、逆時針慢慢合旋轉距離調節手柄,直至探傷柜內兩球產生放電。

i、探傷柜內兩球持續放電,直至將電纜故障點打穿為止。

j、沿電纜長度進行檢查,確定電纜損壞位置并做上記號。如放電后,不易發現電纜損壞處,可適當加大電壓、加大球隙距離,增加放電強度,使故障點更加清淅地暴露出來。

k、反復進行以上各項,直到每根芯線的所有傷口都查清楚(注:每次進行后都要用放電棍對各處可靠放電,然后才能進行一次操作)。

l、按下降壓按鈕,降壓指示燈亮,調壓器降壓回零。

m、按下高壓分按鈕,高壓斷開,將耐壓 探傷按鈕撥至中間位置。

n、用放電棍將高壓端及電纜進行充分放電。

3.電纜耐壓及泄漏電流測試

a、斷開背后高壓輸出接線柱⑴和⑵之間有短路片。

b、將需測量耐壓的電纜芯線接至高壓輸出柱⑴或,將短路片接柱⑵和其它芯線,屏蔽線或接地線短路后接至地端。

c、打開鑰匙開關,電源指示燈亮,將耐壓 探傷按鈕撥至耐壓位置。

d、按下高壓合按鈕,高壓指示燈亮,探傷柜開始工作。

e、按下升壓按鈕,升壓指示燈亮,調壓器開始升壓。

f、當高壓升到所需電壓,按下停止按鈕。調壓器停止升壓。

g、在試驗耐壓值內,可在微安表上讀出此時電纜的泄漏電流值。

h、打開時間繼電器開關,時間繼電器開始計時。

i、當計時值到達設定時間值,降壓指示燈亮,調壓器降壓回零。

j、按下高壓分按鈕,高壓斷開,將耐壓 探傷按鈕撥至中間位置。

k、用放電棍將高壓端及電纜進行充分放電。

l、調換其它芯線重復以上步驟,直到整條電纜測試完畢。

4.使用后應注意

a、每次試驗后應立即切斷電源,并用放電棍對試件及高壓部分各部充分放電。

b、每天下班前應將外部電源總閘(容量不小于50A)切斷。

現階段,我國虛擬電廠總體上處于試點示范階段。為進一步發揮虛擬電廠對新型電力系統建設的支撐作用,需要從頂層框架、市場機制、數字技術和商業模式四個方面加速虛擬電廠的規模化發展。

從頂層框架來看,我國亟須加快制定、完善虛擬電廠建設與發展的指導意見。立足我國能源電力工業轉型進程及系統發展水平,結合相關技術發展趨勢,從聚合類型、聚合模式、物理參數、信息化水平等維度明確虛擬電廠相關標準規范與技術體系,加快虛擬電廠發展規劃編制工作,分地區、分階段明確虛擬電廠發展重點,根據市場需求完善進入與退出機制,推動我國虛擬電廠實現規模化、產業化和有序化發展。

從市場機制來看,要依托市場這只看不見的手激發虛擬電廠的發展活力。在起步階段,應注重對虛擬電廠市場主體的培育,探索虛擬電廠與電力市場之間,以及虛擬電廠內部多元主體之間的互動機制,擴大市場主體范圍、完善交易品種;在成熟階段,應注重還原虛擬電廠調峰、調頻等服務的商品屬性,通過建立和完善市場化交易規則、設立有效的競價機制,進一步激發虛擬電廠參與市場交易的積極性;在資源配置擴大化階段,應注重建立省間、省內協調運作的市場機制,充分發揮省間資源協調互補特性,推動虛擬電廠融入國內統一市場架構,實現在更大時空范圍內參與資源的優化配置。

從數字技術來看,要加速數字化轉型進程。近年來,國家電網有限公司、南方電網公司在數字通信技術與能源融合的問題上做了很多研究,不僅成立了相關的專家委員會,還舉辦了多場論壇。以國網冀北電力為代表的省級電力公司也積極參與實踐,推動先進數字技術在虛擬電廠領域的更新應用。深化大云物移智鏈等先進信息技術與虛擬電廠的融合,推動智慧綜合管理平臺建設,有效覆蓋用戶接入與審核、保量保價、在線優化與出清、自動化簽約、執行結果溯源與結算等環節,促進能源信息流動和開放共享,實現虛擬電廠的聚合用戶管理、系統狀態感知、運營策略動態優化、指令實時下發等功能,為打造可觀、可控、可靠的虛擬電廠提供重要支撐。

從商業模式來看,加速虛擬電廠商業模式更新,推動多元化投融資體制機制建設。具體來說,就是要制定促進虛擬電廠產業發展的金融、投資、財稅等綜合性政策,穩步拓寬虛擬電廠投融資渠道,有序引入多元化資本,建立直接融資與間接融資互為補充的融資模式。鼓勵各方資源以多樣化途徑參與到虛擬電廠建設與發展的過程中,為虛擬電廠業態培育提供良好環境與重要動能。



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