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自2013年以來,浙江實現特高壓零的突破,大大提升接收外來電能力。當前,浙江電網已基本建成以“兩交兩直"特高壓為核心,以“東西互供、南北貫通"500千伏環(huán)網為骨干,以西部外來電和東部沿海電源群為支撐,各電壓等級電網協(xié)調發(fā)展的堅強網架。
截至2021年底,浙江電網最大外受電能力3570萬千瓦,最大外受電量約1800億千瓦時。
在特高壓施工現場,供電員工完成壓接導線后正前往下一處工作地點。陳聰 攝
正在推進建設中的白鶴灘-浙江特高壓工程,未來也將吸收來自西部源源不斷的清潔電能,穿越山川大地讓浙江電網更有張力。
在配電網領域,共同發(fā)展成為關鍵詞。目前,浙江城市供電可靠率達99.9962%,農村電網供電可靠率達99.9864%。
回顧近年來的能源轉型發(fā)展,唯依不變的就是一直在變。推動能源轉型,是需要動態(tài)調整的長期任務,歸根結底要破解安全可靠、清潔低碳、經濟高效“三元矛盾"。
針對痛點,2020年以來,國網浙江電力在“節(jié)約的能源是最清潔的能源、節(jié)省的投資是很高效的投資、喚醒的資源是很優(yōu)質的資源"的理念指引下,開展了一系列增加電力系統(tǒng)彈性的智能應用與實踐,包括發(fā)展動態(tài)增容、儲能、氫電耦合、“虛擬電廠"、構建需求響應“資源池"等,加強電網削峰填谷能力,讓電網更有彈性。
與此同時,近年來,綠色電網建設也是重要旋律之一。以光伏為代表的新能源改變了浙江的電源結構,成為浙江省內第二大電源。對此,國網浙江電力多措并舉提升新能源消納能力,逐步適應高占比的新能源接入。
2021年,浙江省新能源新增裝機容量555萬千瓦,新能源新增裝機容量占新增總裝機容量77.6%,發(fā)電量347億千瓦時,同比增長24.4%。這些新能源,全部得到消納。
在電源供給側推動多元化、清潔化,在電網輸送側推動高彈性、智慧化,在儲能側推動規(guī)模化、社會化,在用戶側推動能效水平提升……通過深化能源互聯(lián)網省域實踐,帶領能源清潔低碳發(fā)展,公司致力于解決外來電和新能源這兩個不確定性問題,探索新型電力系統(tǒng)建設路徑,且成效初顯。浙江電網正朝著“源網荷儲柔性互動"方向加速發(fā)展。
一、概述(YDQSF6氣體絕緣試驗變壓器操作十分方便)
YDQ系列高壓試驗變壓器是根據《試驗變壓器》標準,在油浸式試驗變壓器的基礎上而設計生產的。SF6氣體具有良好的電氣絕緣性能及優(yōu)異的滅弧性能,其耐壓強度為同一壓力下氮氣的2.5倍,擊穿電壓的空氣的2.5倍。在0.25MPa下與油的擊穿電壓相等,在0.45MPa壓力下是油的擊穿電壓的2倍,是一種優(yōu)于油的新一代超高壓絕緣介質材料。該產品技術要求*符合《ZBK-41006-89》標準,它是油浸式輕型試驗變壓器的換代產品。該產品具有體積小、重量輕、不受氣候變化影響、電暈小、現場搬運無需靜止可使用,使用壽命長、免維修等特點。適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。
二、產品結構(YDQSF6氣體絕緣試驗變壓器操作十分方便)
YDQ系列高壓試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結構,初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產品的外殼為圓柱灌式容器結構,能耐受0.8MPa以上壓力。其結構見圖1:
三、工作原理(YDQSF6氣體絕緣試驗變壓器操作十分方便)
YDQ系列高壓試驗變壓器為單相變壓器,聯(lián)結組標號Ⅰ.Ⅰ. 用工頻220V(10kVA以上為380V)電源接入 (為本公司生產的試驗變壓器配套設備,詳細資料請見其具體使用說明書)系列操作箱(臺),經操作箱內自偶調壓器(50kVA以上調壓器外附)調節(jié)至0~200V(或0~400V)電壓輸出至YDQ試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
單臺YDQ系列高壓試驗變壓器的工作原理圖見圖2。
單臺YDQ系列交直流高壓試驗變壓器的工作原理圖見圖3,圖中高壓套管中裝有高壓硅堆,串接在高壓回路中作半波整流,以獲得直流高電壓。當用一短路桿將高壓硅堆短接時,可獲得工頻高電壓,作為交流輸出狀態(tài);取消短路桿時,作為直流輸出狀態(tài)。
試驗變壓器高壓套管中的高壓硅堆未畫出,其原理與上圖相同。
三臺試驗變壓器串級獲得更高電壓的接線原理見圖4。串級高壓試驗變壓器有很大的*性,因為整個試驗裝置由幾臺單臺試驗變壓器組成,單臺試驗變壓器容量小、電壓低、重量輕,便于運輸和安裝。它既然可串接成高出幾倍的單臺試驗變壓器輸出電壓組合使用,又可分開成幾套單臺試驗變壓器單獨使用。整套裝置投資小,經濟實惠。圖5中,在*級和第二級的每個單元試驗變壓器中都有一個勵磁繞組A1、C1和A2、C2。在三臺串級試驗變壓器基本原理中,低壓電源加在試驗變壓器Ⅰ的初級繞組a1x1上,單臺試驗變壓器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的輸出電壓都是V。勵磁繞組A1、C1給第2級試驗變壓器Ⅱ的初級繞組供電;第2級試驗變壓器Ⅱ的勵磁繞組A2、C2給第三級試驗變壓器Ⅲ的初級繞組供電。第2級試驗變壓器Ⅱ和第三級試驗變壓器Ⅲ的箱體分別處在對地為1V和2V的高電位上,所以箱體對地是絕緣的,試驗變壓器Ⅰ的箱體是接地的。這樣第1級、第2級、第三級試驗變壓器對地的額定輸出電壓分別為1V、2V、3V;其額定容量分別為3P、2P、1P。
YDQ系列高壓試驗變壓器做被試品的工頻耐壓試驗使用接線原理圖見圖5。
圖中:R1—限流電阻 FRC—阻容分壓器 RF—球間隙保護電阻 G—球間隙 CX—被試品
注:高壓尾必須可靠接地
工頻耐壓試驗中限流電阻R1應根據試驗變壓器的額定容量來選擇。如高壓側額定輸出電流在100~300mA時,可取0.5~1Ω/V(試驗電壓);高壓側額定輸出電流為1A以上時,可取1Ω/V(試驗電壓)。常用水電阻作為限流電阻,管子長度可按150kV/m考慮,管子粗細應具有足夠的熱容量(水阻液配制方法:用蒸餾水加入適量硫酸銅配制成各種不同的阻值)。
球間隙及保護電阻:當電壓超過球間隙整定值時(一般取試驗電壓的110%~120%),球間隙放電,對被試品起到保護作用。球間隙保護電阻可按1Ω/V(試驗電壓)選取。
在工頻耐壓試驗中,低電壓側測量電壓(儀表電壓)不是非常準確的,其原因是由于試驗變壓器存在著漏抗,在這個漏抗上必然存在著壓降或容升,使試品上的電壓低于或高于低壓側測量電壓表上反映出來的電壓。工頻耐壓試驗時,被試品上的電壓高于試驗變壓器的輸出電壓,也就是所謂容升現象。感應耐壓試驗時,試驗變壓器的漏抗必然存在著壓降。為了準確測量被試品上所施加的電壓,因此常在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓(見圖5)。
工頻耐壓試驗操作注意事項
1)試驗人員應做好分工,明確相互間方法。并有專門人監(jiān)護現場安全及觀察試品狀態(tài)。
2)被試品應先清掃干凈,并干燥,以免損壞被試品和試驗帶來的誤差。
3)對于大型試驗,一般都應先進行空升試驗。即不接試品時升壓至試驗電壓,校對各種表計,調整球間隙。
4)升壓速度不能太快,并必須防止突然加壓。例如調壓器不在零位時突然合閘。也不能突然切斷電源,一般應在調壓器降至零位時拉閘。
5)當電壓升至試驗電壓時,開始計時,到1min后,迅速降壓到1/3試驗電壓以下時,才能拉開電源。
6)在升壓或耐壓試驗過程中,如發(fā)現下列不正常情況時,應立即降壓,切斷電源。停止試驗并查明原因:①電壓表指針擺動很大;②發(fā)現絕緣燒焦或冒煙;③被試品內有不正常的聲音。
7)耐壓試驗前后應測量絕緣電阻,檢查絕緣情況。
試驗變壓器在做被試品的直流耐壓或泄露試驗時接線原理圖如圖6。
注:此試驗應先抽出短路桿“D",圖6中所示。
圖中:VD—高壓硅堆 R1—限流電阻 C1—高壓濾波電容 FRC—阻容分壓器 CX—被試品 μA—帶保護微安表
泄露試驗中限流電阻R1選擇在額定輸出電壓時,輸出端短路電流不超過高壓硅堆的大整流。如電壓硅堆的大整流電流為100mA時用于60kV的試驗裝置中,限流電阻按R1=60/0.1=600kΩ選擇。限流電阻還應具有足夠的容量和沿面放電距離。
高壓濾波電容C1一般選擇在0.01~0.1μF,當被試品的電容量很大時,C1可省略不用。
泄露試驗的操作及注意事項
1)試驗前應先檢查被試品是否停電,接地放電,一切對外連線是否擦干凈。要嚴防將試驗電壓加到有人工作的部位上去。
2)接好試驗裝置的接線后,應復查無誤后才可加壓。應特別注意檢查高壓設備及引線與地、與操作人員的安全距離,被試品的外殼是否可靠接地,要按安全規(guī)程中所規(guī)定的內容進行試驗。
3)對于大電容量設備應緩慢升壓,防止被試品的充電電流燒壞微安表。必要時應分級加壓,分別讀取各級電壓下微安表的穩(wěn)定讀數。
4)試驗過程中,應密切監(jiān)視被試品、試驗裝置、微安表,一旦發(fā)生擊穿、閃爍等異?,F象應立即降壓,切斷電源,并查明原因,詳細記錄。
5)試驗完畢,降壓,切斷電源后應將被試品及試驗裝置本身充分放電。
四、注意事項(YDQSF6氣體絕緣試驗變壓器操作十分方便)
1、按照您所進行的試驗接好工作線路。試驗變壓器的外殼以及操作系統(tǒng)的外殼必須可靠接地。試驗變壓器高壓繞組的X端(高壓尾)以及測量繞組的F端必須可靠接地。
2、做串級試驗時,第2級、第三級試驗變壓器的低壓繞組的X端,測量繞組的F端以及高壓繞組的X端(高壓尾)均接本級試驗變壓器的外殼。第2級、第三級試驗變壓器的外殼必須通過絕緣支架接地。
3、接通電源前,操作系統(tǒng)的調壓器必須調到零位后方可接通電源,合閘,開始升壓。
4、從零開始均勻旋轉調壓器手輪升壓。升壓方法有:快速升壓法,即20s逐級升壓法;慢速升壓法,即60s逐級升壓法;極慢速升壓法供選用。電壓從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓的75%后,在以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需的額定電壓,并密切注意測量儀表的指示以及被試品的情況。升壓過程中或試驗過程中如發(fā)現測量儀表的指示及被試品情況異常,應立即降壓,切斷電源,查明情況。
5、試驗完畢后,應在數秒內勻速的將調壓器返回至零位,然后切斷電源。
6、本產品不得超過額定參數使用。除試驗必須外,決不允許全電壓通電或斷電。
7、 再升壓或耐壓試驗過程中,如發(fā)現以下不正常情況時,應立即降壓,切斷電源,停止試驗并查明原因。
⑴電壓表指針擺動(或數字跳動)很大
⑵電流表直線上升
被試品內有不正常的聲音
8、圖1中第9項系壓力閥及壓力表,為長期關閉狀態(tài)。每6個月開閥一次,以檢查SF6壓力,應不小于0.2MPa(檢查壓力后立即關閉閥門),低于0.2MPa時應加SF6氣體,以增加氣絕緣。
9、耐壓實驗前后應測量被試設備的絕緣電阻,檢查絕緣情況。
10、 當試驗變壓器長期不使用時,應放置于通風、干燥、無陽光直射的地方。
11、 該產品不允許在高于45℃的溫度下長期存放、使用、放氣。
12、 運輸搬運途中不得重力沖擊。
13、 產品緊固件及壓力閥、壓力表不得擅自松動。
14、使用本產品做高壓試驗時,出熟悉本說明書外,還必須嚴格執(zhí)行國家有關標準和操作規(guī)程。可參照GB311-83《高壓輸變設備的絕緣配合,高壓試驗技術》;《電氣設備預防性試驗規(guī)程》等。
五、試驗變壓器的容量選擇(YDQSF6氣體絕緣試驗變壓器操作十分方便)
標稱試驗變壓器容量Pn的確定公式:Pn=kVn 2ωCt×10-9
式中:
Pn——標稱試驗變壓器容量(kVA)
Vn——試驗變壓器的額定輸出高壓的有效值(kV)
k ——安全系數。k≥1,標稱電壓Vn≥1MV時,k=2;標稱電壓較低時,k值可取高一些。
Ct——被試品的電容量(pF)
ω——角頻率,ω=2πf, f——試驗電源的頻率
被試設備的電容量Ct可由交流電橋測出。Ct的變化很大,
可由設備的類型而定。
典型數據如下:
簡單的棒式或懸式絕緣子 幾十微法
簡單的分級套管 100~1000pF
電壓互感器 200 ~ 500pF
電力變壓器 < 1000kVA ~1000pF
> 1000kVA 1000~10000pF
高壓電力電纜和油浸紙絕緣 250~300pF/m
氣體絕緣 ~60pF/m
封閉變電站,SF6氣體絕緣 100~10000Pf
對于不同的試驗電壓Vn,選擇不同的(適當的)安全系數k。
以下列出不同的Vn所選用的k值供參考。
Vn =50~100kV k = 4
Vn =150~300kV k = 3
Vn > 300kV k = 2
國網浙江電力調度員錢凱洋通過電力保供數字駕駛艙,實時監(jiān)測電力平衡情況。該駕駛艙整合了負荷側、電源側的資源數據,可精準研判未來4小時全省電力平衡情況,保障電力穩(wěn)定供應。
在推進新型電力系統(tǒng)建設過程中,國網浙江電力聚焦能源互聯(lián)全環(huán)節(jié)和企業(yè)管理全過程,通過數字化手段提高調度、設備、營銷等全專業(yè)工作效率,提升電網治理效能。
在設備領域,為提高狀態(tài)感知水平,公司構建了“無人機+可視化+在線監(jiān)測"立體協(xié)同巡檢模式。國網浙江電力部署1852套視頻監(jiān)拍、微氣象及覆冰監(jiān)測等裝置和7座固定式、移動式無人機機巢,實現了相關輸電通道逐塔可視及無人機自主巡檢全覆蓋。
基層電網業(yè)務效率也在數字化應用的加持下明顯提升。11月1日,國網長興縣供電公司泗安供電所臺區(qū)經理張慶豐在外工作時接到了來自“i國網"APP的客戶表計新裝申請。他將工單就近轉派給了在附近巡檢的同事,較以往返回單位通過電腦端派單節(jié)省了很多時間。
國網浙江電力開展“i國網"APP“掌上數供"平臺建設,打造數智型供電所。截至目前,多個作業(yè)終端的32個功能遷移到“i國網"APP“掌上數供"平臺,工單掌上處理率達99%以上。
國網浙江電力建設運營的浙江省能源大數據中心,實現電、氣、水等全品類用能數據采集及在線分析,可動態(tài)監(jiān)測用能趨勢,服務企業(yè)用能診斷和能效對標,以數字化手段支撐政府和企業(yè)開展能效管理。
目前,國網浙江電力已全面啟動數字化牽引新型電力系統(tǒng)建設工作,提升了對海量分散資源的可觀、可測、可控、可用能力,提高電力系統(tǒng)調節(jié)能力、企業(yè)治理能力和社會綜合能效。
同時,國網浙江電力還統(tǒng)籌建設企業(yè)級數字基礎設施,探索數字化牽引空調負荷管理等重點場景應用,推動電網管理向智能化、跨業(yè)務、跨層級的協(xié)同模式轉變,助力新型電力系統(tǒng)建設。
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