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电力技术
光伏常规站二次调试预防试验仪器
时间:2023-01-02

中试控股技术研究院鲁工为您讲解光伏常规站二次调试预防试验仪器
电气设备维护试验仪器包含对被测项目:风电、水电、热电、太阳能、变电站、电缆、变压器、配电所、发电机、配电室、GIS气体绝缘组合电器设备、其他。
电气设备维护试验仪器含对被测电压等级:6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV及以上。
中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

电力运维服务有哪些?
一、24小时电力应急抢修
用电企业单位内,所使用的各类输、配、变电电力设备的故障检测、故障修复、隐患排除、应急供电方案、配件更换、修理等项目的电力抢修服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)作业人员对设备进行维保
二、电力维修、保养、安检
1、电力设备维修
用电企业单位内,所使用的各类输、配、变电电力设备的故障检测、故障修理、配件更换、修理、试验等项目的电力设备维修服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)
2、电力设备保养、养护
用电企业单位内,所使用的各类输、配、变电电力设备的清洁除尘、氧化松动、绝缘温控、防潮防鼠、标示标牌、操作规程等项目的电力设备保养服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)
3、电力设备安全检查
用电企业单位内,所使用的各类输、配、变电电力设备的安全性能、数值数据检测、综合保护、回路绝缘、配电整体环境安全隐患的检查巡视、提出整改建议、简单修复等项目的电力设备安全检查服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)
三、电力设备维护
服务范围:用电企业单位内,所使用的各类输、配、变电电力设备,电力托管服务。
服务内容:
1、定期电气设备进行日常巡视、检测、维护,专职巡班人员保证设备24小时运行操作。
2、定期电气设备进行清洁、保养、安检。
3、定期评估用电功率因数,确保用电单位节能用电、经济用电,对用电质量欠佳,功率因数长期不合格的用户则提出技术改造方案。
4、建立设备技术档案,每月向客户提交《客户电气设备月度运行报告》。
5、为电气设备设施进行,故障检修服务。
6、为电气设备设施进行,24小时抢修服务。
7、对电力主管部门在安全检查中,提出的关于设备的缺陷,进行整改。
8、配合供电公司的工作人员,对运行的电力设备,线路和电缆等进行定期检验工作。
9、及时反馈在巡视中发现的用电问题和安全隐患问题,并提出用电建议和处理方案,以保障客户长期安全、经济用电。
10、做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。
11、提供最佳用电方案及故障应急方案。
12、开展安全用电知识培训。
四、节电改造、维修
1、无功优化、改善功率因数
无功优化改造,主要针对用户配电系统无功补偿不足、无功补偿设备配置不合理或无功补偿设备损坏等情况进行的技术改造,通过无功优化改造,可减少配电系统的损耗,提高配电系统的供电能力,减少配电系统发热,延长配电系统寿命,减少或避免无功受罚,减少电费支出等的多种综合效果。
2、谐波治理、整流平衡电压
谐波会引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流,①使输、变电、配电设备保护降低,加速电力设备及用电设备的使用寿命缩短,故障、损坏频繁(如计算机、医疗设备、大功率重要设备等);②使配电设备(如继电保护、综合保护装置、仪器仪表)运转不正常,或不能正常操作开关(断路器)过载,造成经常性跳闸;③使无功补偿设备部件损坏,无法进行无功补偿,加大线路损失,降低变压器额定容量。
3、线路整改、配置负荷
线路改造类技改项目,主要针对用户配电线存在安全隐患、线路负荷不合理、线路发热、电损耗居高,补偿功率因数上不去等。①线路导线的线径和负荷不成正比。②线路的排布不合规矩(线路凌乱),或者靠近高温或易燃易爆场所,且没有可靠有效的安全防护措施。③线路老化,绝缘等级不符要求,根据具体情况进行改进。




















电力系统运行与维护部门的工作都包括以下内容:
1、负责贯彻执行公司有关制度标准及工作部署;负责电网实物资产管理;负责电网设备全过程技术监督管理;
2、负责电网设备技改大修管理;负责生产服务用车制度标准制定、使用监督考核等专业管理;负责电网设备运检业务外包管理;
3、负责编制运检计划并组织实施;负责运检绩效管理;负责运检信息化应用管理;
4、负责电压无功工作实施和统计分析;负责电网谐波和技术线损管理;负责县域内35千伏及以下电网设备运维检修、故障抢修和技术改造管理;
5、负责配网(表箱前)建设(除新建变电站同期配套10千伏送出线路工程外)管理;负责配电自动化建设改造及应用;负责分布式电源(储能装置)接入工程管理;
6、负责配电工程验收;负责参与配电网规划、业扩报装方案制定审查;负责配网状态检修和带电作业管理;
7、负责本专业电力设施保护、消防、防汛和防灾减灾管理;负责仓储配送、物资供应的调度和协调&负责开展物资质量抽检,参加监造设备现场见证;
8、负责物资质量信息与供应商不良行为信息的收集与上报;负责电网设备技改大修项目实施;负责电网工程建设;
9、负责运检业务外包综合协调和项目合同管理;负责所辖设备现场巡检操作、维护检修、故障抢修、分析评价、工程验收等工作;负责配电自动化建设改造及应用;
10、负责县城区和中心城镇35千伏及以上输电线路通道维护、清障和防外破工作;负责县城区和中心城镇电力设施安防、安保、防汛等设备运维检修;负责管辖范围内信息通信网络、系统、线路、设备的运维检修和应急处置;
11、负责管辖范围内计算机终端、行政电话、调度电话(台)的运维检修和应急处置;负责电视电话会议系统运行维护和会议保障;负责信息安全保障。



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变电站接地网测试方法
接地测试实际上就是指测量变电站接地网的接地电阻。接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。
一、接地测试的意义
  目前,我国正处于电力大发展时期。电力事业的发展大大激发了该领域相关课题的深入研究,主要涉及电网技术和高压技术,而接地系统的相关技术不仅贯穿于电网技术和高压技术的所有领域,而且涉及到气象、建筑防雷等方面。在国内,目前对于接地技术的研究主要集中在接地网的腐蚀检测方法研究,腐蚀检测装置研究,接地电阻测试方法研究,接地电阻测试过程中的误差分析,接地装置的降阻研究与应用等等。
  接地网属于变电站建设时最先施工的设备。一般情况下,对于变电站接地网的验收是通过检查接地电阻、跨步电压和接触电势来进行,只要这三个指标达到一定的要求,就承认该接地网通过验收。而对于接地网内部各条支路连接与设计图纸的一致性,一般是业主通过派遣一两个员工进行全程监造来实现的。但通常情况下,一个110kV等级的敞开式变电站地网面积都在50m×50m以上,地网支路动辄一两百条以上,因此,监造人员难以对照图纸一一对应检查。另外,按照地网设计图的跨步电压和接触电势可以简单地检查接地网支路连接情况,但其电压信号一般都非常小,导致信噪比小,难以准确检查支路拓扑结构的正确性。而接地网的接地电阻一般只跟接地网封闭体的最大面积有关,更无法反映接地网支路连接是否与图纸一致,因此常规接地网的测试无法完成对接地网施工合格与否的判定。为了变电站设备和人员的安全,需要寻求一种接地网支路拓扑结构准确性检查的便捷方法。另外,出于经济角度考虑,一些新变电站建设于地形环境复杂、靠近山脉和河流的地方;随着地方经济的发展,一些旧变电站周围逐渐增加了很多建筑;敞开式变电站接地网面积大,随之带来了测试工作量大、测试精度跟不上等困难。为此,需要打破传统方法的限制,研究接地电阻测试新方法,以适应新环境下的敞开式变电站的实际状况,最大限度地准确获取大型接地装置的接地电阻。
二、变电站接地电阻测量的实例
1.带有架空地线的测试
  用三极法测量带架空地线的变电站接地电阻,由于架空线路地线与变电站接地网相连,且二者很难断开,在测量接地电阻时,部分电流会从架空线路地线流向远方而没有经被测变电站接地网直接入地。由此导致测量接地电阻偏小,与变电站实际的接地电阻相差较大,需要在测量结果中将地线的分流电流除去。
测量变电站接地电阻时,电流引线相对于线路地线很短,且两者距离很远,之间的夹角很大,因此,电流引线与线路地线之间的互感基本可以忽略,其分流原理类似于纯粹的电阻分流。因此,如果有多回线路的情况,每回线路分得的测量电流差别不大。
实际变电站故障发生时,故障电流由线路的相导线提供,即相导线作为电流引线。此时,由于相导线与其地线一直保持长距离平行,之间的距离也非常近,造成它们两者之间的互感很大。相导线提供的故障电流会通过互感的作用在地线中感应出很大的反向电流,这部分电流可能成为分走故障电流的主要部分,虽然地线电阻的作用也会分走一部分电流,但这部分电流随着相线与地线之间的距离减少,比例越来越小。
2.带有架空地线的接地阻抗测试方法
  实际测量中,当架空线路地线与变电站接地网相连时,测得的阻抗Zm为被测变电站实际接地阻抗ZSg1与所有相连线路地线、杆塔总等值阻抗的并联。所有相连线路地线、杆塔总等值阻抗为所有相连线路地线、杆塔等值阻抗的并联。如果求得每条线路地线、杆塔的等值阻抗,则可以得到ZSg1。因此,分析的关键是获得每条线路地线、杆塔的等值阻抗。为方便计算,在求线路地线、杆塔的等值阻抗时,作如下假设:忽略变电站接地网与杆塔接地装置之间的互电阻;同一条线路的杆塔接地阻抗相同;同一条线路的档距不变,为平均档距;忽略各条线路地线之间的互感影响;每条线路均较长,档数较多,末端变电站的接地阻抗影响可以忽略,并可以认为线路增加一个档距其地线等值阻抗不变。当求得每条线路从被测变电站看线路地线的等值阻抗Zn后,可得变电站所连线路的总等值阻抗。该阻抗与变电站接地阻抗并联后即为架空线路地线与变电站接地网相连时变电站的实测接地阻抗。因此,当测得变电站的接地阻抗,并求得变电站所连线路的总等值阻抗后,从而可以推出变电站实际的接地阻抗。
3.变电所短路电流分流系数计算方法
  电力系统短路故障时的短路电流计算,如果按照序分量和相分量,可分为序分量法和相分量法。正序、负序、零序分量存在相互耦合,此时不能采用传统的序分量法进行求解,而基于相参数模型则可适用于上述线路的实际情况。相分量法中,对各相相导线、架空地线和电缆外皮等线路参数没有对称条件的约束,因此运用相参数较为直观也更为精确。求解一个相参数电路,实际上就归结为基本的电路求解问题。
4.变频与大电流相结合的测试方法
  目前在接地规程中关于接地参数测量的方法仍然建议采用工频大电流或变频小电流。但这两种方法都存在一定的问题。工频大电流法对于新建变电站测试效果较好,因为此时工频干扰很小,对于在运变电站尤其是电压等级较高的变电站,在测量接地阻抗时,可采用反向法去除部分干扰,但还是有一部分干扰无法去除。另外在进行跨步电势、接触电势、地表电位分布等测量时存在的干扰信号有时大于测量信号,从而无法测量。

 

 

 

 

 

 

 

 

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