与传统继电保护装置相比,微机继电保护装置拥有微机技术的特点,具有计算、分析和逻辑判断能力强,具有存储和存储功能,江西继电保护测试仪检测校准中心,可以实现任何完善和复杂的保护原理。微机继电保护装置在可靠性、功能扩展性、工艺结构条件等方面具有很大的优势。它具有较强的综合分析和判断能力,能够实现自动纠错,这是传统仿真保护难以实现的,即自动识别和消除干扰,江西继电保护测试仪检测校准中心,以防止干扰引起的误动。同时,微机继电保护装置具有自诊断能力强、使用方便灵活,江西继电保护测试仪检测校准中心、调试维护简单、功耗低、体积小等特点。工频范围:国际上工业频率主要指50Hz和60Hz两种。江西继电保护测试仪检测校准中心
2020年,全国主要电力企业合计完成投资10189亿元,比上年增长22.8%。全国电源工程建设完成投资5292亿元,比上年增长29.5%。其中,水电完成投资1067亿元,比上年增长17.9 %;火电完成投资568亿元,比上年下降27.3%;核电完成投资379亿元.比上年下降18.0%;风电完成投资2653亿元,比上年增长710%;太阴能发电完成投资625亿元,比上年增长62.2%。全国电网工程建设完成投资4896亿元,比上年下降2.3%。其中,直流工程532亿元,比上年增长113.4%;交流工程4188亿元,比上年下降7.5%,占电网总投资的85.5%。贵州圣德威继电保护测试仪武汉安检电气有限公司专业打造精品电测产品,诚信赢得至高市场荣誉。
常用的电缆故障定点方法:1.声测定点法:声测定点法是电缆故障的主要定点方法,主要用于测量高阻与闪络性故障,测量时使用高压设备使故障点击穿放电,故障间隙放电时产生的机械振动,传到地面,便可听到“啪、啪”的声音,利用这种现象可以十分准确地对电缆故障进行定点,缺点是受外界干扰较大。2.声磁法:在向电缆施加冲击高压信号使故障点放电时,会在电缆的外皮与大地形成的回路中感应出环流来,这一环流在电缆周围产生脉冲磁场,在听到声音信号的同时,接受到脉冲磁场信号,即可判断该声音是由故障点放电产生的,故障点就在附近。3.音频感应法:音频感应法一般用于探测故障电阻小于10Ω的低阻故障,探测时,用1 kHz的音频信号发生器向待测电缆通音频电流,发出电磁波;然后在地面上用探头沿被测电缆路径接收电磁场信号,并将之送入放大器进行放大。在检测电力电缆故障时,应保持冷静、认真地对故障的类型和性质进行分析,正确应用查找方法及仪器,多多积累查找经验。
带电检测相比于常规的预防性试验有那些优势?带电检测是在设备正常运行的情况下进行检测,不需停电,规避了因停电为用电客户带来声誉和经济上的损失,给电力用户带来了极大的方便。可解决电力设备运行状态下的安全隐患。旧设备由于设备严重老化,无法承受瞬时的高压,无法进行停电压迫试验,带电检测技术正好弥补了这一缺陷,使用户能够了解旧设备的运行状态。带电检测可以依据设备运行状况灵活安排检测周期,便于及时发现隐患,了解隐患的变化趋势等。停电检测则必须根据电力用户的实际情况,决定检测时间。带电检测的报告对电力用户有何指导意义?带电检测可以得知电气设备真实的使用状态,判断其是否对用户整体的电气设备长期、正常使用存在隐患,以便电力用户决定是否对其检修,更换或者采取其它的一些相关处理措施排除隐患与故障,有效避免电力事故和非计划停电。 高压试验变压器内置安全功能:1.IE80×20液晶显示自动;2.实时时钟和日期;3.打印机设备;4.计算机接口。
在确定总装机不得超过6兆瓦的光伏发电项目时主要考虑两个方面:首先,意见规定的是单个并网点不超过6兆瓦,而不是整个项目不超过6兆瓦。这意味着如果一个业主有很多屋顶,光伏发电总容量很大,也不会受到限制。至于单个并网点规定了6兆瓦的上限,是与10千伏线路的容量有关的。一回10千伏线路的送电容量是5到8兆瓦,设定6兆瓦是与10千伏线路相匹配的。因此,首先考虑是单点接入容量与配电网相匹配。第二,这一规定也与国家的相关要求有关。按照国家统计局的数据统计要求,6兆瓦及以上容量的电源按照大型电源来考虑,要纳入国家统计中。我们还做过测算。1兆瓦的光伏发电容量,占地面积是4亩;6兆瓦的话,就是24亩。面积如此大的屋顶,现在是没有的。因此,6兆瓦的单点接入容量,能够涵盖屋顶光伏、光电建设一体化以及农村庭院式光伏项目等各种分布式项目。状态监测分为带电检测和在线监测两种。山东继电保护测试仪校验仪
气体继电器安装在变压器油箱与储油柜之间,由与其口径相同的油管路连接成相通的油路。江西继电保护测试仪检测校准中心
接近工频频率,35-75Hz :国外曾对正常XLPE(交联聚乙烯)绝缘电缆样品,在不同频率下进行击穿试验。结果表明在频率为35-75Hz时击穿电压均落在可置信度95%之内。因此有观点赞成试验电压频率选在35-75Hz,也较为靠近运行电压频率50Hz。值得注意的是,上述测试结果是对正常绝缘做的击穿试验。而交接和预防性试验所采用的试验电压值是偏低的,它只能击穿有缺陷的绝缘弱点(机械损伤、水树枝、终端头或接头盒应力铁锥施工或用料错误,等等),完全不足以击穿电缆本体的正常绝缘。可见两种试验的目的和工作机理均不相同。似乎没有必要将正常绝缘35-75Hz的击穿特性“延伸”应用到检测绝缘缺陷方面。江西继电保护测试仪检测校准中心
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