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“隨著清潔低碳安全高效的現(xiàn)代能源體系加快構(gòu)建、電力市場化改革逐步推進、防范電力系統(tǒng)大面積停電風險,以及適應電力工作技術(shù)水平和信息技術(shù)飛速發(fā)展等工作逐步展開,我國電力可靠性管理正迎來全新發(fā)展機遇。"國家能源局電力可靠性和工程質(zhì)量監(jiān)督中心主任陳平在近日召開的“2021年中國電力可靠性高峰論壇"上表示。
據(jù)了解,自上世紀80年代我國引入電力可靠性管理起,歷經(jīng)30余年發(fā)展,電力可靠性管理已成為我國電力行業(yè)的重要基礎(chǔ)性工作,也是“獲得電力"營商環(huán)境評價中的主要指標之一。從國際社會不斷發(fā)生停電事件到我國多地執(zhí)行有序用電、電力供需形勢趨緊,電力可靠性管理工作面臨的諸多新挑戰(zhàn)備受電力行業(yè)關(guān)注。
一、用 途:(LYDDJ高效雙極真空過濾機設(shè)計精巧)
用于過濾超高壓變壓器油,適于110KV-500KV送變電設(shè)備處理。在現(xiàn)場進行油處理并對受潮的電氣設(shè)備進行真空干燥。對新裝或檢修變壓器抽真空,同時進行真空注油。
二、原理及特征:(LYDDJ高效雙極真空過濾機設(shè)計精巧)
本機采用薄膜蒸發(fā)與干燥相結(jié)合的油水分離技術(shù),設(shè)置有流量相互匹配的(雙級)真空抽速和加熱功率,并配有高效脫氣元件,使本機具有*佳脫水功能。常溫處理絕緣油,性能指標超過國家標準。 采用復合微孔過濾技術(shù),納污能力強,過濾精度高。小型高效,操作可靠,移動方便,特別適于現(xiàn)場處理絕緣油。
三、工作流程圖:(LYDDJ高效雙極真空過濾機設(shè)計精巧)
在真空狀態(tài)下,油液經(jīng)粗濾器后進入電加熱器,再經(jīng)旋轉(zhuǎn)分離器進入真空脫氣罐進行油水分離,水分和氣體經(jīng)消沫、冷卻器、羅茨泵和真空泵排除。脫去水分和氣體后的油經(jīng)油泵輸送至精過濾器除去雜質(zhì)后,輸出凈化油。
四、技術(shù)性指標(LYDDJ高效雙極真空過濾機設(shè)計精巧)
油擊穿電壓 | 45~75 KV |
油中含水量 | 2~15 PPm |
油中含氣量 | ≤0.1% |
含雜質(zhì)粒度 | ≤3um無游離碳 |
介質(zhì)損耗含量 | tgδ(90℃)≤0.003 |
五、技術(shù)參數(shù)表(LYDDJ高效雙極真空過濾機設(shè)計精巧)
指標名稱 | 單位 | LYDDJ-125 | |
流 量 | L/min | 125 | |
工作真空度 | Mpa | -0.08~-0.096 | |
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |
油擊穿電壓 | Kv | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 40~70 | |
電源 | ~50Hz 380V | ||
工作噪聲 | dB(A) | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 60 | |
總電功率 | Kw | 66 | |
進出口管徑 | mm | 40 | |
設(shè)備重量 | Kg | 700 | |
外型 尺寸 | 長L | mm | 2000 |
寬W | mm | 1250 | |
高 | mm | 1900 |
六、安裝調(diào)試
1、將本機進油管接至機組主油箱底部排油口,出油管接在油箱管路上從上部返回油箱。
2、按機器總功率的大小接好三相四線電源,并使真空泵、油泵、羅茨泵的轉(zhuǎn)向與箭頭指向一致。
3、點動真空泵、羅茨泵、油泵應無卡阻和偏心振動現(xiàn)象。
4、檢查各油、氣、水管路應無泄漏。
5、通過排水閥向儲水室注入自來水。
七、操作方法
1、啟動真空泵,當真空度達*大值時(約一分鐘后)微開充氣閥,使真空度 穩(wěn)定在-0.085~0.095之間(以運行中真空罐汽化沫不大量上升為宜)。
2、等羅茨泵自動啟動后開啟進油閥。
3、當真空室油位達中線時啟動排油泵。
4、啟動加熱器,并將溫度預設(shè)到50~90℃(根據(jù)油品自行調(diào)節(jié))。
5、正常工作時,觀察油標,保持進出油平衡。
6、停機時先停加熱系統(tǒng)3分鐘,再停真空泵,關(guān)進油閥,待余油排完后停排油泵,并打開充氣閥,使真空表指示為零,關(guān)斷空氣開關(guān),關(guān)閉冷卻水進水閥。嚴禁搞錯停機次序。
我國電力可靠性管理工作還有哪些短板待補?陳平指出,電力可靠性管理引入我國后,一直保持政企不分的設(shè)備管理模式,設(shè)備管理清晰度遠超政府管理范疇和企業(yè)需要,統(tǒng)計量難以為繼,而且不能對電力供需形勢及系統(tǒng)整體運行情況進行科學評價、評估和宏觀管理,因此無法有效支撐電力供應安全形勢,與當前國際通行的電力可靠性管理模式產(chǎn)生了脫節(jié)。
中電聯(lián)可靠性管理中心綜合與電能質(zhì)量處處長姜銳對此表示認同:“電力可靠性多項工作仍處于起步階段,與國際發(fā)達地區(qū)還有差距。以電能質(zhì)量為例,其治理產(chǎn)品同質(zhì)化明顯,部分廠商專業(yè)技術(shù)服務體系不完善,未形成完整的服務鏈條。同時,治理設(shè)備規(guī)范性程度不高,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,導致治理效果達不到用戶需求,一定程度上造成投資浪費。"
在降碳背景下,電力可靠性管理還面臨一系列新課題。陳平指出,目前我國大電力系統(tǒng)可靠性管理尚處于研究階段,隨著電力系統(tǒng)規(guī)模逐步擴大,復雜性加劇,難以全面反映全網(wǎng)系統(tǒng)的可靠性水平。“低壓可靠性管理處于探索階段,難以反映低壓用戶的真實用電水平。‘風光’等新能源、增量配網(wǎng)等新業(yè)態(tài)點多面廣,可靠性管理難度加大。"
新業(yè)態(tài)如何影響電力可靠性管理工作?姜銳表示,當前電力供給側(cè)“雙高"特征顯著,即高比例新能源并網(wǎng)、高比例電力電子裝置情境下,個別用戶電能質(zhì)量受挑戰(zhàn)。“消費側(cè)方面,終端能源消費以電代煤、以電代油,預計新增電量消費約4500億千瓦時,減排二氧化硫、氮氧化物約210噸、70萬噸。"
姜銳進一步指出,供需特征發(fā)生的顯著變化將導致用電設(shè)備運行性能下降,進而影響生產(chǎn)工效和產(chǎn)品質(zhì)量,造成電氣設(shè)備附加損耗增大、壽命縮短,而且供電系統(tǒng)網(wǎng)損增大會導致各行業(yè)單位產(chǎn)值的碳排放量顯著增加。“尤其是,目前部分大用戶電動機頻繁跳閘、新能源發(fā)電機組脫網(wǎng)、常規(guī)發(fā)電機組異常等電能質(zhì)量事件頻發(fā)。"
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