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電力儀器現貨市場“油介質損耗測試儀”易上手,熟練快


在山東菏澤的1000千伏曹州變電站預留擴建區內,4800噸重的靜壓樁機在開展樁基作業。這些設備將一根根預制實心方樁壓進地下,施工時幾乎沒有聲音。這項作業能為擴建工程后續的重型設備安裝和大型建筑施工打下堅實基礎。

曹州變電站是山東—河北特高壓環網的重要組成部分,本期擴建工程計劃新增一組300萬千伏安主變壓器,屆時全站總容量將提升一倍。項目投運后可顯著增強魯西南地區的供電能力,緩解電網潮流壓力,降低輸電損耗。

曹州變電站擴建工程面臨的主要挑戰是站區地下土層的嚴重液化問題?!皹O大液化深度達20米,地下土質以粉砂和粉細砂為主,結構松散,承載力差,無法承受主變壓器等數百噸重的設備?!?/span>

在運行中的特高壓變電站內施工,需要將振動和噪聲控制在很低水平。曹州變電站建設時采用的是錘擊樁施工工藝。使用錘擊樁雖然施工速度快,但會產生巨大的轟鳴聲和震動,對站內正在運行的設備構成威脅。經綜合比對和論證,業主項目部確定采取靜壓樁施工方案。靜壓樁施工利用靜壓樁機油缸產生的靜壓力,可以將預制樁平穩、安靜地壓入土層,對周圍運行設備的影響較小,既能保證施工質量,又可實現“零干擾”作業。

針對曹州變電站的地質條件,業主項目部制訂了采用鋼筋混凝土預制樁的加固方案。在擴建區內,施工人員壓入平均長度達22米的預制方樁。這些邊長400毫米的鋼筋混凝土樁表面積較大,被壓入時與周圍粉砂層產生摩擦力,通過持續擠壓逐步形成均勻、穩定的地基承載力。

靜壓樁機可實時顯示壓力數據,配合精密導向系統,就像給每根樁安裝了“導航儀”,可確保近2000根樁精準到位。在曹州變電站1000千伏構架及氣體絕緣全封閉組合電氣設備預定施工區域,業主項目部專責劉冬生彎腰檢查剛壓入的方樁接縫。“毫米級的垂直精度直接關系到站內設備長期運行可靠,必須嚴格把關?!?/span>


一、簡介(LYYJ6000電力儀器現貨市場“油介質損耗測試儀”易上手,熟練快

上海來揚電氣科技有限公司根據IEC及國家有關規定,發揮自身技術優勢,精心研制的高精度、數字化工業儀器。該儀器采用高頻感應加熱技術,加熱均勻,升溫速度快,時間短。采用單片機進行控制和計算,實現自動化,電容和介損測量精度高,數據穩定、重復性好。輸出電壓0~2000V連續可調,適合不同試品的各電壓等級需要。廣泛適用于變壓器油、電容器油及電纜油的介損測量。

二、使用措施(LYYJ6000電力儀器現貨市場“油介質損耗測試儀”易上手,熟練快

1、使用本儀器前一定要認真閱讀本手冊。

2、操作者應具備一般電氣設備或儀器的使用常識。

3、儀器應避免劇烈振動。

4、儀器必須可靠接地,防止觸電危險。

5、測試結束后,按復位鍵,關掉電源開關,嚴禁帶電拆裝各測試電纜和更換油樣。

6、對儀器的日常維護,必須在不加電情況下進行,否則高壓危險。

三、性能特點(LYYJ6000電力儀器現貨市場“油介質損耗測試儀”易上手,熟練快)

1、采用電磁感應加熱技術,加熱均勻,升溫速度快,時間短。

2、輸出電壓0~2000V連續可調,適合不同試品的各電壓等級需要。

3、控溫準確,不受環境溫度高低的影響。

4、測量精度高,數據穩定、重復性好。

5、有開機檢測接地電路,不接地線或接地不好給予提示。

6、有短路保護電路,油杯短路或高壓輸出短路。

四、技術指標(LYYJ6000電力儀器現貨市場“油介質損耗測試儀”易上手,熟練快)

1、測量范圍:電容:1pF~200pF

介損:0~10%

2、測量精度:

電容:±(0.5%·C+1pF)

介損:±(1%·D+0.00008)

3、分辨率:電容:0.01pF

介損:1×10-5

4、控溫范圍:室溫~100℃

5、控溫精度:±0.5℃

6、輸出電壓:0~2000V連續可調

7、工作電源: AC220V±10%  50HZ

8、使用溫度: 0~40℃

9、相對濕度: 小于等于90%  無結露

10、重  量:   10kg

五、系統介紹(LYYJ6000電力儀器現貨市場“油介質損耗測試儀”易上手,熟練快

前后面板如圖一所示:

1、開  關:為整機電源開啟和關閉的控制。

2、打印機:打印測量數據。

3、電壓表:顯示輸出電壓值。

4、顯示器:顯示測試結果,操作菜單。

5、輝度增:按此鍵增強字符的對比度。

6、輝度減:按此鍵減小字符的對比度。

7、復位鍵:整機初始化,儀器處在準備狀態。

8、確認鍵:按此鍵,儀器自動執行相應菜單功能。

9、光標鍵:上、下、左、右四個方向,用來選擇菜單、修改數值。

10、電  源:整機電源的輸入口,接AC220V,50HZ電源。

11、儀器的保護接地端。

12、殘油出口:油杯泄漏的廢油從此口流出。

13、高壓輸出:接校驗設備(標準電容)的高壓端。此端口不用時必須封閉,以免高壓傷人!

14、溫度測量:溫度傳感器電纜接口。

15、介損測量:油杯電容的電流信號通過此口進入測量單元。                              

六、油杯的清洗及使用方法

本儀器的油杯是以IEC-247號出版物為依據,完全符合GB5654、YS-30-1-84標準要求。具有圓柱型、三電極結構,拆洗零部件少,重量輕,高溫下移動方便等特點。

1、技術指標:

①電極間隙                                     2mm

②*高工作電壓                             2KV,50HZ

③空杯電容量                                 60±2pF

④空杯介損                                     ≤5×10-5

⑤液體容量                                     40ml

2、油杯組裝示意圖如下:

1、高壓極(外電極) 2、測量極(內電極)   3、絕緣支柱(高頻瓷)

4、壓緊螺母                  5、屏蔽保護極         6、絕緣支柱(高頻瓷)

7、安裝體           8、測量極引出端           

3、清洗方法:

測量前,對油杯的清洗是非常重要的。因為絕緣油對極微小的污染都有極敏感的反應,因此必須嚴格按照下述方法進行清洗。

㈠徹底清洗程序:

⑴松開定位鎖緊螺釘,手持把手將電極芯從外電極內拔出,擰下內電極。

⑵依次用化學純的石油醚(餾程60~90℃)徹底清洗所有部件。

⑶用丙酮對所有部件進行漂洗,然后用中性洗滌劑清洗。

⑷將所有部件放入5%磷酸三鈉的蒸餾水中煮沸5分鐘,然后用蒸餾水漂洗幾次。

⑸把所有部件放入蒸餾水中煮沸至少1小時。

⑹將所有部件放入溫度控制在105~110℃的烘箱內,烘干時間不少于1小時。

⑺待所有部件涼至不燙手時,用干凈的稠布包住部件組裝電極,切勿用手直接接觸。

⑻電極裝好后,在工頻2KV下,測量空杯介損值應不大于5×10-5 ,否則重新清洗。

㈡一般例行試驗清洗程序:

作絕緣油介損的一般例行試驗時,油杯清洗可以簡化,將㈠中⑷、⑸兩項略去,代之以熱自來水漂洗所有部件,再蒸餾水漂洗幾次,其他項目相同。

㈢試樣清洗電極:

當連續對一批試樣作例行試驗時,若前一次油樣介損大于規定值,則油杯必須按照㈠或㈡的方法清洗后,進行下一個油樣測量。若前一次油樣介損小于規定值,按照下述方法用油樣清洗:

⑴取油樣40ml充入外電極內,插入電極芯并鎖緊,在水平面上作環形動作3次,使油樣沖刷電極表面。

⑵上下顛倒3次,使油樣沖刷電極表面。

⑶將油倒掉,再注油,按上述方法重復2~3次。

七、注意事項

1、儀器必須可靠接地,否則儀器報警,不進入主菜單。

2、從儀器上取放油杯前,一定要關閉電源。

3、油杯裝好后,先檢測空杯,電容值應為60±2pF,介損小于0.005%;若電容值大于62時,應重新安裝,介損不合格時,應重新清洗油杯。

4、由于新油杯可能有灰塵或布屑,所以新油杯裝好后,要用試樣油清洗三次(加入試樣油,上下左右轉動內電極,然后倒掉),加熱后清洗效果更好。

5、在安裝瓷柱時,要注意用力適度,不可過度用力,以免瓷柱損壞,或造成安裝后的電容值不合格。

6、測溫孔內一定要注入約140ml油!否則加熱時溫度失控!

7、每次注入外電極試樣油約為40ml。

8、油杯臟污后,應嚴格按照清洗方法進行清洗,否則會因臟污引起不正確的測量結果。

9、選用清洗劑時,要使用既易溶解被試油樣,又易揮發且無毒的石油醚等溶劑。

10、油杯的零部件是經過精密機械加工而成,要嚴格防止在拆裝清洗和移動過程中磕碰劃傷,否則空電極參數達不到技術要求。

11、因為液體容易氧化,所以加熱時間不宜超過60分鐘,達到預定溫度后應在10分鐘內測量,不要長時間等待。

國網寧夏電力有限公司完成紅寺堡區新能源基地項目330千伏湘暉變電站電氣交接試驗,變電站順利投運。該站可進一步增強區域供電能力,為紅寺堡區經濟社會高質量發展提供穩定可靠的綠色能源支撐。

紅寺堡區新能源基地項目是推動區域能源結構轉型的重點工程。項目更新采用“草光互補”模式,通過播撒耐旱草籽實現光伏治沙與清潔能源生產的有機結合,年發電量可達60億千瓦時,發出的綠電主要通過寧夏—湖南±800千伏特高壓工程等通道輸送至湖南。

國網寧夏超高壓公司編制標準化作業方案,并在試驗中采用高精度儀器對核心設備開展全方位檢測。針對項目“風光儲一體化”及構網型儲能配置的特點,團隊重點測試了儲能系統與升壓站的協調控制功能,為新能源電力平穩輸出和電網可靠穩定運行提供了關鍵數據支持。

此外,團隊全方位記錄了設備初始絕緣狀態及電氣參數匹配性等關鍵基準數據,為后續運行分析、調度整定與狀態評估打下基礎;逐項驗證了保護裝置的核心邏輯,為系統故障精準排查和升級提供保障。


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