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技術文章

三杯油耐壓測試儀工作原理及結構


我國是全球*大的能源消費國,占全球能源消費的1/42020年,我國能源二氧化碳總排放量達到98億噸。要實現雙碳目標,全球平均用時53年,而我國只有30年時間,任務相當艱巨。全球碳排放中約有86.9%來自于能源領域,能源領域的碳排放又有約83%來自于化石能源。所以,要實現碳減排,我們就要抓住能源這個主要方向,牽住牛鼻子

如果不考慮疫情影響和國際形勢變化帶來的原材料價格偏高情況,要實現碳中和目標,2020年到2060年間,我國電力轉型成本可高達約60萬億元。隨著能源清潔轉型,能源電力平衡面臨更大挑戰。

我國的能源供給與消費需求整體呈現逆向分布的格局,隨著新能源裝機規模在三北地區的不斷擴大,西電東送的格局還會加強。電力系統在運行**性、容量充裕性和系統韌性方面存在著新挑戰,對能源轉型的速度有很高要求。

我國新型電力系統發展的總體路徑是要在確保國家電力的基礎上,構建以新能源為主體的、多能互補的電力系統,要具備電源清潔化、柔性化、數字化等特點。按照碳達峰、深度低碳、零碳的不同階段,在2031年到2050年,新型電力系統中新能源電量要取代傳統電力占據首位,2051年到2060年,風電光伏的發電量要提升到60%



一、  述(WBZJ-IV三杯油耐壓測試儀工作原理及結構

該型號全自動絕緣油介電強度測試儀是我公司全體科研技術人員,依據國家標準GB507-86及行標DL-474·4-92DL/T596-1996的有關規定,發揮自身優勢,經過多次現場試驗和長期不懈努力,精心研制開發的高準確度、全數字化工業儀器。該機操作簡便,造型美觀大方。由于采用了全自動數字化微機控制,所以測量精度高、抗干擾能力強、方便可靠。

二、特點(WBZJ-IV三杯油耐壓測試儀工作原理及結構

1. 儀器采用大容量單片機控制,工作穩定可靠;

2. 儀器設有溫濕度及時鐘顯示功能,并設有接地報警功能以提示客戶注意保障;

3.儀器內設寬范圍看門狗電路杜絕了死機現象;

4. 多種操作選擇,儀器程序設有GB1986GB2002兩種國家標準方法和自定義操作,能適應不同用戶的多種選擇;

5.儀器油杯采用特種玻璃一次澆鑄成型,杜絕了漏油等干擾現象的發生;

6. 儀器獨特的高壓端采樣設計讓測試值直接進入A/D轉換器,避免了在模擬電路中造成的誤差,使測量結果更加準確;

7. 儀器內部具有過流、過壓、短路等保護等功能,并具有極強的抗干擾能力,電磁兼容性好;

三、技術指標(WBZJ-IV三杯油耐壓測試儀工作原理及結構

1. 升壓器容量   1.5 kVA

2. 升壓速度  2.0 kV/s2.5 kV/s3.0 kV/s3.5 kV/s 四檔任選

誤 差  0.2kV/s

3. 輸出電壓     080 kV(可選)

4. 電壓精度     ±(2%讀數+2字)

5. 電源畸變率   1%

6. 電極間隙     標準2.5 mm

7. 試驗次數     6 次(1-6次可選)

8. 靜放時間     5 min (1-9 min可選)

9. 外形尺寸     730 mm×410 mm×390 mm

10. 儀器重量   38 kg

四、使用條件(WBZJ-IV三杯油耐壓測試儀工作原理及結構

1. 環境溫度     040

2. 相對濕度     85%

3. 工作電源     AC 220V1 ± 10%

4. 電源頻率     50 Hz (1 ± 10%)

5. 功率消耗    200 W

五、機箱及面板部件說明(WBZJ-IV三杯油耐壓測試儀工作原理及結構

注釋:1.液晶顯示屏;2.功能鍵;3.打印機;4.升壓速率切換開關;5.指示燈;6.油杯倉蓋7.溫、濕度傳感器;8.地線柱;9.電源插口;10.電源開關;11.高壓警告標志

1. 液晶屏       顯示日期、時間、操作參數、測試結果、操作菜單提示等相關信息;

2. 功能鍵       選擇設置操作參數;

3. 打印機       打印單次及多次測試結果的平均值;

4. 切換開關     選擇不同升壓速率;

5. 指示燈       燈亮時表示相關操作步驟正在進行中;

6. 油杯倉蓋     打開后放入或取出油杯,關閉后方可進行測試;

7. 溫濕傳感器   測量攝氏溫度和相對濕度,并轉換為數字信號加以顯示;

8. 地線柱       可靠的地線連接柱;

9. 電源插座     良好插接AC 220V 50Hz電源線;

10. 電源開關     控制儀器電源通斷;

11. 高壓標志     提示高壓危險的三角標志。

六、操作步驟圖解


1. 插接電源線,打開電源開關,液晶屏顯示開機頁面(圖1

2. 在圖1頁面下,按 設置 鍵進入下1級頁面(圖2);

3. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至 GB1986處,按 確認 鍵即可進入國標1986設置子頁面(圖3)。

在圖3頁面下,按選擇鍵移動光標至停升電壓,按 + 或 鍵設置停升電壓 ,其默認值是80 kV,可選范圍10 kV80 kV(增量Δ=10 kV)。選擇好停升電壓后,按選擇鍵移動光標至杯位選擇,按確認鍵進入杯位選擇子頁面(圖4)。

在圖4頁面下,按選擇鍵移動光標至不同杯位,按×或√鍵定義工作杯號,默認值是全選(即各杯位均為√)。然后按確認鍵,確認所選停升電壓和杯號后返回開機頁面,按 開始 鍵進行測試。

如果沒有可靠接地,儀器會顯示 請接地!并發出報警聲,這時應該關掉電源,接好地線后再重新進行操作。如果沒有或者沒有條件安裝地線,可按任意鍵跳過,不會影響測試結果。

4. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至GB2002處,按 確認 鍵即可進入國標2002設置子頁面。在該頁面下的操作與GB1986子頁面基本相同,可參考六、操作步驟圖解3.的相關內容。

5. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至時間設置處,按 確認 鍵即可進入時間設置子頁面(圖5)。

按 選擇 鍵移動光標—至年、月、日、時、分處,按 + 或 鍵選擇具體數值后,按確認鍵確認,并返回開機頁面;

6. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至自定義設置 處,按 確認 鍵即可進入 自定義設置 子頁面(圖6);

在圖6頁面下,按 選擇 鍵移動光標到相應的選項,再按 + 或 鍵可進行相關參數的設置。其中:

靜置時間   默認值15 min,范圍115 min(增量Δ= 1 min);

間隔時間   默認值5 min,范圍110 min(增量Δ= 1 min);

攪拌時間   默認值10 s, 范圍590 s(增量Δ= 5 s);

停升電壓   默認值60 kV,范圍1080 kV(增量Δ= 10 kV)。當儀器升壓到 停升電壓 以后將停止升壓,并進入到保持狀態。若持續50 s無擊穿,儀器將默認當前停升電壓為絕緣油擊穿電壓;

打壓次數   默認值為6次,可選范圍16次(增量Δ=1次);設置好后按 確認 鍵返回開始頁面,按 開始 鍵進行測試;

杯位選擇  按此鍵進入杯位選擇子頁面,具體操作見六、操作步驟圖解3.的相關內容。

7. 對于該機型,每杯*多6次的平行測定擊穿電壓值等參數將自動存儲。測量完畢后屏幕將顯示測試完畢給予提醒,按 確認 鍵返回到開機頁面(圖1)。按 打印 或 顯示 鍵,進入油樣單次測量擊穿電壓值、算數平均值及測量日期和時間的顯示子頁面(圖79)。

注意:在顯示子頁面,按選擇鍵可以順序顯示六個界面。其中前三個界面沒有測量時間的數據顯示,為臨時數據組,關機后將丟失。而后三個界面有測量時間數據顯示,為存儲數據組,關機后不會丟失。如果樣品油杯測定超過三個,則系統將按時間分組,記錄顯示*近的三組數據。

在顯示子頁面,按打印鍵打印所選頁面的存儲數據,按確認鍵返回主頁面 。

七、注意事項

1. 使用本儀器前,一定要詳細閱讀本操作手冊;

2. 儀器操作者應通曉電氣設備或分析儀器的一般使用常識;

3. 本儀器在戶內外均可使用,但應避開雨淋、腐蝕性氣體、高濃度塵埃、高溫或陽光直射等場所;

4. 油杯應該保持潔凈。在停用期間,應加入足夠量干燥合格的絕緣油浸泡,保持油杯不受潮及電極氧化;

5. 電極連續使用一個月后,應例行檢查和維護。檢驗并調整電極間隙,使其恢復標準值;放大鏡觀察電極表面是否出現暗斑,若有此現象,應用綢布擦拭電極表面,使其恢復原狀;

6. 儀器的維修和調試須由專業人員完成;

7. 接通電源前,應仔細檢查連接線是否牢固,儀器外殼必須可靠接地!

8. 接通電源后,操作人員嚴禁觸及油杯箱蓋外殼,以免發生電擊危險!

9. 儀器在使用過程中,如發現異常應立即切斷電源!

八、簡易故障排除

1. 開機無反應        檢查電源線是否插接良好,檢查保險管是否完好無損;

2. 不升壓            檢查油杯箱蓋是否蓋好;

3. 升壓正常但不擊穿  檢查設置是否限制了停升電壓;

4. 擊穿后無顯示      檢查油杯內是否有污物;

5. 打印不出紙        檢查打印機是否有紙;

6. 更換打印紙        打印機在出廠時已安裝了打印紙。若打印紙使用完畢,需要自行安裝新的打印紙。其操作過程如下:

1)按下打印機前蓋板上的圓形按鈕;

2)將打印紙裝入打印機,并拉出一段(超出撕紙牙齒),注意將紙放整齊,同時注意紙的方向(紙拉出后紙卷外側面對著打印頭);

3)合上紙艙蓋,打印頭走紙軸壓齊打印紙后稍用力把打印頭走紙軸壓回打印頭。

能源保障、能源兜底問題事關民生。我國能源結構的基本特征是富煤、貧油、少氣,為保障能源保障,煤炭行業責任重大。在這種形勢下,能源企業必須承擔起為能源兜底保供的責任。

當前,煤炭行業發展面臨的主要問題是利用層面和開采過程中的碳排放問題。如何將煤炭利用好是關鍵。

首先,要注重煤炭的高效利用。近年來,隨著電力行業的升級發展,如果煤炭能夠實現超低排放,煤炭的發電效果將可比肩天然氣。同時,隨著科技的進步,二氧化碳的捕捉封存和資源化利用技術正在逐漸突破,待該技術成熟,煤炭發電過程中的的碳排放問題也將實現重大突破。

在煤炭的低碳開采領域,一方面,可通過煤礦的高效開采降低碳排放量。另一方面,煤炭的綠色開采將是未來的重要方向,這涉及煤炭開采對地表、環境產生的影響問題。此外,煤礦開采過程中還帶來了很多附加資源,如礦井水、瓦斯、矸石等傳統意義上的廢棄物,通過煤礦的綜合綠色開采,如今都可實現資源化利用,這將改變煤礦的傳統形象。


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