日立能源宣布將為國家電網公司建設的哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電工程提供更新產品與技術,幫助加速新疆清潔能源的高效利用,并助力優化重慶的能源供應格局。
哈密-重慶特高壓工程是中國第1批沙戈荒大型風電光伏基地外送工程之一。該工程起于新疆哈密市,止于重慶市渝北區,全長2290公里,輸送容量800萬千瓦,其中可再生能源電量占比超過50%。預計投運后,該線路每年可減少碳排放超過1600萬噸1,相當于近530萬輛乘用車的年均碳排放量2。
此次日立能源將為該項目位于哈密的送端換流站提供穿墻套管及罐式交流濾波器小組斷路器,并為重慶受端換流站提供換流變壓器產品。
作為西南地區打造的首座受端換流站,重慶渝北站的建設具有里程碑意義。重慶是西南地區和長江上游經濟中心城市,長期處于供電緊張狀態。預計哈密-重慶工程投運后,每年可從新疆送入電量超360億千瓦時1,約相當于重慶全市用電量的四分之一,同時能夠大幅提升重慶的綠電比重。
日立能源提供的換流變壓器將幫助“疆電”在此換流后進入重慶電網,進而為重慶居民用電及經濟社會發展提供有效供電保障。同時,該產品將采用TXpand?柔性油箱設計,可大幅提高變壓器可靠運行性能。
日立能源全球執行副總裁、大中華區總裁表示:“高壓直流輸電是支持大規??稍偕茉催h距離輸送與并網的重要技術。很高興日立能源能夠依托該領域的技術專長及全球項目經驗,通過與客戶攜手合作與更新,共同推動清潔能源送出,助力重慶的高質量和可持續發展。”
哈密-重慶工程是繼哈密-鄭州±800千伏、昌吉-古泉±1100千伏特高壓直流輸電工程后的第三條“疆電外送”直流通道,將為新疆大型風電光伏基地開發外送提供重要支撐。日立能源曾攜更新技術參與了此前兩項工程建設,幫助確保大容量輸電系統的保障、高效和穩定運行。
日立能源在70年前開創了高壓直流輸電技術,目前已交付全球50%以上的高壓直流項目,并將累計超過150吉瓦的裝機容量接入到電力系統當中。在中國,日立能源參與了約50個高壓直流輸電項目,其中特高壓直流工程約占一半。
產品概述(雷電沖擊電壓發生器多規格產品滿足您的不同需求)
雷電沖擊電壓發生器適用于10KV及以下空氣間隙、電抗器開關、絕緣子串、套管、電力變壓器和互感器等試品進行標準雷電沖擊電壓全波試驗。
沖擊電壓發生器試驗設備組成
本技術資料是為變壓器、電抗器、開關柜、套管等等絕緣設備做雷電沖擊試驗需要而編制的技術文件。沖擊電壓發生器成套試驗設備由沖擊電壓發生器本體、100kV直流充電裝置、DF-200kV400PF弱阻尼電容分壓器、計算機測量、觸摸屏控制系統等組成。
結構特點(含直流充電裝置)
沖擊電壓發生器本體結構采用四柱H結構形式,由單只法蘭構成的鋼體支架平行外掛兩只電容器,構成一個穩定的結構組成1級。本體設備為2級,組成組合塔式結構,各級逐級疊接,拆裝檢修方便,整體結構穩定。
所有同步放電球均裝在封閉的絕緣筒內,每級球隙處均裝有放電觀察窗,設備運行過程中不斷供給過濾的干凈空氣,球隙不易受環境變化的影響,放電穩定可靠,構成封閉的點火放電系統;同時每級回路內裝有并聯放電間隙,所有這些措施大大提高了同步放電的范圍。
主電容采用金屬外殼套管脈沖電容器,復合膜油浸絕緣, 體積小,重量輕,電容器固有電感小于0.2μH。電容器出線套管承受垂直拉力10Kg。
調波電阻為板形結構,環氧澆鑄,無感繞法,接頭均為彈簧壓接式,換接方便,允許多支電阻同時并聯使用。用短路桿插接可以方便迅速地使發生器串并聯運行。
自動接地系統:電容器的高壓端各有一套自動接地裝置,當停止充電或按下緊急停止按鈕時自動接地系統啟動,發生器主電容通過放電電阻自動接地。
采用單邊半波整流充電方式,充電電壓為100kV。手動、自動控制調壓,從零至100KV連續可調,點火放電瞬間充電電源自動關斷,保護了充電變壓器和調壓系統的保障。整流硅堆、充電變壓器、保護電阻和直流電阻分壓器等均安裝在本體上,構成充電、整流、本體一體化充電裝置,外形簡潔、美觀。
產品特點(雷電沖擊電壓發生器多規格產品滿足您的不同需求)
工業計算機+PLC光纖控制系統,全自動控制試驗。
極性自動切換
工業計算機與PLC采用多模式光纖通訊
示波器與電腦采用USB通訊
設備整體配有剛帶接地或電磁鐵接地系統
檢測設備測試系統技術方案
使用條件(雷電沖擊電壓發生器多規格產品滿足您的不同需求)
海拔高度: ≤1000m
環境溫度: -15℃~+50℃
相對濕度: ≤85%(20℃)
使用環境: 戶內
無導電塵埃
接地電阻 0.5Ω
無火災及爆炸危險
耐震能力: 8級烈度
不含有腐蝕金屬和絕緣的氣體存在
電源電壓的波形為實際正弦波,波形畸變率<5%
地震烈度:地震基本烈度值為6度。
依據標準
GB/T 16927.1-1997《高電壓試驗技術 第1部分 一般試驗要求》
GB/T 16927.2-1997《高電壓試驗技術 第2部分 測量系統》
YD/T 5098-2001《通信局(站)雷電過電壓保護工程設計規范》
GB/T 17626.5-1999 《電磁兼容 試驗和測量技術 浪涌(沖擊)抗擾度試驗》
GB311.1-1997高壓輸變電設備的絕緣配合
GB1094.3 電力變壓器第3部分 絕緣水平和絕緣試驗
GB/T16896.1-1997高電壓沖擊試驗用數字記錄儀
ZB F24 001-90沖擊電壓測量實施細則
GB191 包裝運標志
GB4208 外殼防護等級
GB813-89 沖擊試驗用示波器及峰值表
DL/T 848.5-2004 高壓試驗裝置通用技術條件 第5部分 沖擊電壓發生器
DL/T846.1-2003 高電壓測試設備通用技術條件 第1部分:高電壓分壓器測量系統
JB/T563-1993 耦合電容器及電容分壓器訂貨技術條件
JB/T8169-1999 耦合電容器及電容分壓器
所有螺栓、雙頭螺栓、螺紋、管螺紋、螺栓夾及螺母均應遵守國際標準化組織(ISO)和國際單位制(SI)的標準。
鄭州500千伏官渡變電站位于人口密集的鄭東新區,是國網河南電力廠界環境噪聲監測治理的重要對象。站區圍墻外安裝著變電站無鉛自供能噪聲監測裝置。廠界環境噪聲聲振信號通過該裝置實時轉化成電信號,傳輸到檢測后臺,供專業人員分析使用。
變電站無鉛自供能噪聲監測裝置研發人員、河南電科院設備狀態評價中心專責介紹,該裝置擁有和市面上同類裝置一樣的性能,還多了無鉛化、微型化、自供能、低成本等優點。這得益于來自電力系統與自動化、材料、環保等多個專業領域的研發人員密切配合、協同攻關。他們相繼突破了現有聲振傳感器壓電換能鉛基材料的無鉛化替代、聲振傳感器微機電結構設計及整體裝置微加工制造等多項技術難題。
用于制備聲振傳感器模塊的壓電換能材料是研發噪聲監測裝置的關鍵。20年9月,研發人員在國內范圍內數十座變電站完成了典型電網聲源設備及廠界環境噪聲聲振工況等調研,發現制備聲振傳感器模塊的壓電換能材料無鉛化技術在國內尚未應用。因此,他們從開展很基礎的對照試驗開始,利用多組分摻雜等方式廣泛開展無鉛壓電換能材料研究,不斷優化工藝,于當年12月開發出可用于聲振傳感器模塊的高性能無鉛壓電換能材料。
“這種材料叫多層壓電陶瓷,不僅無鉛環保,還可用于482攝氏度高溫環境,壓電傳感性能優越?!彼麄冞€同步開發出無源自供能用壓電納米線,為提高噪聲監測裝置監測精度、讓裝置不再依賴電源線打下基礎。
有了可靠的材料,研發人員利用濕法腐蝕等技術先后開發出低成本無源壓電自供能單元等部件,進一步優化裝置封裝、制備等工藝,研制出具有較高壓電換能效率、能量采集效率的變電站無鉛自供能噪聲監測裝置。23年7月底,該項目通過國網科技部驗收。
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