在辽宁盘锦市大洼区,66千伏东湖输变电工程业主项目经理刘恒带领技术人员为现场布置鹰眼人工智能摄像头、现场环境监测装置、教育培训仓等数智建造设备,并开展开工前各类设备的联调、试验。
盘锦拥有世界很大的滨海芦苇湿地。盘锦供电公司压缩电网建设窗口期,避免生态扰动。工期集中、人员密集等因素给工程保障、进度管理带来挑战。为提升电网建设质效,该公司探索数字技术在基建领域的应用,强化人工智能、虚拟现实等技术与基建工程的融合,盯紧进度管控、可靠监管、绿色建造等关键环节。
盘锦供电公司打造数字化智慧综合管控中心,优化工程进度管控模式。该中心具备工程量完成进度、人员承载力分析、预警等8项功能,可自动对比工作完成情况和计划差值,可视化展示工程进度,生成分析报告并对进度滞后情况及时告警,辅助项目管理人员调整方案、优化工序。自该中心2月上线应用以来,该公司单项工程工期平均缩短15天。
依托人工智能、图像识别等技术,盘锦供电公司开发了违章行为智能识别工具。该工具通过现场全景摄像机、热成像摄像机等设备自动抓拍违规信息和违章行为,并实时推送至现场监管人员。年初以来,该工具共识别并辅助监管人员及时制止违章行为316起。
为了保护施工现场生态环境,盘锦供电公司在现场及周边安装了环境监测传感器及喷淋系统。该系统可实时监控施工区域生态环境数据,针对颗粒物、扬尘等污染源,按1级优、2级良、3级轻度污染、4级重度污染设置警戒线,在污染物浓度超限时自动启动报警并开启喷淋系统,降低施工对周边环境的影响。
一、谐振基本原理(LYYD2000调频式串联谐振耐压装置快速高精度的测试能力)
串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容组成LC串联回路,调节变频电源输出的电压频率,实现串联谐振,在被试品上获得高电压,是当前高电压试验的一种新方法,深受专家好评,在国内外已经得到广泛的使用。
根据谐振原理,我们知道当电抗器L的感抗值Xl与回路中的容抗值Xc相等时,回路达到谐振状态,此时回路中仅回路电阻R消耗有功功率,而无功功率则在电抗器与试品电容之间来回振荡,从而在试品上产生高压。
二、系统构成(LYYD2000调频式串联谐振耐压装置快速高精度的测试能力)
全套试验系统由调频电源主机、电抗器、分压器、激励变压器和补偿电容器(可选器件)组成,接入被试品后组成一个谐振系统进行交流耐压实验。
主机: 就是一台幅值和频率可调的正弦波交流调频电源,给谐振回路提供激励源,同时提供电压显示、电流显示、计时、保护、报警等功能。
电抗器:就是一个大电感线圈,与被试品(相当于电容)构成串联谐振回路,可配置电抗器多节电抗器,使用时通过不同的串联、并联组合、实现不同的电感量以适用不同的试验条件。
分压器:内部通过电容器分压,从试品上高电压分得低电压供主机测量、控制使用。
励磁变压器:隔离主机电源与谐振回路电源,并升高主机的输出电压。
补偿电容器: 当试品电容量很小时,如果要实现系统谐振可能要求的电源频率超出试验标准的规定,可在试品上并联一个补偿电容,以实现试验要求,称此电容器为补偿电容器。
三、主要技术性能(LYYD2000调频式串联谐振耐压装置快速高精度的测试能力)
1. 功率电源电压:AC380V±10%、50Hz;
2. 仪器电源:220V±10%、50Hz;
3. 谐振输出容量:800kVA;
4. 仪器额定电压:0~400kV;
5. 输出频率范围:30~300Hz;
6. 输出电压波形:正弦波,波形畸变率<0.5%;
7. 频率调节灵敏度:0.1Hz,不稳定度≤0.05%;
8. 系统噪声:≤60db;
9、系统测量精度:<1级;
10.输出电压不稳定:<0.5%;
11.保护响应时间:1us;
12.电感非线性度:≤0.05%;;
13.满功率输出下,连续工作时间为60min
14.环境温度:-15℃~+50℃;
15.相对湿度:≤90%RH;
16.海拔高度:≤2000米。
四、及部件名称(LYYD2000调频式串联谐振耐压装置快速高精度的测试能力)
近年来,陕西西安分布式光伏发电快速发展,对电网企业开展并网服务提出更高要求。西安供电公司结合电网建设规划,制订提升电网消纳能力建设方案,适度超前规划变配电布点,优化电网设施布局,全力服务分布式光伏接网。
今年下半年,陕西省发展和改革委员会发布《关于进一步推动分布式光伏发电项目高质量发展的通知》,明确提出,加快屋顶分布式光伏项目消纳能力建设。今年,西安分布式光伏发电项目快速增长,新增分布式光伏发电并网容量62.97万千瓦,同比增长67.81%。截至11月底,西安市共有分布式光伏发电客户3.72万户,总装机容量176.17万千瓦,装机规模占全省分布式光伏装机规模的21.01%。西安市以实现“双碳”目标为带领,进一步加强清洁能源开发利用,促进全市能源结构调整优化,引导全市各行业规范有序推进光伏发电项目建设。
西安供电公司成立光伏业务领导小组办公室,加强与地方能源主管部门、屋顶分布式光伏开发企业沟通对接,统筹区域负荷水平,考虑项目开发预期,结合电网建设规划,制订提升电网消纳能力建设方案,推动光伏并网过程中主网与配网、城网与农网之间均衡发展,适度超前规划变配电布点,优化电网设施布局,打造坚强灵活电网网架,加快推进农村电网巩固提升工程和城乡配电网改造,优化电网调度方式,提升屋顶分布式光伏接网能力。
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