電網是重要的能源基礎設施,也是踐行生態文明理念的重要載體。公司提出業務全覆蓋、管理全過程、責任全鏈條、制度全貫通,全方位控制環境影響和合規風險的“四全兩控”環境保護工作要求,致力打造“嚴守法律、體系完善、管理高效、綠色帶領”的1流環境管理,推動電網高質量發展與生態環境高質量保護和諧共贏。
閩粵聯網工程換流站邊坡全方位實現生態防護,植被修復后綠化率超過90%,山體綜合植被每年可吸收二氧化碳超過5000噸;阿里與藏中電力聯網工程在施工中更新應用高海拔沼澤地螺旋錨基礎關鍵技術,有效防止水土流失,保護沿線自然植被;雄安新區110千伏南鄭輸變電工程采用裝配式綠色護坡、北斗智能樁基系統、液壓樁頭破除機等新技術和新設備,實現建設過程綠色環保、低碳高效……
一、產品概述(YDQC交流耐壓變壓器操作更加簡便,功能更完備)
YDQC系列輕型交直流高壓試驗變壓器是在同類產品YDJ(G)型高壓試驗變壓器的基礎上,按試驗變壓器國家標準ZBK41006—89要求,經改進后生產的一種新型產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中必不可少的儀器。
二、產品結構(YDQC交流耐壓變壓器操作更加簡便,功能更完備)
YDQC系列輕型高壓試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。高壓硅堆用特殊工藝封裝在套管內,產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外型美觀大方。其內外部結構見圖1。
產品型號含義
圖1:YDQC試驗變壓器結構示意圖
1-均壓球;2-硅堆短路桿;3-高壓套管;4-油閥;5-殼體;6、7-調整電壓輸入a、x端子;8、9-儀表測量E、F端子;10-高壓尾X端子;11-變壓器外殼接地端;12-高壓輸出A端子;13-高壓整流硅堆;14-內部均壓環;15-變壓器鐵芯;16-初級低壓繞組;17-測量儀表繞組;18-二次級高壓繞組;19-變壓器油。
三、工作原理(YDQC交流耐壓變壓器操作更加簡便,功能更完備)
YDQC系列輕型高壓試驗變壓器為單相變壓器,聯結組標號II。單臺高壓試驗變壓器的工作過程,用交流220V(10KVA以上為380V)電壓接入電源控制箱(臺),經電源控制箱(臺)內自藕調壓器(50KVA以上調壓器外附)調節0~200V(10KVA以上0~400V)電壓至試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。其工作原理圖見圖2所示。
1、單臺YDQC高壓試驗變壓器工作原理示意圖
圖2 :單臺YDQC高壓試驗變壓器工作原理示意圖
在試驗變壓器中:a、x為低壓輸入端;A、X 為高壓輸出端;E、F為儀表測量端。
2、單臺交直流兩用型高壓試驗變壓器工作原理見圖3。圖中所示:高壓套管內裝有高壓硅堆,串接在高壓回路中作高壓整流,以獲得直流高電壓。當用一短路桿將高壓硅堆短接時,可獲得交流高電壓,其狀態為交流輸出;反之在抽出短路桿時,其狀態為直流輸出。
3、三臺高壓試驗變壓器串激獲得更高電壓原理見圖4,串激高壓試驗變壓器有很大的優越性,因為整個試驗裝置由多個單臺串激式試驗變壓器組成,單臺試驗變壓器有著體積小、重量輕、便于運輸的特點,它既可以串接成高出幾倍的單臺試驗變壓器輸出電壓組合使用,又可以分開單獨使用。整套試驗裝置投資小、經濟實惠。圖3所示:在三臺串激式試驗變壓器串激使用中,單臺試驗變壓器B1、B2、B3的輸出電壓都是U,第1、二級的試驗變壓器內部都有一個激磁繞組,分別為A1、C1 和A2、C2。當控制電壓加在第1級試驗變壓器B1的初級繞組a1、x1上,激磁繞組A1、C1給予試驗變壓器B2初級繞組供電,第2級試驗變壓器B2的激磁繞組A2、C2給試驗變壓器B3的初級繞組供電。由于第1級試驗變壓器B1的高壓尾及殼體接地,第2、三級的試驗變壓器B2和B3對地有絕緣支架的隔離,這樣試驗變壓器B1、B2、B3對地輸出電壓分別為1U、2U、3U。
圖3:三臺高壓試驗變壓器串激工作原理示意圖
B1、B2、B3- 串激式高壓變壓器;1U、2U、3U-各級對地電壓;
PV- 高壓示值表(KV); ZJ1、ZJ2-絕緣支架。
四、使用方法及注意事項(YDQC交流耐壓變壓器操作更加簡便,功能更完備)
1、YDQC高壓試驗變壓器做工頻耐壓試驗使用接線方法見圖5。做工頻耐壓試驗前,先根據試驗變壓器的額定容量選擇好限流電阻,(水電阻)的阻值,再根據被試品需加的高壓電壓值調整好放電球隙的球間距,為了提高對被試品施加電壓的測量精度,應在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓。
圖4:工頻耐壓試驗使用接線原理示意圖
R1、R2- 限流電阻; Qx- 放電球隙; Zx- 被試品;
FRC- 阻容分壓器; V- 分壓器高壓表。
按照圖4、結合圖2所進行的工頻耐壓試驗接好工作線路,試驗變壓器的高壓繞阻的X端(高壓尾)、儀表測量繞組的F端、試驗變壓器的外殼以及電源控制箱(臺)的外殼必須可靠接地。
用三臺試驗變壓器串激做工頻耐壓試驗時、第2、三級試驗變壓器的初級繞組X端,儀表測量繞組的F端,以及高壓繞組的X端(高壓尾)均接本級試驗變壓器的外殼,第2、三級試驗變壓器的主體必須放置在絕緣支架上。除第1級以外、第2、三級試驗變壓器的主體不要接地線。其接線方式見圖3所示。
接電源前,電源控制箱(臺)的調壓器必須調到零位。接通電源后,綠色指示燈亮,按一下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示試驗變壓器已接通控制電源,開始升壓。
從零位開始按順時針方向勻速旋轉調壓器手輪升壓。(升壓方式有:快速升壓法,即20S逐級升壓法,慢速升壓法,即60S逐級升壓法,極慢速升壓法供選用)電壓從零開始按選定的升壓速度升到您所需額定試驗電壓的75%后,再以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需試驗電壓,并密切注意測量儀表的指示以及被試品的情況,被試品施加電壓的時間到后。應在數秒內勻速將調壓器返回,高壓降至1/3試驗電壓以下,按一下停止按鈕,高壓、低壓輸出停止,然后切斷電源線,試驗完畢。
工頻耐壓試驗操作過程注意事項
1、試驗人員應做好責任分工,設定好試驗現場的距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監護及觀察被試品狀態工作。
2、被試品主要部位應清理干凈,保持干燥,以免損壞被試品和帶來試驗數值的誤差。
3、對大型設備的試驗,一般都應先進行試驗變壓器的空升試驗,即不接試品時升壓至試驗電壓,以便校對好儀表的指示精度,調整好放電球隙的球間距。
4、做耐壓試驗時升壓速度不能過快,并防止突然加壓,例如調壓器不在零位的突然合閘,也不能突然斷電,一般應在調壓器降至零位時分閘。
5、在升壓或耐壓試驗過程中,如發現下列不正常情況,1 電壓、電流表指針擺動很大,2 被試品發出不正常響聲,3 發現絕緣有燒焦或冒煙現象,應立即降壓,切斷電源,停止試驗并查明原因。
6、使用本產品做高壓試驗時,除熟悉本說明書外,還必須嚴格執行國家有關標準和操作規程。
2、YDQ交直流兩用高壓試驗變壓器做直流耐壓和泄漏試驗使用接線方法見圖5。由于是交直流兩用高壓試驗變壓器,應把高壓硅堆短路桿從套管中抽出,使試驗變壓器為直流輸出狀態。做直流泄漏試驗前,先根據泄漏試驗中輸出端斷路電流不超過高壓硅堆的較大整流為宜,選擇好限流電阻(水電阻)的阻值,再根據被試品對直流高壓波形的要求選擇好高壓濾波電容的電容值。為了提高對被試品施加電壓的測量精度,應在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓。
圖 5:直流泄漏試驗使用接線原理示意圖
R- 限流電阻; C- 高壓濾波電容; Zx- 被試品; G- 硅堆短路桿;
FRC- 阻容分壓器;V- 分壓器高壓表;uA- 微安表;D- 高壓整流硅堆。
按照圖5、結合圖3所進行的直流泄漏試驗接好工作線路。試驗變壓器的高壓繞組的X端(高壓尾)、儀表測量繞組的F 端、試驗變壓器的外殼以及電源控制箱(臺)的外殼必須可靠接地。
YDQC試驗變做交流試驗接線原理圖
YDQC試驗變做交流泄漏試驗接線原理圖
接電源前、電源控制箱(臺)的調壓器必須調到零位。接通電源后,綠色指示燈亮,按一下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示試驗變壓器已接通控制電源,開始升壓。
從零位開始按順時針方向勻速旋轉調壓器手輪升壓。(升壓方式有:快速升壓法即20S逐級升壓法;慢速升壓法,即60S逐級升壓法;級慢速升壓法供選用)電壓從零開始按選定的升壓速度升到您所需額定試驗電壓或額定直流電流下的參考電壓。試驗中應嚴密注意直流高壓表、泄漏電流表指示以及被試品的情況。試驗完畢后,應訊速均勻將高壓降至零位,按一下停止按鈕,高壓、低壓輸出停止,然后切斷電源。此時應用直流高壓放電棍給被試品及試驗裝置本身充分放電。
直流泄漏試驗操作過程注意事項
(1)試驗人員應做好責任分工,設定好試驗現場的距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監護及觀察被試品狀態工作。
(2)被試品做試驗前,應拆除所有對外連線,并充分放電,主要部位應清理干凈,保持干燥,以免損壞被試品及帶來試驗數值的誤差。
(3)對于大容量試品(電容器、超長電纜等)試驗時應緩慢升壓,防止被試品的充電電流過大而燒壞微安表,必要時應分級加壓分別讀取各電壓下微安表的穩定讀數。
(4)試驗過程中,應嚴密監視被試品、微安表及試驗裝置等,一旦發生閃爍、擊穿等現象應立即降壓,切斷電源,并查明原因。
五、配套選購產品(YDQC交流耐壓變壓器操作更加簡便,功能更完備)
下列產品僅供選擇,購買時需另行計價。
1.KZX系列電源控制箱 容量:1KVA-5KVA、輸入電壓:220V
2.KZT系列電源控制臺 容量:10KVA~300KVA輸入電壓:220V或380V
3.數字微安表:SWB-II
4.高壓濾波電容: 0.01MF、40 ~ 100KV
5.高壓直流放電棍: FBR— 70、140、210KV
6.放電球隙: Q—50、100、150、200、250、500
7.標準試油杯: 400ml
8.折疊式手推車: 150、300型
9.絕緣支架: 50、100、200、300、400KV
10.阻容分壓器: FRC —50、100、150、200KV
11.高壓硅堆: 2DL—150、300、450KV
12.水 電 阻: 50、100
油浸式試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結構。初級繞組饒在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外形顯得美觀大方。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。
將工頻電源輸入操作箱(或操作臺),經自耦調壓器調節電壓輸入至試驗變壓器的初級繞組。根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組可獲得工頻高壓。此工頻高壓經高壓硅堆整流及電容濾波后可獲得直流高壓。
油浸式試驗變壓器在使用時需注意:
1、試驗前應先檢查被試品是否停電,接地放電,一切對外連線是否擦干凈。
2、接好試驗裝置的接線后,應復查無誤后才可加壓。應特別注意檢查高壓設備及引線與地、與操作人員工可靠距離,被試品的外殼是否可靠接地,要按規程中所規定的內容進行試驗。
3、做串級試驗時,第2級、第三級試驗變壓器的低壓繞組成X端,測量繞組的F端以及高壓繞組的X端(高壓端)均接本級試驗變壓器具外殼。第2級、第三級試驗變壓器的外殼必須通過絕緣支架接地。
4、接通電源前,操作系統的調壓器必須調到零位后方可接通電源,合閘,開始升壓。
5、從零開始勻速旋轉調壓器手輪升壓。升壓方式有:快速升壓法,即20s逐級升壓法;慢速升壓法,即60s逐級升壓法;極慢速升壓法供選用。電壓從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓的75%后,再以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需的試驗電壓,并密切注意測量儀表的及被試品的情況。升壓過程中或試驗過程中如發現測量儀表的指示及被試品情況異常,應立即降壓,切斷電源,查明情況。
6、試驗完畢后,應在數秒內勻速的將調壓器返回至零位,然后切斷電源。
7、不得超過額定參數使用。除試驗必需外,決不電壓通電或斷電。
近年來,公司建立并完善覆蓋全流程的環境保護管理體系和工作機制,印發《國家電網有限公司電網建設項目環境影響評價管理辦法》《輸變電工程環境保護和水土保持現場管理與施工手冊》《輸變電工程生態影響防控技術導則》等制度規范和技術標準,嚴把環評質量關、環保設計關、綠色施工關、現場監督關、工程驗收關,積極應用新技術、新材料、新工藝,持續提升電網工程建設綠色化水平。公司新開工110千伏及以上電網建設項目1926項,環評率連續保持100%;完成110千伏及以上電網建設項目竣工環保驗收2018項,確保各項環保、水保要求落實到位。
技術更新在綠色電網建設過程中的作用日益凸顯。近年來,中國電力科學研究院有限公司等公司系統科研單位持續加大科研力量投入,圍繞變電站噪聲治理、持久性有機污染物處置、廢棄物無害化處置等領域開展持續深入的技術研究,為綠色電網建設提供堅強科技支撐。
以特高壓換流站噪聲治理為例,由中國電科院牽頭研發的“特高壓換流站濾波設備聲振特性與噪聲控制關鍵技術及應用”項目成果實現了特高壓直流工程從單元設備到成套裝備的多場景全過程噪聲評估,核心技術填補了國內外空白。基于相關技術研制的低噪聲設備已在十余項特高壓直流輸電工程中應用。
在多種技術手段的強力支撐下,公司共完成110千伏及以上電壓等級變電站(換流站)噪聲監測6061座、噪聲治理33座,進一步控制了變電站(換流站)聲環境影響,優化了變電站(換流站)運行環境。
如何處置電網運維過程中產生的廢棄物品,是公司在強化全方位環境管理過程中需要研究的一大課題。近年來,公司著力規范廢礦物油、廢鉛蓄電池、廢水泥桿等電網固體廢物的收集、暫存和處置,充分發揮物聯網等新技術手段優勢,不斷拓寬電網固體廢物環境無害化處置渠道。2022年,公司共處置廢礦物油4796.3噸、廢鉛蓄電池6065.4噸,電網固體廢物精益化管理水平持續提升。
為減少絕緣介質六氟化硫對環境的影響,公司積極開展六氟化硫氣體狀態檢測、循環再利用等關鍵技術研究,推廣應用六氟化硫與氮氣混合氣體絕緣電氣設備,研發具有自主知識產權的六氟化硫氣體回收、凈化處理成套裝置,建立26個省級六氟化硫氣體回收處理中心,實施分散回收、靈活處置、統一檢測、循環利用。公司共回收六氟化硫氣體405.7噸,回收率97%,相當于減排二氧化碳969.6萬噸,助力實現“雙碳”目標。
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