供電可靠性涉及電網網架、設備運維、負荷狀態、運行方式和管理技術等諸多方面,分析研判起來十分復雜。針對供電可靠性事前評估預警需求,上海電科院提出了供電可靠性數字孿生與全息評價理念,設計研發供電可靠性預測評估系統,實現了配電網供電可靠性的全景感知。
供電可靠性預測評估系統是上海電科院基于供電可靠性數字孿生與全息評價新理念設計構建的配電網可靠性感知系統。這個系統于2月份正式上線,覆蓋上海10千伏至110千伏配網,強化城市配電網供電可靠性預測評估能力,助力提升配電網供電可靠性。
第1章 概述(SMR絕緣兆歐表測試迅速準確)
隨著我國電力工業的快速發展,電氣設備預防性實驗是保障電力系統運行和維護工作中的一個重要環節。絕緣診斷是檢測電氣設備絕緣缺陷或故障的重要手段。絕緣電阻測試儀(兆歐表)是測量絕緣電阻的專用儀表。1990年5月批準實施的JJG662-89《絕緣電阻表(兆歐表)》已把它作為強制檢定的儀表之一。目前,電氣設備(如變壓器、發電機等)朝著大容量化、高電壓化、結構多樣化及密封化的趨勢發展。這就需要絕緣電阻測試儀本身具有容量大、抗干擾能力強、測量指標多樣化、測量結果準確、測量過程簡單并迅速、便于攜帶等特點。
我公司生產的SMR系列絕緣電阻測試儀采用超薄形張絲表頭、多種電壓等級輸出、容量大、抗干擾強、交直流兩用(C型)、操作簡單、具有時間提示功能。是測量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
第2章 產品介紹(SMR絕緣兆歐表測試迅速準確)
一、產品特性
1、儀表的絕緣測試對于SMR-I在500V較高可測20GΩ, 在1000V較高可測40GΩ, 在2500V較高可測100GΩ;對于在2500V較高可測100GΩ, 在5000V較高可測200GΩ;
2、額定的輸出電壓保持在對SMR-I型負載電阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;對SMR型為20MΩ/40MΩ,這使得儀表能夠準確測量較低的絕緣阻抗。
3、自動轉換的高低范圍雙刻度指示, 彩色刻度易于讀識, 并且有LED顯示相應色彩。
4、整機采用ABS塑料機殼便攜式設計,具有抗干擾能力強、結構緊湊、外觀精美。
5、儀表采用超薄型張絲表頭,抗震能力強。
6、交直流兩用,內置可充電池和智能充電模塊,整機輸出功率大(C型)。
7、是測量變壓器、互感器、發電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀器。
二、技術指標(SMR絕緣兆歐表測試迅速準確)
儀表的技術指標見表1。
型 號 |
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SMR-II |
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SMR-I |
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SMR-III |
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輸出電壓 |
500V DC |
1000V DC |
2500V DC |
5000V DC |
10000V DC |
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精
度 |
溫 度 |
23℃±5℃ |
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絕緣電阻 |
1MΩ~20GΩ ±5% |
2MΩ~40GΩ ±5% |
5MΩ~100GΩ ±5% |
10MΩ~200GΩ ±5% |
20MΩ~400GΩ ±5% |
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輸出電壓 |
4MΩ~20GΩ 0~+10% |
8MΩ~40GΩ 0~+10% |
20MΩ~100GΩ 0~+10% |
40MΩ~200GΩ 0~+10% |
80MΩ~400GΩ 0~+10% |
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高壓短路電流 |
≥1mA |
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工作電源 |
8節AA型電池(8節AA型充電電池,外置充電器) |
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工作溫度及濕度 |
-10℃~40℃,較大相對濕度85% |
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保存溫度及濕度 |
-20℃~60℃,較大相對濕度90% |
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絕緣性能 |
電路與外殼間電壓為1000V DC時,較大2000MΩ |
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耐壓性能 |
電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 |
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尺 寸 |
230mm×190mm×90mm (L×W×H) |
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重 量 |
2KG |
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附 件 |
測試線一套,說明書,合格證,充電適配器(C型) |
表1:SMR系列技術指標
三、儀表結構(SMR絕緣兆歐表測試迅速準確)
儀表結構圖(圖1)
2、結構說明(表2)(SMR絕緣兆歐表測試迅速準確)
表2:結構圖說明 |
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序號 |
名 稱 |
功 能 |
(1) |
地端(EARTH) |
接于被試設備的外殼或地上。 |
(2) |
線路端(LINE) |
高壓輸出端口,接于被試設備的高壓導體上。 |
(3) |
屏蔽端(GUARD) |
接于被試設備的高壓護環,以消除表面泄漏電流的影響。 |
(4) |
雙排刻度線 |
上檔為綠色:500V/0.2GΩ~20GΩ, 1000V/0.4GΩ~40GΩ, 2500V/1 GΩ~100 GΩ, 5000V/2GΩ~200 GΩ。 下檔為紅色: 500V/0~400MΩ, 1000V/0~800 MΩ, 2500V/0~2000 MΩ, 5000V/0~4000 MΩ。 |
(5) |
綠色發光二極管 |
發光時讀綠檔(上檔)刻度。 |
(6) |
紅色發光二極管 |
發光時讀紅檔(下檔)刻度。 |
(7) |
機械調零 |
調整機械指針位置,使其對準∞刻度線。 |
(8) |
波段開關 |
可實現輸出電壓選擇,電池檢測,電源開關等功能 |
(9) |
充電插孔 |
對于C型表,輸入為直流15V |
(10) |
測試鍵 |
按下開始測試,按下后如順時針旋轉可鎖定此鍵 |
(11) |
狀態顯示燈 |
可顯示高壓輸出,電源工作狀態,充電狀態等信息 |
提高供電可靠性,堅強的電網是基礎。上海電網110千伏線路長度4158千米,35千伏線路長度超過1.5萬千米,10千伏線路長度接近7.8千米。
按照常規工作方式,配電網供電可靠性是基于歷史信息統計得出的,無法在故障發生前評估預測。而供電可靠性涉及電網網架、設備運維、負荷狀態、運行方式和管理技術等諸多方面,分析研判起來十分復雜。如果能夠精準辨識配電網供電可靠性的薄弱環節,建立供電可靠性的事前評估和預警機制,供電質量將更有保證。
“供電可靠性從事后評價到事前評估預警是趨勢。”上海電科院電網技術中心系統技術室主任馮煜堯說,“隨著客戶對供電質量的要求不斷提升,除了通過優化電網網架結構、加強帶電作業、提高故障排除效率等提升供電可靠性,供電企業對供電可靠性事前評估預警的需求也越來越迫切。”
2019年年初,上海電科院提出供電可靠性數字孿生與全息評價理念,構建可靠性預測評估算法和供電可靠性預測評估系統。該系統利用數字孿生技術對配電網建模,通過數字模型反映配電網的變化,將供電可靠性的判斷環節前置到故障發生前。
數字孿生技術以數字化建模的方式對配電網線路、設備進行全生命周期模擬、評估、預測和控制。應用這項技術構建的數字孿生模型就像是現實中配電網的數字“雙胞胎”,二者一一映射。當配電網的設備、電纜等狀態發生變化,數字孿生模型也會相應改變。同樣的,數字孿生模型也可以將研判結果反饋給現實中的配電網。
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