在遼寧盤錦市大洼區,66千伏東湖輸變電工程業主項目經理劉恒帶領技術人員為現場布置鷹眼人工智能攝像頭、現場環境監測裝置、教育培訓倉等數智建造設備,并開展開工前各類設備的聯調、試驗。
盤錦擁有世界很大的濱海蘆葦濕地。盤錦供電公司壓縮電網建設窗口期,避免生態擾動。工期集中、人員密集等因素給工程保障、進度管理帶來挑戰。為提升電網建設質效,該公司探索數字技術在基建領域的應用,強化人工智能、虛擬現實等技術與基建工程的融合,盯緊進度管控、可靠監管、綠色建造等關鍵環節。
盤錦供電公司打造數字化智慧綜合管控中心,優化工程進度管控模式。該中心具備工程量完成進度、人員承載力分析、預警等8項功能,可自動對比工作完成情況和計劃差值,可視化展示工程進度,生成分析報告并對進度滯后情況及時告警,輔助項目管理人員調整方案、優化工序。自該中心2月上線應用以來,該公司單項工程工期平均縮短15天。
依托人工智能、圖像識別等技術,盤錦供電公司開發了違章行為智能識別工具。該工具通過現場全景攝像機、熱成像攝像機等設備自動抓拍違規信息和違章行為,并實時推送至現場監管人員。年初以來,該工具共識別并輔助監管人員及時制止違章行為316起。
為了保護施工現場生態環境,盤錦供電公司在現場及周邊安裝了環境監測傳感器及噴淋系統。該系統可實時監控施工區域生態環境數據,針對顆粒物、揚塵等污染源,按1級優、2級良、3級輕度污染、4級重度污染設置警戒線,在污染物濃度超限時自動啟動報警并開啟噴淋系統,降低施工對周邊環境的影響。
一、諧振基本原理(LYYD2000調頻式串聯諧振耐壓裝置快速高精度的測試能力)
串聯諧振耐壓試驗是利用電抗器的電感與被試品電容組成LC串聯回路,調節變頻電源輸出的電壓頻率,實現串聯諧振,在被試品上獲得高電壓,是當前高電壓試驗的一種新方法,深受專家好評,在國內外已經得到廣泛的使用。
根據諧振原理,我們知道當電抗器L的感抗值Xl與回路中的容抗值Xc相等時,回路達到諧振狀態,此時回路中僅回路電阻R消耗有功功率,而無功功率則在電抗器與試品電容之間來回振蕩,從而在試品上產生高壓。
二、系統構成(LYYD2000調頻式串聯諧振耐壓裝置快速高精度的測試能力)
全套試驗系統由調頻電源主機、電抗器、分壓器、激勵變壓器和補償電容器(可選器件)組成,接入被試品后組成一個諧振系統進行交流耐壓實驗。
主機: 就是一臺幅值和頻率可調的正弦波交流調頻電源,給諧振回路提供激勵源,同時提供電壓顯示、電流顯示、計時、保護、報警等功能。
電抗器:就是一個大電感線圈,與被試品(相當于電容)構成串聯諧振回路,可配置電抗器多節電抗器,使用時通過不同的串聯、并聯組合、實現不同的電感量以適用不同的試驗條件。
分壓器:內部通過電容器分壓,從試品上高電壓分得低電壓供主機測量、控制使用。
勵磁變壓器:隔離主機電源與諧振回路電源,并升高主機的輸出電壓。
補償電容器: 當試品電容量很小時,如果要實現系統諧振可能要求的電源頻率超出試驗標準的規定,可在試品上并聯一個補償電容,以實現試驗要求,稱此電容器為補償電容器。
三、主要技術性能(LYYD2000調頻式串聯諧振耐壓裝置快速高精度的測試能力)
1. 功率電源電壓:AC380V±10%、50Hz;
2. 儀器電源:220V±10%、50Hz;
3. 諧振輸出容量:800kVA;
4. 儀器額定電壓:0~400kV;
5. 輸出頻率范圍:30~300Hz;
6. 輸出電壓波形:正弦波,波形畸變率<0.5%;
7. 頻率調節靈敏度:0.1Hz,不穩定度≤0.05%;
8. 系統噪聲:≤60db;
9、系統測量精度:<1級;
10.輸出電壓不穩定:<0.5%;
11.保護響應時間:1us;
12.電感非線性度:≤0.05%;;
13.滿功率輸出下,連續工作時間為60min
14.環境溫度:-15℃~+50℃;
15.相對濕度:≤90%RH;
16.海拔高度:≤2000米。
四、及部件名稱(LYYD2000調頻式串聯諧振耐壓裝置快速高精度的測試能力)
近年來,陜西西安分布式光伏發電快速發展,對電網企業開展并網服務提出更高要求。西安供電公司結合電網建設規劃,制訂提升電網消納能力建設方案,適度超前規劃變配電布點,優化電網設施布局,全力服務分布式光伏接網。
今年下半年,陜西省發展和改革委員會發布《關于進一步推動分布式光伏發電項目高質量發展的通知》,明確提出,加快屋頂分布式光伏項目消納能力建設。今年,西安分布式光伏發電項目快速增長,新增分布式光伏發電并網容量62.97萬千瓦,同比增長67.81%。截至11月底,西安市共有分布式光伏發電客戶3.72萬戶,總裝機容量176.17萬千瓦,裝機規模占全省分布式光伏裝機規模的21.01%。西安市以實現“雙碳”目標為帶領,進一步加強清潔能源開發利用,促進全市能源結構調整優化,引導全市各行業規范有序推進光伏發電項目建設。
西安供電公司成立光伏業務領導小組辦公室,加強與地方能源主管部門、屋頂分布式光伏開發企業溝通對接,統籌區域負荷水平,考慮項目開發預期,結合電網建設規劃,制訂提升電網消納能力建設方案,推動光伏并網過程中主網與配網、城網與農網之間均衡發展,適度超前規劃變配電布點,優化電網設施布局,打造堅強靈活電網網架,加快推進農村電網鞏固提升工程和城鄉配電網改造,優化電網調度方式,提升屋頂分布式光伏接網能力。
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