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國網天津經研院規劃評審中心完成《天津220千伏電網分區原則研究》,研究成果獲得公司領導充分認可。
長期以來,天津220千伏及以上輸電網短路水平居高不下,近年來,隨著新能源裝機持續增加,天津220千伏電網短路水平進一步升高,亟需優化220千伏電網分區,有效控制短路電流水平。目前,適用于新形勢下天津電網發展的220千伏電網分區原則尚不明確,為有效指導220千伏電網分區專題研究,支撐“十五五"規劃高質量開展,規劃評審中心開展天津220千伏電網分區原則研究工作。
調研了國內超大型城市的220千伏電網發展情況,總結超大型城市220千伏電網發展特征,分析不同城市特征所適應的各類220千伏典型分區方式。進而,分析天津地域特點,結合天津電網發展特點,開展典型分區短路測算,分析天津典型220千伏電網分區結構的短路水平,提出了適用于天津特點的220千伏電網分區構建原則。與會人員圍繞短路電流影響因素、220千伏分區方式設想、短路水平測算等重點內容進行了充分討論,研究成果得到公司領導高度肯定和充分認可,為后續開展天津“十五五"220千伏電網規劃奠定了堅實的理論基礎。
一、用途和適用范圍(LYND-2008電力行業使用設備“全自動油運動粘度測試儀"功能簡述)
1、本儀器適用于GB265標準所規定的測定液態石油產品的運動粘度的試驗方法,也適用于GB1841標準所規定的塑料樹脂等其它產品的運動粘度測定的試驗方法。
2、采用藍色液晶大屏幕中文顯示,無標識按鍵, 溫度測量采用精密鉑電阻PT100,10~100℃任意設定,主輔加熱器自動切換。
二、主要技術參數(LYND-2008電力行業使用設備“全自動油運動粘度測試儀"功能簡述)
1、控溫點:室溫-200℃任意設置;
2、控溫精度:±0.1℃;
3、顯示方式:數字顯示;
4、秒表定時:0.1秒-999.9秒;
5、加熱功率:1800W;
6、電源:交流220V±10%,50HZ±5%;
7、環境溫度:5℃-40℃;
8、環境濕度:<85%;
9、外形尺寸:190mm×380mm×280mm;
10、整機重量:15Kg。
三、主要組成部分和功能(LYND-2008電力行業使用設備“全自動油運動粘度測試儀"功能簡述)
儀器由攪拌器、加熱器、溫度控制器、浴缸、毛細管粘度夾具、水銀溫度計、照明燈、冷卻風機等組成。
1、攪拌器:攪拌缸內的工作介質。使浴缸內各點溫度均勻*,加快溫度平衡速度,提高控制精度。
2、加熱器:儀器采用密封管加熱器。加熱器分為二組,每組二根,功率均為600W。其中一組加熱器為溫度控制加熱器,另一組為輔助加熱器,用于浴缸的加速加溫 。
3、溫度控制器:儀器采用Pt100鉑電阻作為感溫元件,三線接線制,采用溫度比例調節控制方式,分辨率為0.1℃,能自動地控制加熱器對浴缸工作介質進行加熱及溫度控制,并顯示出介質溫度。
4、浴缸:浴缸容積為Ф300x330mm,存放試驗所規定的工作介質,缸蓋上設有四個粘度計夾具安裝孔,可同時進行四個試樣的粘度測定。
5、毛細管粘度計夾具:能可靠地將粘度計安置在浴缸中,并能調節粘度計的垂直度,恒溫浴出廠時,不附毛細管粘度計,用戶可根據需要向生產廠另行訂購各種型號的粘度計及夾具。
6、水銀溫度計:能準確測出浴缸內工作介質的溫度值,根據不同的試驗標準所使用的溫度計不同,因此恒溫浴出廠時也不附溫度計,用戶可根據需要向生產廠另行訂購。
7、照明燈:用新型節能光源、無刺眼光線,安裝在浴缸的底部,使操作者能清晰地觀察毛細管粘度計的刻度值。
四、安裝:(LYND-2008電力行業使用設備“全自動油運動粘度測試儀"功能簡述)
1、收到儀器設備后,打開包裝,首先觀察儀器有無破損情況。
2、將儀器放到實驗臺上,取下一套毛細管粘度計夾,將準備好的浴液(純凈水或耐熱油)注進浴缸內。
3、打開儀器右側面的電源開關,照明燈點亮,攪拌器開始攪拌,溫控器顯示當前浴缸內溫度,說明儀器正常。
4、調整儀器底臺的支腳,使儀器保持水平狀態。
5、將毛細管粘度計夾到其夾上,置于浴液中,待溫度恒定后即可進行實驗。
五、操作方法(LYND-2008電力行業使用設備“全自動油運動粘度測試儀"功能簡述)
1、接上電源后,開啟“電源"開關,儀器開始工作,浴缸內工作介質的溫度由溫度控制器控制,與此同時開使攪拌,對介質進行攪拌。
2、按儀器對應的按鍵進行設置試驗溫度和毛細管的常數,并穩定在試驗溫
度點上時,即可進行試驗。
4、進行粘度的時間測試時,按下計時按鈕,數碼顯示開始計時;再按一下,計時停止;儀器自動計算出運動粘度值。
近日,由云南電網公司電力科學研究院牽頭研制的220千伏新型線路保護裝置在500千伏光輝變電站220千伏物茂光伏電站兩站順利投產,標志著南網第1個適用于新能源接入的220千伏新型線路保護裝置正式掛網運行。
該成果歷經兩年從理論研究到裝備試制全程自主組織、策劃、攻關,成果的成功應用是新型電力系統繼電保護性能提升的重大突破。據了解,在新型電力系統建設穩步推進過程中,受新能源逆變器等電力電子設備及相關控制策略影響,傳統繼電保護面臨新要求新挑戰,電力系統保護適應性和靈敏度有待提升。該成果不僅發展和完善了新能源接入大電網安全防御體系,更開拓了未來新型電力系統主保護研究方向。
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