國家電網(wǎng)有限公司四屆四次職代會暨2024年工作會議第1次提出了“數(shù)智化堅強電網(wǎng)”概念,其核心技術內(nèi)涵是指在深入構建新型電力系統(tǒng)的大背景下,將人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字化技術與能源電力技術深度融合,創(chuàng)造新的價值。
縱觀能源發(fā)展史,在薪柴、煤炭、油氣、清潔能源的進化過程中,技術均發(fā)揮了突破性作用;尤其是作為二次能源的電力,通過網(wǎng)絡連接方式完成了對幾乎全部一次能源的轉化與輸送,大大提升了能源利用效率和水平。當前,電力系統(tǒng)面臨的主要挑戰(zhàn)來自可再生能源大規(guī)模接入、惡劣天氣、多形態(tài)并存下的可靠防護等系統(tǒng)性復合風險,我們不僅需要完成單一的能源供給,還要構建一個清潔低碳、可靠高效的現(xiàn)代能源體系。新一輪轉型成功與否,取決于先進技術驅動與產(chǎn)業(yè)更新的程度,而人工智能恰可為加快建設新型電力系統(tǒng)、推進數(shù)智化堅強電網(wǎng)發(fā)展開辟新方向、拓展新空間。
伴隨著算法模型的迭代及算力水平的提高,人工智能對電力行業(yè)的影響或將覆蓋生產(chǎn)、存儲、運輸、消費等全鏈條,涉及規(guī)劃建設、調(diào)度運行、營銷服務、運維檢修等多個業(yè)務場景。當然,我們也須提防可能出現(xiàn)的風險,做好數(shù)據(jù)保密、系統(tǒng)對接、標準統(tǒng)一等工作,更為重要的是加強“AI+能源”“AI+電力”的相關科技與規(guī)范化研究,讓人工智能在可觀、可控、可測的范疇下工作,為能源電力轉型注入新的智慧和動能。
一、概 述(LYZJ-V多功能絕緣油耐壓測試裝置操作簡單,方便適用)
LYZJ-V絕緣油介電強度測試儀是我公司科研技術人員,依據(jù)國家標準GB507-86及行標DL-474·4-92DL/T596-1996的有關規(guī)定,發(fā)揮自身優(yōu)勢,經(jīng)過多次現(xiàn)場試驗和長期不懈努力,精心研制開發(fā)的高準確度、全數(shù)字化工業(yè)儀器。該機操作簡便,造型美觀大方。由于采用了全自動數(shù)字化微機控制,所以測量精度高、抗干擾能力強、方便可靠。
二、儀器特點(LYZJ-V多功能絕緣油耐壓測試裝置操作簡單,方便適用)
1. 儀器采用大容量單片機控制,工作穩(wěn)定可靠;
2. 儀器內(nèi)設寬范圍看門狗電路杜絕了死機現(xiàn)象;
3. 多種操作選擇,儀器程序設有GB1986、GB2002兩種國家標準方法和自定義操作,能適應不同用戶的多種選擇;
4. 儀器油杯采用特種玻璃一次澆鑄成型,杜絕了漏油等干擾現(xiàn)象的發(fā)生;
5. 儀器獨特的高壓端采樣設計讓測試值直接進入A/D轉換器,避免了在模擬電路中造成的誤差,使測量結果更加準確;
6. 儀器內(nèi)部具有過流、過壓、短路等保護等功能,并且具有極強的抗干擾能力,電磁兼容性好;
7. 便攜式結構,易于移動,戶內(nèi)外使用均很方便。
三、技術指標(LYZJ-V多功能絕緣油耐壓測試裝置操作簡單,方便適用)
1. 升壓器容量 1.5 kVA
2. 升壓速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四檔任選
3. 輸出電壓 0~80 kV
4. 電源畸變率 <4%
5. 顯示方式 大屏幕液晶漢字顯示
6. 電極間隙 標準2.5 mm
7. 外形尺寸 430 mm×410 mm×412 mm
8. 儀器重量 29 kg;
四、使用條件(LYZJ-V多功能絕緣油耐壓測試裝置操作簡單,方便適用)
1. 環(huán)境溫度 0~40℃
2. 相對濕度 ≤85%
3. 工作電源 AC 220V ± 10%
4. 電源頻率 50 ± 5 Hz
5. 功率消耗 <200 W
五、機箱及面板部件說明(LYZJ-V多功能絕緣油耐壓測試裝置操作簡單,方便適用)
LYZJ-V絕緣油介電強度測試儀
1.液晶顯示屏;2.功能鍵;3.打印機;4.升壓速率切換開關;5.指示燈;
6.油杯倉蓋;7.溫、濕度傳感器;8.地線柱;9.電源插口;10.電源開關;11.高壓可靠標志
1. 液晶屏 顯示日期、時間、操作參數(shù)、測試結果、操作菜單提示等相關信息;
2. 功能鍵 選擇設置操作參數(shù);
3. 打印機 打印單次及多次測試結果的平均值;
4. 切換開關 選擇不同升壓速率;
5. 指示燈 燈亮時表示相關操作步驟正在進行中;
6. 油杯倉蓋 打開后放入或取出油杯,關閉后方可進行測試;
7. 溫濕傳感器 測量攝氏溫度和相對濕度,并轉換為數(shù)字信號加以顯示;
8. 地線柱 可靠的地線連接柱;
9. 電源插座 良好插接AC 220V 50Hz電源線;
10. 電源開關 控制儀器電源通斷;
11. 高壓標志 提示高壓危險的三角標志。
六、操作步驟圖解
1. 插接電源線,打開電源開關,液晶屏顯示開機頁面(圖1)
2. 在圖1頁面下,按 設置 鍵進入下上等頁面(圖2);
3. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至 GB1986處,按 確認 鍵即可進入國標1986設置子頁面(圖3)。
在圖3頁面下,按選擇鍵移動光標至停升電壓,按 + 或 - 鍵設置停升電壓 ,其默認值是80 kV,可選范圍10 kV~80 kV(增量Δ=10 kV)。選擇完畢后,按 確認 鍵返回開機頁面,按 開始 鍵進行測試。
如果沒有可靠接地,儀器會顯示 請接地!并發(fā)出報警聲,這時應該關掉電源,接好地線后再重新進行操作。如果沒有或者沒有條件安裝地線,可按任意鍵跳過,不會影響測試結果。
4. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至GB2002處,按 確認 鍵即可進入國標2002設置子頁面。在該頁面下的操作與GB1986子頁面基本相同,可參考六、操作步驟圖解3.的相關內(nèi)容。
5. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至時間設置處,按 確認 鍵即可進入時間設置子頁面(圖4)。
按 選擇 鍵移動光標—至年、月、日、時、分處,按 + 或 - 鍵選擇具體數(shù)值后,按確認鍵確認,并返回開機頁面;
6. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至自定義設置 處,按 確認 鍵即可進入 自定義設置 子頁面(圖5);
在圖5頁面下,按 選擇 鍵移動光標到相應的選項,再按 + 或 - 鍵可進行相關參數(shù)的設置。其中:
靜置時間 默認值15 min,范圍1~15 min(增量Δ= 1 min);
間隔時間 默認值5 min,范圍1~10 min(增量Δ= 1 min);
攪拌時間 默認值10 s, 范圍5~90 s(增量Δ= 5 s);
停升電壓 默認值80 kV,范圍10~80 kV(增量Δ= 10 kV)。當儀器升壓到 停升電壓 以后將停止升壓,并進入到保持狀態(tài)。若持續(xù)50 s無擊穿,儀器將默認當前停升電壓為絕緣油擊穿電壓;
打壓次數(shù) 默認值為6次,可選范圍1~6次(增量Δ=1次);設置好后按 確認 鍵返回開始頁面,按 開始 鍵進行測試;
。7.在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至數(shù)據(jù)標定處,按 確認 鍵即可進入 數(shù)據(jù)標定 子頁面(圖6)
注意:設備出廠前數(shù)據(jù)已由廠家標定好,用戶不需要進入程序標定,如需要標定數(shù)據(jù),請與生產(chǎn)廠家聯(lián)系索要密碼進行標定。
8. 每次擊穿電壓值和輪回次數(shù)自動存儲,測量完畢后顯示測試完畢,然后按 確認 鍵返回到開機頁面(圖1),按 打印 或 顯示 鍵,進入油樣單次擊穿電壓值和平均值的存儲記錄顯示子頁面(圖7)。
按 打印 鍵打印頁面顯示的(*近一組的)測試結果。按 選擇 鍵,進入編號為1的數(shù)據(jù)存儲子頁面(圖8)。在圖8頁面上再按選擇 鍵,便進入編號為2的數(shù)據(jù)存儲子頁面(圖9),依次類推。所以,這組子頁面的選擇 鍵為圖8~12的循環(huán)翻頁鍵。
圖十一
在圖8~12的子頁面中,按 打印 鍵打印子頁面顯示的測試結果;按 確認 鍵,則返回開機頁面(圖1)。
注:LYZJ-V絕緣油介電強度測試儀采用了與PC機相同的逆序數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng),您可以容易地發(fā)現(xiàn)圖8~12頁面中的編號與時間順序的規(guī)律,即編號1顯示的是*近的測試數(shù)據(jù),而編號2顯示的是次*近的測試數(shù)據(jù),依次類推。由于存儲器可存儲*近的35組測試數(shù)據(jù),所以當數(shù)據(jù)超過35組后,系統(tǒng)便會自動將過去的數(shù)據(jù)頂替出存儲器。
在顯示子頁面,按打印鍵打印所選頁面的存儲數(shù)據(jù),按確認鍵返回主頁面 。
近年來,巴西的居民用電和工業(yè)用電不斷增加。巴西能源研究公司的數(shù)據(jù)表明,巴西國內(nèi)用電量超過53萬吉瓦時,同比增長4.2%。國內(nèi)用電量連續(xù)3個月打破紀錄。研究認為,除了惡劣高溫天氣的影響,該國工商業(yè)部門的良好表現(xiàn)也是用電量增加的一大原因。
巴西媒體報道說,伴隨不斷增加的用電需求,巴西亟待進一步改善電力傳輸系統(tǒng)。出現(xiàn)過北部和東北部大規(guī)模停電的情況,引發(fā)了關于改造國家輸電系統(tǒng)的廣泛討論。里約熱內(nèi)盧天主教大學能源研究所教授艾德瑪·阿爾梅達表示,近年來,巴西國內(nèi)發(fā)電類型呈多樣化趨勢。尤其在巴西東北部,太陽能和風能等清潔能源發(fā)電量大幅增加,這對于巴西的電力實時監(jiān)控及輸電系統(tǒng)的靈活性都提出了更高要求。
巴西礦業(yè)和能源部部長亞歷山大·西爾維拉認為,巴西輸電系統(tǒng)缺乏穩(wěn)定性,需要通過建設新的輸電線路來緩解該問題。另外,巴西清潔能源生產(chǎn)集中的東北部地區(qū)與電力消費集中的東南部地區(qū)距離較遠,輸電線路建設的必要性凸顯。
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