来源:中国电力设备管理协会2020-02-17
主要包括设备发热、回路电阻不合格、绝缘电阻不合格、耐压不合格、机械特性试验不合格、外绝缘表面爬电、局部放电、触头过度磨损、灭弧室管壳开裂、小车开关触指弹簧损坏等;开关机构缺陷。
来源:国家电网报2020-01-21
中国电科院完成了±1100千伏特高压直流过电压、外绝缘、电磁环境等技术攻关,成功研制换流变、平抗、复合绝缘子等关键设备,攻克和突破了系统安全稳定控制、复杂环境外绝缘特性、过电压、电磁环境控制指标等关键技术难题
来源:国网天津电科院2019-12-13
接到气象部门预警后,电科院立即启动相关应急预案,周密部署专项电力设备外绝缘防污闪专项检测工作,确保天津电网安全稳定运行。...,同时紧密结合近期公司防污闪专项工作,加大对重污染天气、重污源地区、重点区段设备的外绝缘检测,并配合做好输变电设备防污闪应急抢险工作。
来源:中国电力企业管理2019-10-11
特高压的研发难题,一难在于输电系统电压等级高,输送容量大,电压控制难;二难在于复杂环境下,特高压系统外绝缘的配置;三难在于高电场下要控制电磁环境,确保特高压工程环境友好;四难在于特高压输电系统9大类几十种设备需要自主研制
来源:南方电网报2019-09-06
为此,南方电网公司建成了特高压试验国家工程实验室,组织国内研究设计院所、高校和制造企业,从电网安全稳定影响、外绝缘特性、电磁环境、过电压与绝缘配合、特高压技术标准、试验调试和运行技术等7个方面开展专项研究
来源:北极星输配电网2019-08-01
环保型充气式高压开关柜20台,包括了电容器开关柜4台、分段断路器柜1台、分段隔离柜1台、进线开关柜2台、馈线开关柜8台、母线设备柜2台、站用变开关柜2台;电容器组串联电抗器9台电抗率要求5%铁芯;交流避雷器(外绝缘材质
来源:北极星输配电网2019-04-24
gb/t 321 优先数和优先数系gb/t 1094.1 电力变压器第1 部分:总则gb/t 1094.2 电力变压器第2 部分:温升gb/t 1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
来源:市场监管总局2019-03-18
1094.1-2013《电力变压器第1部分:总则》、gb/t 1094.2-2013《电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升》、gb/t 1094.3-2017《电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
来源:中国电力新闻网2019-02-14
出于对变电站和架空输电线路外绝缘可靠性和经济性要求的持续提升,更多的绝缘子制造商将持续围绕客户需求投入研发,不断推动行业进步。
来源:国家电网报2018-12-26
如果未来在西北地区高海拔环境下发展特高压电网,其设备的外绝缘问题始终是一项技术难题。
来源:国家电网报2018-12-25
“我们面临的首要问题是如何提高换流阀的外绝缘耐压能力。阀厅尺寸不会大幅增加,需要从换流阀的结构优化设计入手,全面研究换流阀内外电场,并设计可靠的试验手段,对优化后的换流阀外绝缘进行验证。”
来源:南方电网报2018-12-21
电网雷击防护关键技术与应用(2015年)广东电科院:大型电站锅炉混煤燃烧理论方法及全过程优化技术(2014年)广东电科院:湿法高效脱硫及硝汞控制一体化关键技术与应用(2012年)南方电网公司:恶劣环境中电气外绝缘放电特性及其在电网中的工程应用
来源:国家电网报2018-12-18
该项目通过产、学、研、用协同攻关,在电压控制、外绝缘配置、电磁环境控制、成套设备研制、系统集成、试验能力六大方面实现了创新突破。
来源:国家电网2018-12-14
2004年,公司启动了特高压输电工程关键技术研究和可行性研究,集中力量加强在特高压领域的技术攻关,破解特高压交流输电过电压控制、外绝缘配置、潜供电流抑制等世界性技术难题,研究解决了大容量特高压直流接入系统问题并保证了系统安全稳定运行
来源:新华网2018-12-05
我国此前已开展了大量高海拔外绝缘放电试验,但多在户外临时试验场进行,数据无法进行统一分析和处理。
来源:电网头条2018-11-07
国家电网公司依托工程开展了大量研究工作,解决高海拔设备研制、空气间隙选取、电磁环境控制、污秽外绝缘配置等一系列问题,创造了特高压直流输电工程的新记录。
来源:中国电力报2018-10-25
目前直流技术发展有两大趋势:一是随着负荷需求的增加和能源分布不平衡,高压直流输电技术向高压大容量方向发展,带来了许多问题,例如:直流设备的制造更具难度;外绝缘要求更加严苛,对灵活性的要求使得直流系统主回路设计更趋复杂
来源:贵州省电机工程学会电力装备制造专委会2018-10-08
长期从事电气工程领域高电压与绝缘技术的研究,特别是对覆冰、污秽、低气压共存的复杂大气环境以及酸雨、酸雾环境中电力系统外绝缘放电特性及机理研究。
来源:中央纪委国家监委网站2018-09-30
高海拔试验基地的建立,为海拔4000米及以上输变电线路、设备外绝缘和电磁环境特性的研究提供了可能,填补了世界特高压高海拔试验研究的空白。
来源:中国能源报2018-07-04
据介绍,该项目通过研究实现了高海拔外绝缘领域四项重大技术突破:一是攻克了超高海拔地区输变电工程间隙外绝缘选择配置难题;二是揭示了超高海拔地区绝缘子积污与污闪特性规律,提出了高原电网绝缘子污秽外绝缘典型配置原则