隨著我國深入貫徹綠色發(fā)展理念,煤礦企業(yè)要保證能源可靠穩(wěn)定供應和礦區(qū)生態(tài)文明建設,持續(xù)向現(xiàn)代化高水平階段發(fā)展,各項生產指標逐步符合綠色發(fā)展要求,整體技術水平向工藝先進、生產效率高、資源利用率高、可靠保障能力強、環(huán)境保護水平高、單位產品能耗低等方向邁進。
儲備能力得到動態(tài)調整,煤炭保供能力增強。為緩解用煤緊張態(tài)勢,加快先進產能釋放,國家有關部門積極推動煤礦擴產工作,保障煤炭正常供應,建成超過1億噸的政府可調度煤炭儲備能力。同時,加快露天煤礦辦理,先后批復60余座露天煤礦復產,涉及產能2.1億噸/年。
煤電效率持續(xù)提升。目前我國發(fā)電和供熱行業(yè)二氧化碳排放占國內二氧化碳總排放量的比重超過40%,是減排重點行業(yè)。實踐證明,提高燃煤發(fā)電效率可降低電力行業(yè)二氧化碳排放。
電力是消耗煤炭的主要行業(yè)之一,也是國家節(jié)能減排工作重點管控行業(yè)。“十一五”“十二五”“十三五”期間,電力行業(yè)按照相關部署,深入實施煤電節(jié)能減排改造升級,供電煤耗持續(xù)下降。2020年國內6000千瓦及以上火電廠供電煤耗為305.5克標準煤/千瓦時,比2015年下降9.9克/千瓦時,比2010年下降27.5克/千瓦時,比2005年下降64.5克/千瓦時。以2005年為基準年,2006-2020年,供電煤耗降低累計減少電力行業(yè)二氧化碳排放66.7億噸,貢獻率達36%。
集中高效利用可有效降低污染。隨著我國經濟發(fā)展水平不斷提升,煤炭在生活消費和商業(yè)領域應用的占比逐步降低,同時工業(yè)領域煤炭消費量占比逐步提高。工業(yè)領域集中應用既可以提高煤炭的使用效率,也可以顯著降低散燒煤帶來的污染。
一、概 述(WBZJ-6六杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀設計精巧,結構簡單)
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、特點(WBZJ-6六杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀設計精巧,結構簡單)
1. 儀器采用大容量單片機控制,工作穩(wěn)定可靠;
2. 儀器內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,戶內外使用均很方便。
三、技術指標(WBZJ-6六杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀設計精巧,結構簡單)
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 <1%
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 760 mm×670 mm×770 mm
8. 儀器重量 48kg
四、使用條件(WBZJ-6六杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀設計精巧,結構簡單)
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(WBZJ-6六杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀設計精巧,結構簡單)
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1級頁面(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)。選擇好停升電壓后,按選擇鍵移動光標至杯位選擇,按確認鍵進入杯位選擇子頁面(圖4)。
在圖4頁面下,按選擇鍵移動光標至不同杯位,按×或√鍵定義工作杯號,默認值是全選(即各杯位均為√)。然后按確認鍵,確認所選停升電壓和杯號后返回開機頁面,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5)。
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6);
在圖6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;
杯位選擇 按此鍵進入杯位選擇子頁面,具體操作見六、操作步驟圖解3.的相關內容。
7. 對于該機型,每杯*多6次的平行測定擊穿電壓值等參數(shù)將自動存儲。測量完畢后屏幕將顯示測試完畢給予提醒,按 確認 鍵返回到開機頁面(圖1)。按 打印 或 顯示 鍵,進入油樣單次測量擊穿電壓值、算數(shù)平均值及測量日期和時間的顯示子頁面(圖7~9)。
注意:在顯示子頁面,按選擇鍵可以順序顯示六個界面。其中前三個界面沒有測量時間的數(shù)據(jù)顯示,為臨時數(shù)據(jù)組,關機后將丟失。而后三個界面有測量時間數(shù)據(jù)顯示,為存儲數(shù)據(jù)組,關機后不會丟失。如果樣品油杯測定超過三個,則系統(tǒng)將按時間分組,記錄顯示*近的三組數(shù)據(jù)。
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 。
七、注意事項
1. 使用本儀器前,一定要詳細閱讀本操作手冊;
2. 儀器操作者應通曉電氣設備或分析儀器的一般使用常識;
3. 本儀器在戶內外均可使用,但應避開雨淋、腐蝕性氣體、高濃度塵埃、高溫或陽光直射等場所;
4. 油杯應該保持潔凈。在停用期間,應加入足夠量干燥合格的絕緣油浸泡,保持油杯不受潮及電極氧化;
5. 電極連續(xù)使用一個月后,應例行檢查和維護。檢驗并調整電極間隙,使其恢復標準值;放大鏡觀察電極表面是否出現(xiàn)暗斑,若有此現(xiàn)象,應用綢布擦拭電極表面,使其恢復原狀;
6. 儀器的維修和調試須由專業(yè)人員完成;
7. 接通電源前,應仔細檢查連接線是否牢固,儀器外殼必須可靠接地!
8. 接通電源后,操作人員嚴禁觸及油杯箱蓋外殼,以免發(fā)生電擊危險!
9. 儀器在使用過程中,如發(fā)現(xiàn)異常應立即切斷電源!
推動傳統(tǒng)能源與可再生能源深度融合是能源轉型的理想情景,將帶來兩方面好處:發(fā)揮傳統(tǒng)能源靈活性和儲能價值;避免煤電資產擱淺造成資源浪費,降低能源轉型帶來的風險和成本。
保證能源和電力可靠穩(wěn)定供應。轉型目的是推動能源產業(yè)高質量發(fā)展,前提是保證能源和電力可靠穩(wěn)定供應,不能因為當前煤炭是主要碳排放來源,就傾向于拋棄煤炭,而是應該用系統(tǒng)的眼光看待煤炭在能源轉型中的支撐作用,充分認識到實現(xiàn)煤炭消費比例降低是個循序漸進的過程。從當前以煤電為主的能源系統(tǒng)到未來構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的過程中,煤電將發(fā)揮“穩(wěn)定器”和“緩沖器”作用。
能源轉型意味著能源電力結構將發(fā)生顯著變化。從電源側來看,高比例風電、太陽能發(fā)電等可再生能源給新型電力系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運行帶來巨大挑戰(zhàn)。同時,新型電力系統(tǒng)呈現(xiàn)大裝機容量、大峰谷差及機組可用率顯著降低等特征,使得其對靈活性電源、調峰能力等提出了更高要求。從電力終端消費來看,能源轉型后電氣化水平將大幅提升,即使相同的全社會能源消費量條件下,全社會用電量將顯著增加,倒逼電源側提供更多電量,電力系統(tǒng)的發(fā)電裝機規(guī)模和發(fā)電量都將顯著增加。因此,發(fā)揮好煤電在新型電力系統(tǒng)中保障電力運行保障的作用至關重要。
生物質能與煤炭混合發(fā)電有助于降低存量煤電碳排放。未來碳達峰后的碳排放要求將越來越嚴格,生物質能是寶貴的負排放能源,可以中和必須保留的煤電機組所排放的二氧化碳。生物質能與煤炭混合燃燒或單獨燃燒均可提高電源的靈活性,滿足碳排放降低要求。
煤電與碳捕捉技術結合可提供零碳靈活性電源。對電力系統(tǒng)而言,為提供充足的調峰能力,煤電將長期存在,即使實現(xiàn)碳中和,仍將保留一定容量的煤電機組。由于煤電機組排煙大、煙氣中的二氧化碳分壓低、煙氣成分復雜等原因,碳捕集難度大、成本高。因此,為確保到2060年煤電機組能提供低碳甚至零碳電力,需提前開展碳捕捉技術研發(fā)、示范和商業(yè)推廣。
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