简介:摘要:为提高基层供电所在发生强天气导致的中压电网故障后的排障复电速度,提供提前布置抢修力量的气象参考,着重提高防雷抗雷的能力、探索建立本地雨窝和雷电易发区域数据库等,提出了探索建立GIS强天气综合预警系统的方案,冀系统能综合雷电落点坐标、区域雷电密度、雷电强度及多普勒雷达回波特性等气象要素,结合南方电网公司已有的配电网GIS系统,达到综合预警的目的。本系统针对中压线路运维单位的运维人员进行设计,预期提供滚动可视化多普勒雷达回波预报、实时雷电落点数据查询、输电线路故障危险分级预警、线路雷击落点参考、短信推送等功能。系统可实现对一段时间内遭受雷击的输电通道及线路区域高风险区段发出警报。通过调度、运行、维护检修、应急等联动的主动性动态防护措施,将雷电造成的停电损失和人员伤害降到最低,从而提高电网雷害主动性防御水平。
简介:摘要:仪表伴热系统是炼化生产装置中重要的仪表辅助系统,其正常运行直接关系到装置的安全、稳定生产,尤其是在冬季,仪表伴热系统更是发挥着重要作用。目前,仪表伴热系统的维护 主 要 存 在的问题有:仪表伴热回路多且较为分散,部分伴热点位置较高,不利于维护;没有实时监测仪表伴热系统运行状况的有效手段,通常是靠仪表人员巡检,一些处于高处、风口或偏远部位的仪表伴热有时因巡检不到位而未及时发现发生冻凝问题,对装置的生产造成不利影响;伴热回路的温度调整不及时,伴热温度过低有可能出现介质冻凝,而伴热温度过高也会造成蒸汽浪费;冬季伴热系统的维护量大,工作人员的劳动强度较高,夜间高处仪表伴热巡检存在不安全因素。为此,开发仪表伴热实时监控系统,在加强仪表伴热系统维护、保障装置平稳生产、节能降耗和降低工作人员的劳动强度方面有着十分重要的意义。本文以仪表伴热实时监测为主题,介绍电缆光纤监测、无线监测和智能仪表监测方式。
简介:摘要:在现代化发展不断加快的过程中,我国电力系统发展迅速,电力系统作为我国高度的网络化系统、自动化系统,对于电力监管具有极为重要的作用。就目前而言,我国各个电力企业、电力调度等交易机构都已经基本建立了适合各个生产单位、管理需求的信息系统,并在此过程中将一些基础性的原始信息存储在了系统之中。将与电力监管相关的信息系统直接性的接入到电力监管信息系统中,可以通过先进的安全数据采集以及传输技术来实现对于电力实时信息的安全保护。本文中就当前我国电力企业以及电力调度交易机构的基本情况进行介绍,同时也在一定程度上对电力监管信息系统的建立原则进行了分析,总的来说,电力实时信息安全采集技术在当前我国网络监管中十分重要,相关企业必须要根据电力监管信息系统的安全性入手研究,引入一定的设备系统,提高电力实施信息的安全性采集。
简介:【摘要】随着智能表推广、用电采集系统覆盖率的提升,营销自动化抄核水平逐步提高,我们要利用用电采集信息系统开展台区实时线损整治工作,剔除抄表例日对日常线损统计的影响,进一步提高线损精益化管理水平。
简介:摘要:高压输电线路的管理工作正逐步走向精细化与科学化,随着检测技 术与计算机技术不断发展,高压输电线路的检测系统也将不断完善。通 过对其监测实现了设备现场数据的积累,实时监测输电线路的运行状 态,最大程度的提高了设备运行维护和检修水平,保障了电网输电线路 稳定运行,为 我 国 的 电 力系统发挥了更大的作用。
简介:摘要:目前在配电线路故障检测方面采取的主要技术措施:一是在线路上安装短路故障指示器,该装置工作原理是检测到短路电流的突变量满足判据条件后,使指示器动作翻牌,当配电线路发生短路故障跳闸后,抢修人员通过现场核查短路故障指示器的动作情况来逐步缩小故障点的排查范围;二是在变电所安装小电流接地选线装置,当配电线路发生单相接地故障后,抢修人员手持信号电流探测器沿故障线路现场选点测试。以上技术措施均不能实现故障区段的快速定位,需人工现场选线,个人劳动强度大。为降低配电线路故障停电对油田生产的影响,进行配电网故障在线监测技术应用研究,对保证供配电系统的安全运行,提高配电网的管理水平和供电可靠性,为配电线路故障定位及在线监测技术的应用提供技术支持具有重要意义。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对配电网线路故障实时监测技术研究提出了一些建议,以供参考。
简介:摘 要: 随着国家一系列环保政策的出台,现在的环保问题已经成了决定一个企业的生存问题。在这种形式下,各单位在环保方面的投入不遗余力,积极响应国家政策。同时由于公众环保意识的提高,让公众了解真实的环保数据,增加信息透明度,也成了企业的首要任务。我司通过将环保数据放在厂区门口外的展示牌公开实时显示的方式,接受群众监督,消除环保负面言论,起到了较好的效果。
简介:摘要:光伏发电是一种先进的光电转换技术,可以利用半导体材料自身的光生伏特效应,将接收到的光能量尽可能多地转化为电能量。太阳能电池是最早的光伏发电组件,在强光照条件下,多个太阳能电池保持串联关系,并在不断封装保护的基础上,形成覆盖面较广的太阳电池组件,再联合多台功率控制器即形成了环保型的光伏发电装置。受到管线压缩、温度变化等条件的影响,光伏电子在远距离输送过程中会产生大量的无用损耗,且完成传输后电子自身的物理价值也受到较大影响。现有技术手段借鉴令牌桶思想,利用小规模分发电子流提升光伏电子携带的物理电量,并通过提升供电方、承电方电压差的方式,避免输送过程中的无用损耗.