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全球气候变化对电力系统安全的影响和风险是多方面的。从供给侧看,气候变化将改变降水分布,增强降水的波动性,导致干旱少雨、恶劣降水等情况更趋频繁,进而影响水电站运营环境和发电能力。持续性光照不足和风力偏弱,将影响风光电力出力。河流水库“汛期反枯"叠加高温热浪天气,甚至可能造成水电占比较高地区出现严重的电力危机。从电网侧看,恶劣降水极易诱发洪水、崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害,直接威胁电力基础设施安全。恶劣性低温冻害可能导致不具备融冰能力的输配电线路倒塔断杆,造成电力供应中断。从消费侧看,高温热浪、低温寒潮等灾害性天气将造成用电需求短时间内急剧变化,增大电力负荷起伏区间,影响电力供应稳定性和安全性。此外,一些灾害多发区、用电对外依赖度较高地区、电力结构过度依赖可再生能源地区、“孤岛电网"地区,电力系统的气候脆弱性更为突出。

一、用 途:(LYDDJ真空滤油机工作原理及结构)
用于过滤超高压变压器油,适于110KV-500KV送变电设备处理。在现场进行油处理并对受潮的电气设备进行真空干燥。对新装或检修变压器抽真空,同时进行真空注油.
二、原理及特征:(LYDDJ真空滤油机工作原理及结构)
本机采用薄膜蒸发与干燥相结合的油水分离技术,设置有流量相互匹配的(双级)真空抽速和加热功率,并配有高效脱气元件,使本机具有*佳脱水功能。常温处理绝缘油,性能指标超过国家标准。 采用复合微孔过滤技术,纳污能力强,过滤精度高。小型高效,操作可靠,移动方便,特别适于现场处理绝缘油。
三、工作流程图:(LYDDJ真空滤油机工作原理及结构)
在真空状态下,油液经粗滤器后进入电加热器,再经旋转分离器进入真空脱气罐进行油水分离,水分和气体经消沫、冷却器、罗茨泵和真空泵排除。脱去水分和气体后的油经油泵输送至精过滤器除去杂质后,输出净化油。

四、技术性指标(LYDDJ真空滤油机工作原理及结构)
油击穿电压 | 45~75 KV |
油中含水量 | 2~15 PPm |
油中含气量 | ≤0.1% |
含杂质粒度 | ≤3um无游离碳 |
介质损耗含量 | tgδ(90℃)≤0.003 |
五、技术参数表(LYDDJ真空滤油机工作原理及结构)
指标名称 | 单位 | LYDDJ-125 | |
流 量 | L/min | 125 | |
工作真空度 | Mpa | -0.08~-0.096 | |
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |
油击穿电压 | Kv | ≥60 | |
恒温控制范围 | ℃ | 40~70 | |
电源 | ~50Hz 380V | ||
工作噪声 | dB(A) | ≤85 | |
加热功率 | Kw | 60 | |
总电功率 | Kw | 66 | |
进出口管径 | mm | 40 | |
设备重量 | Kg | 700 | |
外型 尺寸 | 长L | mm | 2000 |
宽W | mm | 1250 | |
高 | mm | 1900 | |

积极应对气候变化形势下,越来越多的地区将能源绿色低碳转型作为碳达峰碳中和战略的重点,明确将不断提升可再生能源电力占比和终端用能电气化水平,甚至定位用能100%电力化和电力100%可再生能源化,这将导致区域用能对电力系统的依赖程度越来越高。面向新形势新要求,必须强化风险意识、底线思维和备份思维,将电力系统的气候韧性、安全稳定摆在更为突出的位置,统筹平衡发展用电、绿色转型和气候韧性的关系,统筹短期、中期和远期气候变化风险应对,打造互联互通、智慧高效的坚强电网,加快构建更具气候韧性的新型电力系统,增强电力供给的安全性和可持续性,更好保障高质量发展和民生改善。
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