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油色谱在线监测系统测试速度大大提高
点击次数:362 更新时间:2024-06-18 打印本页面 返回

数字化和智能化支撑源网荷储协同控制。传统电力系统的数字化技术主要用于发挥数据的生产要素和运维管控作用,在光伏发电、风电、储能和多元负荷等并网背景下,新一代数字化技术将加强电网、电源和用户资源的相互有机耦合,每一个分布式智能电网都是一个独立的电力系统,具备灵活性、自洽性、适应性、智能性,采用互联网协议、即插即用和异构兼容等技术形成开放架构,支撑源荷储充的规模化便捷并网和快速互动,提升电网的灵活性和韧性。

助力构建数字化技术驱动的乡村电网改造升级,满足对电网电能质量和可靠性要求,服务国家乡村振兴战略部署。首先,通过海量数据挖掘分析及高度智能化决策、数字化控制,支持有效联动、有机融合,可实现电力系统安全稳定运行、资源大范围优化,构建广泛互联、智能互动、安全可控的新型电力系统,提升电力系统的整体利用效果。其次,通过全面深化智能感知、大数据融合技术,逐步提升农网的主动优化控制、灵活高效运行水平,适应多元化负荷发展趋势,满足农村用户多样化需求,服务国家乡村振兴战略。

第1章 基本说明(LYGCXT5000变压器油在线色谱监测系统数据稳定可靠

上海来扬电气科技有限公司非常感谢您选用变压器油色谱在线监测系统。为确保安全正确的使用本系统,请在使用前一定详细阅读本使用手册。阅读后请妥善保存,以便必要时查阅。

本使用手册在安全规程上采用如下三种方式强调一些重要事项:

1.1 规定用途(LYGCXT5000变压器油在线色谱监测系统数据稳定可靠

是用于电力变压器油中溶解气体的在线分析与故障诊断,适用于 110kV 及以上电压等级的电力变压器、电弧炉变压器、电抗器以及互感器等油浸式高压设备。

1.2 相关标准(LYGCXT5000变压器油在线色谱监测系统数据稳定可靠

本设备引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。

( 1 )GB1094 - 1996 电力变压器

( 2 )GB2536 - 1990 变压器油

( 3 )GB7597 - 1987 电力用油取样方法

( 4 )GB/T507 - 1986 绝缘油介电强度测定法

( 5 )GB/T7601 - 1987 运行中变压器油水分测定法

( 6 )GB/T14542 - 93 运行中变压器油的维护管理规定

( 7 )DL/T 596 - 1996 ( 2005 复审) 电力设备预防性试验规程

( 8 )DL/T 572 - 1995 ( 2005 复审) 电力变压器运行规程

( 9 )GB /T 7252 --- 2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则

( 10 )GB/T17623 - 1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法

( 11 )GB/T 2423 - 2001 电工电子产品环境试验

( 12 )GB/T 17626 - 1998 电磁兼容试验和测量技术

( 13 )GB/T 13384 - 1992 机电产品包装通用技术要求

( 14 )GB190 — 1990 危险货物包装标志

( 15 )GB5099 - 1994 钢质无缝气瓶

( 16 )GB/T 9361 - 1988 计算站场地安全要求

( 17 )GB 4943 - 2001 信息技术设备的安全

( 18 )GB/T 2887 - 2000 电子计算机场地通用规范

( 19 )GB 4208 - 1993 外壳防护等级( IP 代码)

1.3 安全规程(LYGCXT5000变压器油在线色谱监测系统数据稳定可靠

从事本设备的安装、投入运行、操作、维护和修理的所有人员

◆ 必须有相应的专业资格。

◆ 必须严格遵守各项使用说明。

◆ 不要在数据处理服务器上玩电子游戏、浏览网页。

◆ 不要在数据处理服务器上任意安装软件,避免不必要的冲突。

违章操作或错误使用可能导致:

◆ 降低设备的使用寿命和监测精度。

◆ 损坏本设备和用户的其他设备。

◆ 造成严重的或致命的伤害。

LYGCXT5000色谱在线监测系统.jpg

构建以数字为尺的绿色低碳价值体系,实现以数字化技术为重要依托的分布式智能电网。分布式智能电网的构建,亟需一套以数字为尺的绿色低碳价值体系,形成数字-能量-碳排放"的立体价值标签,引导清洁能源有序并网,形成能源低碳流,推动低碳节能与收益、效率形成强相关。同时,借助智能传感、万物互连和人工智能等技术,满足分布式资源接入后的可观、可测、可控、可调",同时强化电网对能量流和碳流的感知能力,精准感知源、荷、储、充的灵活潜力,充分挖掘传统电网的调节能力。

南方电网贵州电网公司将在盘州羊场打造"“"融合的新型电力系统示范区"。一方面,面向分布式能源资源在形式和通信方式上的异构趋势,启动多能源、多场景和多尺度下的边云协同技术研究和终端设备研发,形成支撑大量分布式能源资源通信的分层分群结构和主动同步技术;另一方面,构建分布式光伏监控主站,基于大数据和人工智能技术,推动电网资产和分布式能源资源形成深度关联,支撑对源网荷储充等分布式资源的可观、可测、可控、可调",充分发挥电网的平台作用,为能源整体清洁化推进打造数字化底座。

 

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