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国家能源局近日印发的《电力行业应急能力建设行动计划年)》提出,明确电力应急产业发展方向,促进电力应急产业发展。
行动计划明确,结合国家应急产业发展要求,探索电力应急产品、技术和服务综合应用解决方案,推进自然灾害监测预警系统、生产现场前端智能设备、救援人员防护产品、高空救援技术与装备、极端条件应急通信设备、模块化电力应急装备、移动式应急变电站及智能应急电源等产品的研发应用。
行动计划还提出,构建电力应急产业合作机制。以问题为导向、以技术为主线、以需求为动力,构建电力应急产业发展与技术体系。交口县县长乔劲松说,交口县是一个资源富县,特别是在风、光能等新能源开发方面有着得天独厚的优势,同时,露天开采过程中形成丰富的土地后备资源,成为众多新能源企业投资的首选之地。乔劲松指出,风力发电、光伏发电是绿色清洁能源,符合能源转型发展的方向,希望双方能够真诚合作,携手共进,让项目尽早落地,尽早投运。
近几年来,制造规模与市场需求不匹配的问题虽然得到一定程度的缓解,但是差距依然存在,行业发展质量有待提高。李书记强调,“线缆行业的探索牵动着各行各业的神经,是国民经济的血管和神经。我国的电线电缆产量、增长速度、需求规模都已位列世界第一,令世界瞩目。但是,线缆行业的快速发展也存在着许多的问题,严重的产能过剩、混乱的市场秩序、激烈的价格竞争,和沉重的成本和资金压力、生态文明建设三期叠加,是中国电线电缆行业迈向世界电缆强国之路必须克服的难题。在新工业革命时代,机遇与挑战并存,行业正朝着重视质量品牌、强化技术创新、优化运营效率的良好方向发展,虽然仍面临着各种困难,但行业正呈现出新时期发展的新格局。”
回路电桥平衡法是使用直流电桥对电缆故障进行测距的一种方法,简称电桥法,现场人员有把rf<100kω的故障称为低阻故障的习惯,主要是因为传统的电桥法可以测量这类故障。电桥法对于短距离电缆故障的测距,准确度相当高,因此,目前还在使用。基于电缆沿线均匀,电缆长度与缆芯电阻成正比,并根据惠斯登电桥的原理,将电缆短路接地、故障点两侧的环线电阻引入直流电桥,测量其比值。由测得的比值和电缆全长,可获得测量端到故障点的距离。
使用电桥法对电缆单相接地故障测距原理是先在电缆的另一端,将电缆的故障相和正常相的电缆导体用不小于电缆截面的导线跨接。然后在一端将故障相的电缆导体接在电桥的另一端子上。使用电桥法对电缆两相短路或两相短路并接地,故障进行测距时,需要有一个非故障导体和故障导体一起形成一个环,当电桥平衡时便可得到故障点的距离。
低压脉冲反射法。低压脉冲反射法探测电缆故障是由仪器的脉冲发生器发出一个脉冲波,通过引线把脉冲波送到电缆的故障相上,脉冲波沿电缆的线芯传播,当传播到故障点时,由于故障点电缆的波阻发生变化,因而有一脉冲信号被反射回来,用示波器在测试端记录下从发送脉冲和反射脉冲之间的时间间隔,即可算出测试端距故障点的距离。
开路与低阻故障可用低压脉冲反射法,低压脉冲反射法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化,将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求,极大地提高了现场故障的判断准确率,达到快速准确测试电缆故障的目的。
闪络法。闪络法的基本原理与低压脉冲法相似,是利用电波在电缆内传播时在故障点产生反射的原理,记下电波在故障电缆测试端的故障点之间往返一次的时间,再根据波速来计算电缆故障点位置。据统计,高阻及闪络性故障约占整个电缆故障总数的90%。高阻故障要用冲击闪络法,而闪络性故障可用直流闪络法测试。实际现场上是通过试验方法区分高阻与闪络性故障的。