电力设备状态监测闭环管理的案例分析

【概要描述】 从多元发展到多元商业模式,寻找技术领导者与能源服务龙头。重点关注新型储能发展的全局多元化展开,从技术多元化演进到应用场景多元化铺开。1)电源侧有望率先成为确定性最高的配套市场,清洁能源基地建设有望带动配置储能需求的大规模释放,以提升电力系统友好性;2)电网侧作为新型电力系统枢纽,其关键节点的灵活调节能力需持续补足,围绕换流站、变电站等系统节点推进配套储能建设有望成为平滑系统运行的重要保障;3)用户侧具备最广泛的应用场景,多场景需求有望进一步推进多类型商业模式的演化,“碳中和”下电能替代带动新型储能灵活建设,有望加速综合能源服务等商业模式的落地与推广。新型储能产业迈向规模化发展的过程中,寻找优势技术路径的高价值量或附加值环节领导者,与挖掘逐渐兴起的能源服务业龙头,预计将成为未来产业投资的主题。

电能质量检测实例

1.1 委托原因

某部职防楼2#配电柜负荷不大,却多次越级跳闸。电工怀疑电流谐波过大引起,委托装备研究院电仪室进行检测。电工为预防再次跳闸,采取临时措施,由1#配电柜的配出为2#配电柜进行供电,结果从未出现跳闸现象。

1.2 检测结果

检测设备:Fluke 434电能质量分析仪;检测对象:2#进线(380V)。

(1)三相相电压(rms有效值)均在228V左右。基波电压不平衡度约为0.2%,三相基波电流分别为24、26.7、19.7A,不平衡度约为10.8%,三相电流不平衡度略高,电流、电压相位差很小。

(2)总谐波电压畸变率为2.2%左右(国标为低于5%),3次、5次、7次、13次、15次谐波电压含有率分别为0.4%、1.4%、1.3%、0.6%、0.3%左右,各次谐波电压含有率均在标准要求范围内;

总谐波电流畸变率为77.6%左右,3次、5次、7次、11次谐波电压含有率分别为4.3%、61.8%、43.6%、14.2%左右,5次、7次谐波含量较高,电流畸变明显。

(3)有功功率为16.44kW、视在功率为20.38kVA、无功功率为容性4.02kVAR、功率因数为0.81。

(4)整个检测过程,电压平稳、电流有波动。

1.4 分析

目前2#配电柜负荷由1#配电柜配出供电,配出开关容量125A,1#、2#配电柜进线开关容量400A。由于所带负荷多为变频空调,谐波电流较大属正常现象,但因目前负荷电流(rms)只有三十几安培,125A的配出开关容量也已足够,且目前运行方式下并未出现越级跳闸现象,越级跳闸原因应与电能质量无关。

1.5 建议

(1)检查2#配电柜进线电缆是否存在缺陷。

(2)检查2#配电柜的上级配出开关保护配置是否存在问题。

(3)更换2#配电柜的上级配出开关。

1.6 现场隐患排除反馈

职防楼电工根据检测单位提出的建议进行现场检查后,排除了2#配电柜进线电缆存在缺陷的可能和2#配电柜的上级配出开关保护配置存在问题的可能,最后更换了2#配电柜的上级配出开关,隐患排除,至今未出现越级跳闸现象。

1.7 闭环管理成效

现场设备出现供电异常,用户向检测单位提出谐波检测委托。根据用户的委托,检测单位采用电能质量检测手段进行谐波检测,未发现问题。但是根据现场发现的越级跳闸现象和用户解决问题的需求,检测单位进行了综合的分析,给出了三条处理建议。设备用户依据建议,解决了现场问题,并向检测单位进行了反馈,实现了闭环管理,保障了设备安全运行。

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