全书主要包括四部分内容,具体介绍如下1、 概述。主要包括全过程技术监督及各电力专业/设备全过程技术监督工作简介。2、 电气设备性能监督专业/变压器类设备技术监督基本知识。主要包括监督设备简介、监督依据标准体系、监督方法等。3、 电气设备性能监督专业/变压器类设备技术监督细则条款的解析。主要包括全过程十个阶段细则条款的提出原因、权重解析、判据解析、整改措施解析、监督要求解析等。4、 电气设备性能监督专业/变压器类设备技术监督典型案例的介绍。主要包括技术监督对象、监督阶段、发现手段、存在问题、监督依据、处理建议、处理成效等。 具体目录见选题立意。
本书为学术著作。设备监造是电力工程建设物资品控的重要手段之一,是高压主设备,由于其造价贵、周期长、运输难等特点,在生产制造期间,加强对主设备的监造力度,地把握主设备制造过程中的关键点,对提高设备制造质量、提升工程建设、确保工程建成投产后稳定运行有着重要意义。本书结合变压器、断路器、组合电器、隔离开关等主设备品控监造事故案例,对事故前行系统分析,归结出事故处理和分析的方法,提出有针对性的处理措施,对开展品控监造工作具有较高的实践指导意义。
全书共分为八章,系统阐述了分接开关基本原理,试验运维技术,基于振动信号、油色谱、油压及油流的分接开关在线监测技术,分接开关非电量保护配置原则等内容,并展望了相关技术发展趋势。此外,本书还对分接开关典型故障进行了分析,供读者参考借鉴。
本书针对电力设备状态监测,立足于传统状态监测方法,深入探讨状态特征的提取方法;同时,致力于研究基于深度学习的电力设备运行状态智能监测方法,首次将振动状态识别与深度学习方法进行结合论述,详细研究探索了用于振动状态识别的深度学习模型结构、融合特征学习、图像化识别诊断等关键问题。
随着能源系统不断向低碳化转型,风电、光伏等清洁能源发电占比的不断增大,电网的灵活性和可控性需要提升,结构形态也需要随之变化。采用柔性直流输电技术构建而成的直流输电网络,可实现大规模可再生能源的广域互补送出,提高新能源并网能力,是柔性直流输电未来的重要发展趋势。《柔性直流电网技术丛书》共5个分册,从电网控制与保护、换流技术与设备、实时仿真与测试、过电压及电磁环境、高压直流断路器等方面,全面翔实地介绍了柔性直流电网的基础理论、关键技术和核心装备。
本分册为《换流技术与设备》,共5章,分别为概述、换流器调制与控制保护技术、换流器电气与结构设计、换流器控制保护系统和换流器试验技术。
本书从原理、结构、特性及试验方法等方面对计量用电力互感器进行了介绍,并重点阐述了电力互感器综合实验平台的构成、使用流程及性能指标,有利于实现对35kV及以下计量用电力互感器的科学、标准、高效、准确的全性能检测,从而加强对计量用互感器入网、验收、运行管理及生产监造的管理,提高计量用电力互感器的运行可靠性和计量准确性,保障配电网的安全、稳定、可靠、准确运行。
本书主要介绍了电力变压器非电量保护组件的发展历程和分类,各非电量保护组件的结构组成和工作原理,性能检测周期、项目、方法、检测数据处理及判定,运行维护及异常处置方法,典型故障分析诊断,技术监督要点及新技术的应用。
本从书编写组在国网公司范围内深入开展了变电站运行可靠性及智能化提升措施调研,梳理出变电站内各类设备的安装及应用情况,收集整理了国网公司系统各电压等级、不同地域变电站内较为典型的设计、制造、安装、运维等环节主要问题,从实际出发,提出了切实可行的解决方案及提升措施,列举了大量的现场实际案例,多维度分析了各类型设备优缺点,并提出选型建议,指出了变电站智能化重点发展方向。为促进智能变电站的发展,加强电力从业人员对变电运维检修常见问题及解决方案的交流和学习,国网湖南省电力有限公司组织编写了《变电站智能化提升关键技术丛书》,丛书包括《变压器及无功设备》《二次及辅助系统》《互感器设备》《开关设备》4 个分册。
本书全面介绍了基于声音与振动信号的电力设备运行状态检测与故障诊断技术,全书共分为8章,主要包括绪论、声学基础、噪声与振动检测技术、声学与振动信号分析技术、电力变压器(电抗器)声学与振动故障诊断技术、开关类设备声学与振动诊断技术、旋转类电力设备声学与振动诊断技术、输电线路声学与振动诊断技术。通过实际案例分析,系统地展示了声音与振动信号检测技术用于电力设备故障诊断的独特优势和最新研究进展。
在工业生产与居民生活 (楼宇自动化) 中, 控制变压器是一个非常重要的设备, 其应用十分广泛。现行生产的控制变压器存在能效低、自身损耗大的弊端。目前市场上传统变压器有效功率只有为 80%-95%, 但因为控制变压器是小容量、相对于电力变压器而言, 单个控制变压器的损耗往往被忽略。而在实际工程中 (如: 机加车间、大型楼宇), 其控制变压器的使用数量少则十几台多则上百台, 并且这些控制变压器大都处于同时工作的状态, 则由这些控制变压器产生的总损耗就不容忽视。随着建筑市场不断发展, 控制变压器应用越来越广泛, 如何优化控制变压器结构设计, 同时优化其运行方式, 使得控制变压器总损耗降低是目前亟待解决的问题。