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利用故障产生的行波的测距装置,好能做到与其他的线路保护(如距离保护)共用测量互感器,否则难以应用推广。为了达到一个杆塔(小于1km)的测距精度,二次侧信号上升沿时间应该在几个微秒之内。实验研究表明,电流互感器(ct)的暂态响应特性能满足如此高的响应速度。所以,行波测距装置可以与其它保护装置共用电流互感器,因而易于被推广使用。2)故障产生的行波信号的不确定性故障产生的行波信号的不确定性主要表现在三个方面:①故障的不确定性故障的不确定性主要表现在故障发生角和故障类型上。故障发生的时刻是随机的,它与故障原因和线路状态等因素有关。同时,故障发生的类型也是不同的, 可以是金属性故障,也可能是经过大小不一的过渡电阻的短路故障。②母线接线方的不确定性行波测距理论基于行波的传播及反射,母线上的接线是不固定的,这就引起行波到达母线的不确定性。然而行波测距要求在母线侧有足够强的反射才可能被测到。③线路及系统其它元件的非线性及依频特性的影响由于集肤效应的关系,实际的三相线路存在损耗与参数随频率变化的现象。系统中地模参数损耗大且频率依频特性严重,使暂态行波信号的分析变得复杂和难以准确描述。所以一般使用线模分量进行行波测距。③故障点反射波的识别故障点反射波的正确识别是能否准确可靠的进行故障测距的关键技术问题。线路上存在大量特性与故障点的反射波极为相似的干扰。正常运行情况下较大的干扰主要来自断路器和隔离开关的操作,任何上述操作都会产生剧烈的电压变化。在故障发生后,行波沿输电线传播时,也会出现干扰。例如线路的换位点和其它线路的交叉跨越点处都会因波阻抗的变化出现干扰,更增加了识别的难度。故障点反射波识别除了排除线路干扰外,关键还在于区分出反射波是来自故障点还是线路对端母线。早期行波法测距的终端设备受当时技术条件的限制,其结构与使用相当复杂,如b型法的同步装置,c 型法中的高频和直流脉冲发生装置等等,这些终端设备和操作上的实时自动化要求增加了行波法测距的技术复杂性和成本,阻碍了行波法测距的更广泛应用。④行波信号的记录与处理故障产生的暂态行波信号只持续很短时间,经过多次反射后进入稳态,为此必须在故障产生后几毫秒内记录下有用的暂态行波信号。此外,为保证测距有足够的精度,为了采集高频暂态行波,采样频率不能太低,应在百千赫兹数量级。尽管如此,利用故障行波测距要比实现继电保护要容易获得推广应用的多。使用行波保护的目的在于获得很高的动作速度( 小于10ms),一个关键问题是如何区分故障与其它原因,比如雷击、系统操作等引起的扰动。而对测距来说不存在这个区分问题。因为它只要做到系统故障后,准确的给出故障距离就行了。通过检查保护是否动作,可以很容易的知道系统是否出现故障。总之, 行波法在理论上有许多独到的优点,可以相信,随着新型行波测距方法研究的深入,这些问题终将被解决,新型行波法有着非常广阔的应用前景。
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当前控制的重点是,根据控制流程的不同,的治理可分为燃烧前、燃烧中和燃烧后三大类,目前国内主要采用燃烧后脱即烟气脱,脱装置与单机装机容量的电站锅炉相配套。国际上较为成熟的烟气脱技术包括石灰石-石膏法、海水脱法、喷雾干燥法、喷钙增湿法和电子束法等五种,分别为瑞典abb、日本三菱重工、日本日立、德国wull等欧洲和日本公司所掌握。与上述公司相比,我国在20万千瓦以上大型机组烟气脱方面尚不具备完全的设计和设备成套能力,国内火电厂实施的烟气脱工程均需从国外进口设备,土建和安装则由国内完成。电厂水处理主要包括凝结水工程、锅炉补给水工程、冲灰水及回水工程、锅炉清洗、输灰管不停运清洗等,主要通过高分子凝结剂和除垢防垢剂等化学制剂来实现燃煤电厂水污染的治理和解决燃煤电厂冲灰管道严重结垢的污染问题,相对燃煤中的污染而言电厂水污染程度较轻,但其污染量仍然较大,需要得到有效的处理,国内部分企业对此项技术已有较为成熟的掌握。
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自然灾害。雷击、水淹、台风袭击、鸟害、虫害、泥石流、地沉、地震、天体坠落等。正常老化。一般电缆运行30年以上的绝缘老化,户外头运行20年以上的浸潮,垂直敷设油纸电缆在20年以上的高端干枯等。外力损坏、腐蚀、用户过失及新产品、新技术的试用等。电缆故障按故障性质分类.短路(接地)型:电缆一相或数相导体对地或导体之间的绝缘发生贯穿性故障。根据短路(接地)电阻的大小又有高电阻、低电阻和金属性短路(接地)故障之分。.断线型:电缆一相或数相导体不连续的故障。闪络型:电缆绝缘在某一电压下发生瞬时击穿,但击穿通道随机封闭,绝缘又迅速恢复的故障。复合型:电缆故障具有两种以上的故障特点。缆故障测试仪,电缆故障类型,主绝缘故障,护套故障,护层故障由于电缆在敷设的过程中因机械损伤、材料缺陷等破坏,很容易导致电缆外皮损伤。而这种护层绝缘损伤会导致水分侵入,主绝缘产生水树老化的概率增加,对电缆寿命产生严重影响;也会产生环流造成损耗发热,导致绝缘局部过热并加速绝缘老化,严重限制功率传输,影响主绝缘寿命;也可能会使主绝缘在金属护层被腐蚀处产生电场集中,易于产生局部放电和引发电树枝,对电缆的短期运行安全造成威胁。通过使用cd66/86超高压电缆护层故障测试仪,利用电阻比法进行测距、跨步电压法进行定点,就可以高效的查出此类故障,起到很好的预防作用。由于电缆的敷设环境以及其他原因,导致电缆故障的情况也很复杂。