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电工网讯:记者13日从国网重庆市电力公司获悉,西南地区110千伏区域电网备用电源自动投入装置在成功投运。这是西南地区应用区域电网自适应愈合技术,标志着重庆电网向智能化方向发展又迈进了一步。据了解,该110千伏区域电网备用电源自动投入装置涉及葛兰、云台和湖三个变电站,供电面积达近500平方公里。该区域备用电源自动投入装置是通过采用实时采样、实时交换数据、实时判别、实时控制来实现故障电网快速自愈。当区域电网发生局部故障时,通过光纤通道进行跨站信息交换,然后进行综合逻辑判断,确定故障点,执行故障隔离方案,智能寻找并投入佳备用电源,使区域电网在5秒内就能快速准确地恢复供电。该区域备用电源自动投入装置地了因停电对客户造成的影响,预计每年可损失400万元以上,惠及东部片区居民十余万户。为保障区域备用电源自动投入装置带负荷试验的顺利进行,大限度对该地区用电客户影响,国网重庆供电公司组织调控、运检等部门共同编制试验方案,从200多个试验逻辑中选取13个典型的逻辑,进行带负荷试验,地试?
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一、废旧地下电缆回收产品简介不同于高架高压线路,电缆常铺设于电缆沟、、管道或室内。现代社会后,由于城市用地紧张,交通压力大,市容建设等原因,大城市普遍采用地下电缆输电。相对于架空线,电缆具有小、输电可靠、抗能力强等优点[2] 。电缆的分类:电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、电缆、船用电缆等。 二、废旧地下电缆回收产品的基本要求基本要求1、电缆敷设前后用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理[3] 。3、在地埋电缆线路的接头和转角处设置手孔井或标桩,为便于和查勘,手孔井的间距应小于50m。4、在电缆沟、手孔井内以及控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。5、电缆连接的中间头或终端头密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性。地下直埋电缆线路的要求 1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。 2、直埋电缆沟内不得有石块等其它杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。 3、直埋电缆在手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管应地下0.2m,保护管须固定牢靠。电缆线路在管、沟内敷设的要求 1、电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地线的两头和接地极连通。金属电缆支架与接地线相连,接地线可采用40×4扁钢(小截面不小于80mm2),沟内金属构件均应经全部热浸锌。电缆在支架上水平敷设时,终端、转弯以及电缆接头的两侧都须加以固定,电缆支架的水平间距为0.8m,垂直间距为1m。 2、在桥上敷设的电缆应加垫弹性材料制成的衬垫,桥两端和伸缩缝处应留有电缆部分,以防电缆由于结构胀缩而受到损坏。 3、电缆穿保护管长度在30m以下时,直线段保护管内径不小于电缆外径的1.5倍;有一个弯曲时不小于2倍;有两个弯曲时不小于2.5倍。电缆穿保护管长度在30m以上时,直线段保护管内径不小于电缆外径的2.5倍,过长时应设手孔井或人孔井。 4、钢管敷设弯曲角度一般不小于90°,弯曲半径应不小于钢管直径的6倍,条件许可时可以做到钢管直径的10倍,明管敷设只有一个弯曲时,可为4倍。钢管用束节连接时,牢固并涂防腐油脂,束节两端的钢管要有可靠的电气连接。管口光滑、刺,管内清洁无杂质。在预埋时,各类保护管管口应用木塞堵住管口,以防杂物管内。导线在管内不准有接头或伤痕,导线穿管后应用绝缘布包扎或用塑料套管,严禁两种不同规格材料的导线穿在同一根管中。
三、废旧型材、铝板边角料、机械加工铝屑等粉碎造粒成粉废旧铝门窗、建筑与结构 6063合金型材、加工制作中边角料头、截断中锯屑等均可采用机械冷加工成粉。由于废型材规格、长短、薄厚不等,要想颗粒均匀的成品粉,事先要将清理干净的废型材,如方管、槽铝的头部砸扁,放入压扁机压成板片,宽型材或宽废铝板,要由分剪机剪切成40~60毫米宽后放入自动剪切机,剪切成4×4毫米或6×6毫米统一规格的毛料,投入铝粉粉碎机下料口自动给料机,给料速度均匀可调,经造粒成品粉直径2~6毫米,每小时可加工35~45千克,粉碎机装机容量15千瓦。由型材加工成粒?粉 的工艺流程:型材分类→清洗干净→型材头砸扁→压成平板→分条→分切小块→筛分→成品包装。道工序由人工处理每天每人可处理1~2吨。压板、分条机装机容量2.2千瓦,每小时可加工200~300千克。自动分切机装机容量5.5千瓦,每小时可分切60~80千克。废铝的回收再生利用处理编辑废杂铝的预处置之意图一是除掉废杂铝中搀杂的其它金属和杂质,二是把废杂铝按成分分类,使其间的合金成分大程度的使用,三是将废杂铝表面的油 污、氧化物及涂料等处置掉。预处置结尾的结果是将废铝处置成契合入炉条件的炉料,四是使含铝废猜中的铝(含氧化铝)经济合理的使用。国内废杂铝预处置技能还非常简略和落后,即便在大型的再生铝厂,对废杂铝的预处置也没有比较的技能。就种类单一废铝的收回再生使用处置办法而 言,种类单一或根本不含其它杂质的废杂铝通常不作杂乱的预处置,仅仅按废料的种类和成分分类,自堆积。单一种类的废铝在使用时只需检查化验出一个成分, 即可知晓批量的成分,是的再生铝质料,通常不须作任何预处置即可入炉熔炼,在熔炼某一种铝合金时,可选用相应成分和种类的废铝直接参加反射炉熔炼,并 可很容易地熔炼成相应商标的铝合金。一些含铜、锌高的废铝,还可作为铝合金熔炼中成分用的中心合金。在选用小型反射炉或坩埚炉的企业,则要依据需 要将体积大的废铝破碎(剪切或其他办法)成契合入炉的料快。值得一提的是,一些单一种类的废铝中会机械夹藏少数的非铝金属,如废铝门窗上的螺钉等废钢 件,虽然含量很少,但会严重影响合金的,因此在熔炼之定要将其别离出去。 [2] 重介质选矿法即利用重介质重选的办法分选出密度大于铝的铜等重有色金属,其利用了铝的密度比其他重有色金属小的原理,使废铝浮在介质上面,而重有色金属沉在底部,达到分离之目的。但技术之关键是筛选一种密度大于铝而小于铜的介质,这种介质决不是水或其他,肯定地说是一种流体。工作时流体在做往复运动,废铝即浮在介质的上面被分开。抛物选矿法利用各种体积基本相同的物体在受到相同的力被抛出时落点不同的原理,可以把废杂铝中密度不同的各种废弃有色金属分开。用相同的力沿直线密度不同而体积基本相同的物体时,各种物体沿抛物线方向运动,在落地时的落点不同。简单的实验可以在水平的传送带上进行,当混杂的废料在传送带上随传送带高速运转,当运转到尽头时,废杂铝沿直线被抛出,由于各种废弃物的重力不同,分别在不同点落地,从而达到废杂铝分选之目的。此种可使废铝、废铜、废铅和其他均匀地分开。根据此种原理制造的设备已在国外采用,国内正处于研究阶段。
山西临汾侯马电缆回收上门回收欢迎(二)主要目标。到2020年,全省单位地区生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费增量控制在3550万吨煤以内。全省化学需氧量、氨氮、、氮氧化物排放总量分别控制在101.1万吨、8.8万吨、77.5万吨、66.2万吨以内,比2015年分别下降13.4%、8.8%、20%、20%。电工网讯:近日,研发计划多能源电力互补协调调度与控制项目启动。该项目由国网青海省电力公司牵头实施。据悉,该项目以多能互补可再生能源消纳能力为目标,通过多能源电力的协调规划、调度与控制,电力运行灵活性,挖掘可再生能源消纳空间。项目执行时间为2017年7月至2021年6月,示范地为青海和,两地是我国重要的清洁能源基地和三基地一通道综合能源基地。项目针对我国目前电力运行灵活性不足,可再生能源消纳能力受限问题的重大需求,突破多种能源电源的规划设计、调度和协调控制技术,研发多能源电力规划、互补协调调度与控制,并完成集成及工程示范。研究成果在青海和电网分别开展工程示范,两个示范区域内非水可再生能源发电装机容量超过3400万千瓦,比例均30%。通过风光水气火储等电源的互补协调调度,可再生能源发电量消纳能力5%以上。项目从基础理论研究、核心研发到典型应用示范布局,将出一条适合我国资源禀赋和电力特点的可再生能源利用道路,实现电力运行灵活性和可再生能源消纳能力的有效,推动智能电网技术创新,支撑能源结构清洁化转型。该项目负责人、电力科学研究院新能源研究中心主任胜表示。变压器电工网讯:的以来,煤炭工业着力转变发展,深入推进结构,深化行业改革,煤炭行业整体水平显著。其中,煤炭清洁利用更是可圈可点。通过煤炭全生命周期、全产业链加强煤炭清洁利用工作,清洁燃煤发电推进,新技术推陈出新。煤炭清洁转化技术取得重大突破,煤炭转化成多种形态重获新生,许多技术和指标都居于水平。SCOE是以LCOE为基础,考虑以下经济和成本因素: 对化石能源的暗补成本 因接入可再生能源电网需要的成本 可再生能源间歇性所需备用电源成本以上各项因素与LCOE相加可称为电力供应的实际技术经济成本。但是这个实际成本还不是电力供应的全部成本,还需考虑以下社会成本因素: 电厂周边房产价值的下跌成本-电力企业创造就业价值(因为为社会作出了贡献,所以从总成本中减去) 进口能源的地理风险成本将以上各项经济、、社会成本相加(减)之后的总和就是SCOE,即电力供应社会成本。下表以德国为例,对德国2025年各类电源的社会成本进行了计算。如果仅看LCOE(供电平准成本),即便考虑碳价,光伏、海上风电依然是成本高的电源,成本低的电源是陆上风电,而煤电、核电的平准成本相仿,天然气成本居中。如果考虑所有经济、、社会因素,那么成本高的电源原来是核电?
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