【2022配网协议库存篇】电力行业关键设备供需统计分析报告(会员版)
综述 2021年国家电网公司配网物资协议库存招标共有辽宁、甘肃、宁夏、上海、青海、福建、江西、山西、新疆、黑龙江、重庆、陕西、北京、江苏、河北、河南、湖南、四川、浙江、山东、蒙东、湖北、天津、冀北等24个省份参与。本报告统计物资类别为配网物资协议库存招标中设备部分,所有物资类别均仅统计2017-2021年国家电网公司配网设备协议库存招标中该类别的数据。 2021年国家电网公司配网设备协议库存各批次招标中,第一次招标上述省份均有参与;第二次招标除辽宁、青海外,其余22个省份均有参与;第三次招标共有甘肃、上海、福建、江西、陕西、江苏、四川等7个省份参与;新增批次共有福建、北京2个省份参与;第二次新增共有辽宁、重庆2个省份参与;第三次新增、第四次新增均仅有上海1个省份参与。 除上述批次外,本报告统计数据还包括国网黑龙江省电力有限公司2021年四煤城三供一业改造项目配网物资协议库存招标采购项目(5月10日招标)、国网内蒙古东部电力有限公司2021年配网工程物资公开招标采购(8月4日招标)、国网山东省电力公司2021年配网高效节能变压器物资协议库存招标采购项目(10月15日招标)招标物资均以“其他批次”数据进行统计。 由于截至报告编写时,国网陕西省电力有限公司2021年第三次配网设备材料(含其他)协议库存集中招标采购项目尚未开标,故该批次所涉及物资的中标企业数据并不包含本批次招标数据。 《电力行业关键设备供需统计分析报告2022——配网设备协议库存篇》共统计配电变压器、箱式变电站、柱上变压器台成套设备、调压器、高压开关柜、高压计量柜、低压电容器柜、低压开关柜、环网柜、环网箱、配电箱、柱上负荷开关、断路器、隔离开关、互感器、交流避雷器、高压熔断器、小电阻接地成套装置、柱上无功补偿成套装置、串联补偿装置、直流偏磁抑制装置、低压屏(柜)、箱、电缆分支箱、穿墙套管、接地短路故障指示器、数据采集终端、配电终端等27个物资类别。其中,串联补偿装置、直流偏磁抑制装置、穿墙套管、数据采集终端为新增物资类别,电能计量箱并入低压屏(柜)、箱章节进行统计。
【2021配网协议库存篇】电力行业关键设备供需统计分析报告(会员版)
2020年国家电网公司配网物资协议库存招标总计三次,共有江苏、上海、福建、江西、黑龙江、山西、河北、辽宁、蒙东、湖北、陕西、天津、河南、山东、甘肃、青海、浙江、重庆等18个省份参与。本报告统计物资类别为配网物资协议库存招标中设备部分,所有物资类别均仅统计2020年国家电网公司配网设备协议库存招标中该类别的数据。 2020年国家电网公司配网设备协议库存各批次招标中,第一次招标上述省份中除青海、浙江外,其余16个省份均有参与;第二次招标上述省份中除辽宁、甘肃、重庆外,其余15个省份均有参与;第三次招标共有江苏、上海2个省份参与。 本报告统计数据包括国网黑龙江省电力有限公司省管产业单位2020年配网物资协议库存招标采购项目(3月24日招标)、国网重庆市电力公司2020年新增第一次配网物资协议库存招标采购(12月30日招标),招标物资均计入第一次招标数据统计。 2020年国家电网公司配网设备协议库存各批次招标中,江苏、上海、福建、江西、山西、河北、辽宁、蒙东、湖北等9个省份的第一次配网协议库存及黑龙江省管产业单位配网协议库存招标在ecp1.0平台进行;其余所有批次招标均在ecp2.0平台进行。 《2019年电力行业关键设备供需统计分析报告——配网设备协议库存篇》共统计配电变压器、箱式变电站、柱上变压器台成套设备、调压器、高压开关柜、高压计量柜、低压电容器柜、低压开关柜、环网柜、环网箱、配电箱、柱上负荷开关、断路器、隔离开关、低压开关、互感器、低压互感器、交流避雷器、高压熔断器、低压熔断器、小电阻接地成套装置、柱上无功补偿成套装置、电能计量箱、电缆分支箱、接地短路故障指示器、配电终端等26个物资类别,比上年新增了调压器、高压计量柜、低压电容器柜、低压熔断器、小电阻接地成套装置、柱上无功补偿成套装置等6个物资类别。 2020年国家电网公司配网设备协议库存招标中,一二次成套化设备总计招标66380.9套。其中,一二次融合成套环网箱招标9863套,一二次融合成套柱上负荷开关招标1574套,一二次融合成套柱上断路器招标54943.9套。所占比例比2019年均有所增加。
电能计量用电子标签技术规范
居配工程物资验收检测规范 第1部分:开关设备类
居配工程指的是从电网电源点起至居民电能计量装置(含表箱、电表)以及低压供电公建设施的产权分界处止的电气工程。居配工程设备质量关系着居民的用电体验,工程所需物资主要分为三类:开关设备类、电表类、电缆类。其中,配电物资类中的配电开关设备在居配工程中占比较大,它的质量好坏直接关系到投产后供电的可靠性。因此,制定居配工程配电开关类物资检测要求,可以提高检测准确性和可靠性,规范配电开关类物资检测,从而有效保障住宅小区配电工程设备质量,强化电网本质安全,为居民用电保驾护航。 该系列标准旨在制定居配工程物资验收检测要求,提高检测准确性和可靠性,保障设备质量,强化电网本质安全,拟由三个部分组成: ——第1部分 开关设备类。 ——第2部分 电表类。 ——第3部分 电缆类。 本文件重在针对开关设备类物资在供应商交货后、安装前的验收入库(含临时仓库)前的监督抽样检验。
DSSD/DTSD51 三相三线/三相四线电子式多功能电能表 (FXD)
DSSD/DTSD51 三相三线/三相四线电子式多功能电能表 (FXD)三相电子式多功能电能表是遵照国家相关标准,结合电力用户的实际需求设计、制造的电能计量仪表。该表能够分时复费率精确计量单向或双向的交流合相有功电能、分相有功电能、合相无功电能、有功最大需量和无功最大需量,具有时区电能冻结、零点冻结、即时冻结等多种电能数据记录功能。该表可以实时监测电压、电流和功率等各项动态参数,具有失压、失流等多种故障记录功能。该表可以通过红外通讯或RS485通讯两种方式响应外部有效通讯命令,完成对电能表数据抄读以及参数设置等操作。
电能计量装置安装接线规则
面向智能变电站计量系统的全链路检测装置及方法
近年来,智能变电站得到大力推广建设,电子式互感器、合并单元和数字化电能表等设备构成的计量系统广泛应用于智能变电站中,但实际运行中出现了很多缺陷和故障,频繁出现了因计量系统问题导致的母线进出电量不平衡、线损率超标的情况,甚至出现了因台并单元缺陷导致保护误动的严重事故,危害电网的安全稳定运行。 上述这些设备都按规定进行了入网检测,但在实际运行中却出现问题,反映出已有的检测方法尚不完善。智能变电站计量系统的原理和结构比传统电能计量系统都更复杂,已有方法仍沿袭了传统互感器、传统电能表等设备的检测思想,仅着眼于分立组件的单体检测,未对系统进行整体验证,忽略了各组件之间的配合和相互影响,存在检测官区,导致了原有的现场检测不能真实反映出计量系统实际运行中的整体性能,无法查出系统潜在的缺陷,且需要针对每台被检设备单独搭建检测场景,工作量大,效率低。 针对上述问题,本项目面向智能变电站计量系统的技术特点,研制了系统级测试仪,创造性提出了全链路检测方法,不仅消除了调试“官区”,还大幅提高了工作效率。同时,编制了团体标准《智能变电站+数字化采样值网络传输检测规范》,有效弥补了已有技术标准体系的不足。
电力作业现场移动视频安全帽
电力现场生产作业具有作业环境复杂,作业现场点多、面广,高空作业、带电作业、交叉作业等高危作业频繁,作业任务量大、繁重等特点。因此在生产作业过程中存在较多人为不安全行为状态和环境的不安全因素。而这些危险因素-旦暴露在具体的生产活动中就形成了风险,一旦风险失控就可能导致安全事故的发生,造成人身伤亡和设备损失安全事故。 早期的现场安全管控工作仅仅依靠文件要求、文字反馈、现场检查、暗访等手段来有效地提高作业现场安全管理水平,但对于电力施工“点多、面广、周期不定”的特点,却不能全方位、全过程、全天候的对作业现场进行监督,同时还需要耗费大批人力、物力、财力。 为了实现电力作业现场安全风险管控,公司研发了“电力作业现场移动视频视安全帽”管控系统,利用计算机、互联网+技术、移动通信技术、红外感应技术,形成了泛电力物联网一智能AR可穿戴眼镜与红外感应安全帽通过远程信息化手段,主要实现以下目标: 提供一个实现电力作业现场全员、全过程、全专业、多维的风险管控智能化平台,实现全员(地市公司、县级公司、管理部门、生产班组)、全过程(作业前、作业中、作业后)、全专业(变电检修、输电检修、配用电运检、变电运行、电网调度、电能计量等)、多维(电网、设备、作业特点、作业环境、人员因素、现场风险源等)的现场作业风险管控,及时发现现场的薄弱环节,并进行改进,实现对生产风险的“事前监测、事中监控和事后监察,使生产管控更加规范化、标准化和精细化”,有效防范安全生产风险,真正将风险管控融合到实际的安全生产中,为国家电网公司《安规》贯彻找到切实的落脚点。
电能计量装置检验规程
电容式电压互感器计量误差状态评估方法研究与应用
电容式电压互感器(CVT)作为电能计量重要组成部分,根据JJG 1021《电力互感器检定规程》的要求需要对安装就位的CVT进行现场首次检定,且检定周期不得超过4年。通过以往的运行经验及周检结果来看,CVT现场周期检定合格率不高,超差现象时有发生。其准确性直接关系到贸易结算的公平与公正,而云南电网辖区内所管控的关口计量点多达500个,其中涉及跨省、跨境的关口线路10余条,在现有人员及设备有限的情况下,导致现场检定任务极为繁重。针对以上问题,本课题通过改造现有CVT试验电抗器,只需要两次吊装便可实现快速堆叠,提高现场试验效率的同时有效降低了安全风险。其次利用CVT等效模型,挖掘预防性试验数据、二次电压、电能量数据等信息,实现对CVT计量误差状态的评估,全面提升了CVT超差分析能力。