来源:国家电网公司2024-09-29
勇攀特高压技术高峰9月23日,在中国电科院特高压实验基地,研究团队正在应用自主设计并搭建的特高压换流变压器阀侧套管模拟试验平台,开展国产±800千伏换流变压器阀侧套管长期直流带电试验。
来源:玉林市发展和改革委员会2024-09-27
一是投资建设分布式光伏发电项目的企业或自然人(以下统称建设单位)和各参建单位要严格执行建设工程施工安全规章制度,加强高处作业、动火作业、带电作业、起重吊装等高风险作业管理。...一是投资建设分布式光伏发电项目的企业或自然人(以下统称建设单位)和各参建单位要严格执行建设工程施工安全规章制度,加强高处作业、动火作业、带电作业、起重吊装等高风险作业管理。
来源:国家电网报2024-09-26
为提升配电网巡检效率,今年,铜川供电公司进一步挖掘带电作业潜力,首次使用新一代人工智能配电网带电作业机器人加装驱鸟器、验电接地环。1~8月,该公司开展带电作业近700次,带电作业数量同比增长258%。
来源:重庆市荣昌区发展和改革委2024-09-25
完成项目报备后,项目建设单位严格执行建设工程施工安全规章制度,加强高处作业、动火作业、带电作业、起重吊装等高风险作业管理。(六)项目验收。
来源:上海市普陀区人民政府2024-09-24
强化部门联动执法、协同查处,城管执法、消防、公安部门要组织开展联合执法打击行动,对夜间违规充电行为敲门入户教育劝阻,坚决惩治违规停放、飞线充电、入户充电、携带电动自行车或其蓄电池进入电梯轿厢等行为,加强警示宣传
来源:天合富家2024-09-24
面对异常电站,运维人员迅速响应,对整体架构进行重新加固,并统一巡检带电设备,及时更换损坏设备,确保安全无虞。
来源:乌兰察布供电公司2024-09-24
推进“工单驱动+专业联动”的业扩配套项目建设模式,通过安排专项资金、备齐备足物资、储备施工力量、强化带电接火等措施全力保障接电效率;贯彻“三通一标”,保障工程质量。
来源:国网天津电科院2024-09-23
在复杂的试验环境下,他们通过信号相位同步、带电检测等方法,有效排除临近运行设备电磁干扰,最终历时六天圆满完成6台变压器局部放电试验,精确检测掌握了设备状态,为扩建主变的如期投运奠定基础。
来源:中国电力报2024-09-23
9月17日,国网河北石家庄供电公司带电作业中心员工操控第三代rj1300双臂人机共融型带电作业机器人,不到30分钟完成纺织站10千伏747光华下线丰华路9号杆带电接引线作业。
9月5日,南方电网云南玉溪供电局输电管理所首次采用等电位带电作业法,对35千伏县水泥厂线1—2、11—12号塔开展无人机x光探伤,检查中老铁路、高速等重要交叉跨越区段耐张压接管是否存在缺陷,为输电线路安全稳定运行提供强有力的技术支撑
来源:国家电网报2024-09-23
由于北京西变电站扩建工程现场作业面分散、大型施工机械多、近电作业多,存在高空坠物、人员误入带电区域和误碰运行设施等安全风险。
来源:北极星输配电网2024-09-20
青藏联网工程±400千伏柴拉直流输电线路8月20日,首条进藏的“电力天路”工程青藏联网工程±400千伏柴拉直流输电线路358号塔首次开展等电位带电作业,创造了我国超高压输电线路带电作业的海拔新高度。
来源:北极星太阳能光伏网2024-09-20
3)负责办理与项目施工有关的许可文件并承担相应费用;完成建设相关手续办理工作;施工过程的相关协调工作; 4)投标人应按照贵州电网新能源并网调度要求,负责电站并网涉及的设计评审、并网资料准备及审查、设备带电调试
来源:中国能建2024-09-19
9月10日,随着主变压器带电,由中国能建华北院设计的冀北电网张家口坝上500千伏输变电工程正式投产送电。
来源:北京电力交易中心2024-09-19
常态化开展中长期分时段交易的地区应按照相关规则,开展分时段或带电力曲线的绿色电力交易。
来源:北京电力交易中心2024-09-18
常态化开展中长期分时段交易的地区应 按照相关规则,开展分时段或带电力曲线的绿色电力交易。
来源:北极星太阳能光伏网2024-09-09
6.做好人身安全的防护,暴风雨过后,靠近或接触光伏逆变器及组件与供电线缆的连接部时有可能会触电,电气检查应交给有电工资质的业人员进行,切勿随意触碰高压(直流、交流)带电部分。7.保险理赔。
来源:北极星输配电网2024-09-09
项目预计11月全面进入电气设备安装阶段,明年6月具备带电投运条件。此外,500千伏线路新建工程也在同步建设中,新建线路路径长度 42.801千米,铁塔115基。
来源:国家电网报2024-09-09
9月3日,河北石家庄供电公司带电作业中心员工操控双臂人机共融型带电作业机器人,不到30分钟就完成了10千伏石栾线30号杆柱上开关带电接入主线作业。
来源:南方电网报2024-09-03
为了保障电网安全稳定运行,项目团队以“少停电,高精度与高灵敏”检测评估变压器短路耐受能力为目标,从“带电运行-短路冲击-停电离线”全过程出发,研发了面向现场应用的变压器耐受短路能力振动监测评估技术、基于高压自激振荡的变压器绕组机械绝缘状态检测技术与系列装备