㈠ 计算机有哪些功能
一谈到计算机很多人就想到了袖珍计算器,计算器是用来进行数值计算的,你可以用它来算账,进行数值的加减乘除。而计算机的用途则要广泛得多,它不仅可以用来进行数值计算,还可以用来进行事务管理、文字处理、图像处理,自动控制、数据处理等。所以要用信息加工或信息处理的概念去了解计算机,科学计算仅是计算机广阔应用领域的一个方面。
刚接触计算机的人,往往被它的种种神奇功能所折服。它能够在浩瀚的太空中,使航天飞机准确地捕捉住卫星;它能够在浩如烟海的资料中迅速查到所需的数据;能够对不测的风云及时作出预报;能够面对错综复杂的市场作出正确决策;不仅能对科学、技术课题进行复杂精确的计算,还能对企业的生产、经营进行全面细致的管理;不仅能够绘画、作曲,还能同世界棋王对奕。总之,它几乎无所不能,它使人类长期的梦想一件件变为现实。
然而,对如此神通广大的东西细加剖析,可以看到计算机又是异常平凡,甚至可以说是最“笨”的东西。因为它无论如何神机妙算,无论能进行多么复杂的计算和推理,归根结底都必须变换成“0”和“1”这两个数值的运算。就是说,计算机用的是二进制运算。
而且对“0”和“1”这两个数值,也还只能做“加法”和“移位”这两种运算。因此,可以说计算机是够“笨”的了。然而这么笨的家伙,怎么就变得那么了不起呢?关键在于它的运算速度比人要快千万倍、甚至几百亿倍。
譬如,一个孩子聪明伶俐,告诉他求25+76,他花0.1秒钟时间便能心算得出结果是101。另一个孩子笨头笨脑不会心算,只会数豆子。告诉他求25+76,他要先数25个豆子,再数76个豆子,然后把它们放在一起,再从头数起,才知道答案是101。这样,他总共要数202次豆子才能得出答案。但是,假如他数得非常快,每秒钟能数2万次豆子,因此他只要0.01秒,便能得出正确答案。所以,从客观效果看,后一个孩子反而比前一个孩子聪明。
在这里,“快”可以一俊遮百丑,“快”是使笨人反而显得聪明的奥秘。只要能够灵活、娴熟地运用最基本的简单动作,便能演出一场场精彩的好戏;只要快到一定程度就能使笨变得聪明。
计算机,顾名思义就是用于计算的机器。自从出现了人类社会以来,人们就一直在提高自身征服自然、改造自然的能力,不断地创造和发明工具。一般的工具将人类从繁重的体力劳动中解放出来,而计算机则是把人们从复杂的脑力劳动中解脱出来,计算机可代替人脑进行繁杂的脑力劳动,因此,计算机又俗称“电脑”。
把电子计算机叫电脑,是因为电子计算机有许多功能,如记忆、计算、识别功能,这和人的大脑很相像。人的大脑大约有150亿个脑神经细胞,相当于银河系中恒星的总数。它们时刻产生着千变万化的电信息、化学信息。大脑的信息贮存量比最大刑的计算机多100万倍。大脑的思考能力、判断力、逻辑推理能力、想像力,都是计算机无法比的。
目前我们接触最多的是微型计算机。微型计算机由微处理器、存储器、输人输出设备等构成微处理器也叫中央处理器,就是我们常说的CPU。存储器,包括内存储器和外存储器。内存储器又叫内存,外存储器通常指磁盘,包括软盘和硬盘。输人输出设备有监视器、键盘、鼠标、打印机等。
当前,计算机已广泛运用于社会各个领域,引起了社会的重大变革。各行各业使用计算机,计算机极大地提高了工作效率,并成为人类进入信息时代,步人信息社会起牵引作用的核心技术之核心,其经济和社会地位都不可动摇。
60年代初期,当第一部高能且具一般使用功能的电脑开发成功时,科学家们不再讨论电脑的操作守则,转而讨论电脑语言。将电脑语言比喻为一种“语言”是完全正确的,因为电脑“语言”有特定的语法、叙述方式、执行动作与问问题的方式。
最早的电脑语言是机器语言,因为它是依照机器运作的方式来形成架构,运作过程中的每一个步骤都仔细地编成机械码,简单来说,“A与B相加结果为C”,可能被编写为“取得输入值A,移至记录1;取得输入值B,移入记录2;将记录1与记录2相加,存储于记录3,取出记录3并打印为值C”。较新的机械语言并非自新的硬件发展出来,而是来自于新的组织思维与表达方式,由于数学逻辑是构成许多电脑语言的模式,数学家们对这方面一直拥有独到的洞察力,至今亦然。电脑语言的下一波演进,便是易于使用,人们只要用简易的英语即可撰写程序,之后再由一种称为解读器的程序解读指令,并将其译成机器语言。机器语言至今仍被普遍使用,不过电脑用户并不易见到,因其仅供电脑本身读取。
尽管如此,电脑程序设计仍旧不是一件容易的事,因此电脑语言与释义的终极目标,便是自然语言的程序设计,如此一来,操作者仅需与电脑交谈,而其所下的指令便会自动转译为电脑所能了解的版本。
㈡ 为什么那么多公司不用 .NET,而选择PHP、JSP,是 .NET有什么缺点吗
做了7年的c#开发,4年多的java,c/c++,说说我的看法,主要有的区别:
一是开源和闭源的区别,.net早期完全闭源,开发也是完全傻瓜式的,微软的思想就是让开发更容易,所以无法看到底层实现,给人的感觉就是走一条胡同,很快到达目的地却无法知道墙内的东西,接触过java和c之后,感觉就像掉进了大海,原来海底也这么漂亮,有太多开源的软件和框架,你可以看到更深层的东西,比如我们看bbo,看进去后看netty,netty看进去后看到Linux,select,epoll,看到epoll,看Linux相关的,感觉就是掉进了大海,太多东西需要学习,做这么多年开发依然在不断的学习,但也给了我更多兴趣和探知未知世界的乐趣,以前做.net的时候有种感觉就是,别让我做非.net的东西,我不会,对陌生的的东西很害怕,现在的感觉就是你让我写个控制原子弹的程序我也敢去写(比方)。
二是免费和收费的区别,所有的公司产品的成本是公司发展的最关键因素之一,.net全家桶成本太高,vs的版权+windows版权+sql server版权再加上其它支持类软件版权,成本非常高,相反linux完全免费开源,给你选你会选哪一个?同时linux或从Unix而来,但天生具有轻量级性能可以发挥到极致而且稳定的系统,而windows为个人和办公而设计,界面和系统其它资源就让系统占用一部分,感觉很笨重,上天做一个长连接测试,单台Linux轻松上几十万,当然由于内存原因,否则可以上百万,而windows就很难做到,而且Linux哪里不行你可以去改的,windows就不行了,所以一个稳定高效免费的还有一大堆开源支持的,和一个收费性能相比没有那么高效的,好多公司自然选择前者
三是开发效率,上面说两点都说.net处于下风,但.net不是一无是处,.net有自身的优点,那就是开发效率,.net在java之上做了改进,让开发人员更容易开发,语言优美,做企业应用开发是很好的工具,可以快速出结果,你用其它开发要么大炮打蚊子,要么不稳定,在工厂和企业就要求很快做出来,这是.net优势,所以有他的市场份额,说这么多发现没个图,有评论的传一张
先以开发者的角度:
PHP跟.net根本就不是一个级别的,.net无论是应用场合、开发环境、帮助文档、编写风格、运行效率全部吊打PHP;PHP之所以流行就是因为很多开源框架都是现成的,刚好符合国人拿来主义的精神,修修改改就能拿来卖钱了。
JAVA各方面体量大致跟.net旗鼓相当,Windows系统下还是.net的天下,企业应用方面JAVA占用率高些,移动开发方面因为安卓和苹果的原因,.net失去了先机。微软正在逐步赶超,unitiy、.net core都在表明微软的态度。
以成本的角度:
微软的产品哪都好,就是版权太贵,Windows系统要钱,office要钱,服务器要钱,sqlserver要钱,再高级点用用企业版、集群之类的,做一个项目下来才能挣多少钱,都给微软了。PHP之所以能存活,就是linux免费,MySQL免费,Apache免费,PHP免费,就连框架都免费;JAVA跟PHP差不多。这种生态下导致了代码资源非常丰富,天下一般抄,开发成本就更低了。所以不是微软的东西不好,是JAVA和PHP开发成本太低了。用过对比你会发现,贵有贵的道理,所有开发帮助文档中,没有比微软做的更详尽的。
如果你是一个独立开发者,首选.net,Windows桌面应用、Windows服务、Windows 游戏 、网站、webservice、unity 游戏 ,除了安卓和苹果原生应用,.net都能胜任。如果微软可以在安卓下造出类似framework的东西,那就一统天下了。
为什么PHP、Java在市面上比.NET要受欢迎?而且从各大招聘网站上看PHP、Java的岗位比.NET岗位要多很多。
其实.NET也是有不少的优点的:
但是,它的致命缺点是:
设想一下,一个企业,如果服务器众多,那系统费用、数据库的授权费用,是多么庞大的一笔支出!
而PHP、Java则不同,它们都是跨平台开源免费的,虽然Java开始收费了(但还有免费的OpenJDK),所以PHP、Java还是首选。
如果用户采用微软全家桶解决方案, .Net 的开发效率和体验是完全可以吊打 Java 和 PHP 的, 但昂贵的价格, 让开发者和用户又爱有恨.
其实 .Net + C# 现在虽说不如一票跨平台框架语言用得人多, 但也远远谈不上没落.
在这个问题上, 个人认为 Microsoft 的原 CEO Steve Ballmer 难辞其咎, 在 Windows 霸主地位已经开始崩溃的时候 依然固执坚持封闭生态, 导致当时的 .Net 开发者 无不焦虑和彷徨.
不过 2014 年 Satya Nadella 接任 CEO 后, 微软 逐渐采取了 务实 开放 的做法, 收购 Xamarin 整合进 IDE, 推出 Visual Studio 社区版, C# 开始免费和跨平台, Microsoft 越来越像 Oracle, C# 越来越像 Java, 多多少少缓解了开发者的忧虑, 不少开发者开始回归, 毕竟 C# 优雅的语法 和 Visual Studio 卓越的开发体验 确实让人难以割舍.
.Net以前是不开源的,需要收费,有着各种版权问题,导致其语言生态发展不够。有其语言优点,但是从公司发展成本上来考虑,就注定不能作为首选。
PHP未兴起之前,很多公司使用.net来开发网站,因为相比较java的JSP,开发效率也还是要高一些,这对中小型企业的业务快速变更升级很重要。JSP运行速度会快一些,但其需要编译的特点,开发速度会相对缓慢。而对中小型企业来说,时间就是金钱,开发速度太慢,跟不上业务发展是很致命的。
之后PHP应运而生,其语言设计的初衷就是为了快速开发web应用。完全的开源免费,开发效率非常高,甚至一个人就可以搞定一个项目。中小型公司,从发展之初的考虑,逐渐将PHP作为首选发展语言。
随着PHP生态的逐渐强大,.net这种生态落后,开发速度比不上PHP,运行速度比不上JSP的语言也就逐渐没落了。
现在也有很多发展好了的公司,做大了做强了,又开始将自己的PHP项目往JSP迁移,因为开始追求运行速度。
所以PHP基本占领了中小型公司,而大公司则更多选择JSP。这都是语言的特性和优势决定的,将来如果出现一种语言能同时兼有开发速度和运行速度的免费开源的语言,那PHP和JSP也会逐渐走上.net这条路。一切都是企业成本和效率的问题。
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第一次写问答,没想到有这么高的阅读量。
有些人说我对.net的认识太落后了,好吧,我开始学编程的时候,.net确实是比较封闭的状态,这些年我也不再去关注.net,对它的进一步了解也都是通过身边的同学朋友侧面反映的。
然后,真实情况是,我身边所有学.net的同学都转行了。因为岗位少,薪资低,真的生存很艰难哩。
遥想当年,我们一个宿舍的同学(一群穷逼,只能住在学校破旧的8人大宿舍里,因为住宿费真便宜啊 ),开始讨论选某个语言作为今后学习方向。有人选择了.net,有人选择了PHP,有人选择了JSP,然后各自努力。
现在,再来看彼此发展,.net的同学都转行了,PHP的都在中小型公司,JSP的在平安保险这种大公司里。薪资待遇对比,.net的同学和我们也有了差距。如果只看基本工资的话,还是PHP的高,哈哈。但是,加上年终奖就扑街了。我们同在深圳的经常一起出来聚聚,中小型公司的经常自嘲,辛辛苦苦一整年,比不上**一个年终奖。唉,大公司年终奖是真多啊,可以顶你大半年甚至一年的工资,人比人气死人。
当然,学PHP也不是都好,有个同学受不了压力转行做SEO了。也不是所有学java都好,我现在公司的测试就是个学java找不到工作,转而当测试的。
其实问题还是经验,有多年工作经验,就是你找工作最好的敲门砖了。
最后,没有最好的语言,适应市场发展的语言就是好语言。
各位看官,不喜勿喷!
我觉得最大的问题在于,使用Java体系的可以绑架一个公司的技术,因为他各类开源的框架以及底层的东西都可以修改,如果没有这帮大拿继续留在这个公司里面,后来的人很难去接受,或者理得清楚这些架构。而使用.net的话,基本上我觉得不太可能存在这个问题,因为知识体系比较清晰,而且掌握的人相对比较多,上手也相对比较容易。如果你是老板,会怎么样选择呢?你很希望别人绑架吗?
简单的说几句,就几句。我司用.net做web,推送服务器,消息服务器,数据握手服务,cad应用二次开发,gis应用,各种手持设备应用,各种服务窗口用的终端应用,视频监控等等等,你还觉得php真的能打过.net么?
我自己当初学过.net,java,现在算是略有了解。 就我个人理解, 许多公司不用.net 语言的根本原因,就是 .net 在最初的时候不开源,教程少,入门较难,而且最后正式发行程序什么,还要交钱,所以在许多公司中首选java这种开放语言,教程多,入门简单,基本不收费(不收费是关键,划重点) 。这也算是开源与闭源软件之争吧,最终以java为首的开源软件获胜,得以普及。
后来,开源软件已经是大势所趋,这时候微软.net阵营已经做了许多改变。我最熟悉.net中的c#语言,我就以c#为例说说吧。
微软以前信奉闭环,所有语言都不支持跨平台,也就没有c#;后来java越来越发展壮大,.net感受到了巨大危险,于是就模仿java,.net提出了c#,借以打击java。c#很像java语言,而且和java一样能够跨平台,windows、linx、android、ios都可以编程,这就是微软做的改变。
如果大家用过c#或者vb,c++来编写窗口程序,就会发现,这些语言写出来的windows窗口太棒了,而用java写出来的窗口程序,不敢恭维,太丑了,这也就是我后来学习c#的原因。(这也就是为什么说跨平台只是一个美梦而已)。
跨平台、开源之后的 .net ,其实跟java的基础结构并不差多少,但不具备数量优势,也就是说:java由于之前用的人太多了,各个方面的创新、发展都比较完善,有着坚实的用户群体、应用基础;而 .net ,由于是后发,已经失去了太多的应用环境,自然现在许多公司在不考虑是专为windows开发的情况下,是不会太主动使用.net。
我老早也是做.net开始的,那时候nginx开始流行,公司是一帮铁杆微软全家桶,谈命令行色变,于是对nginx, docker甚至git极力反对,我就走人。
.net core 就本身而言跨平台,我当然觉得不错。但就害怕再进一个 微软全家桶 团队,对任何高效主流的开源或命令行的软件极力封杀。
不知道干.net core的都有没有这种顾虑和遭遇? 毕竟微软的文化就是离开GUI不会走路,多数软件都不是先有命令行版本的。(而命令行版是实现虚拟机,容器技术,脚本话处理等的必须要求)。 就凭这个,我还是有点忌讳.net core.
个人的观点:
1、php肯定比不过.net了,用他主要是网站那块而已。
2、net和Java,单纯从语言c#比java优秀,开源生态肯定是Java,效率是c#
3、.net效率不高,在于windows平台,现在跨平台了,linux性能高于windows。
.Net core 有一定的机会。
㈢ 物联网的有哪些主要应用领域
智能制造。智能门锁,可以上传盗窃信息、物流配送最佳时间等。智能机器人。监控冰箱、与冰箱里的食物保存状态。
智能汽车,透过路径分析节省燃料或时间。智能运动检测程序。智能园艺浇水。智能家居系统,有效的节能与生活辅助。智能供应链定制、智能环境监测系统、智能贩卖机、智能城市、智能交通。
当然,物联网还会有许多广泛的用途,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康、花卉栽培、水系监测、食品溯源、敌情侦查和情报搜集等多个领域。
(3)GIS设备单相单桶有什么特点扩展阅读:
物联网的基本特征从通信对象和过程来看,物与物、人与物之间的信息交互是物联网的核心。物联网的基本特征可概括为整体感知、可靠传输和智能处理 。
整体感知—可以利用射频识别、二维码、智能传感器等感知设备感知获取物体的各类信息。
可靠传输—通过对互联网、无线网络的融合,将物体的信息实时、准确地传送,以便信息交流、分享。
智能处理—使用各种智能技术,对感知和传送到的数据、信息进行分析处理,实现监测与控制的智能化。根据物联网的以上特征,结合信息科学的观点,围绕信息的流动过程,可以归纳出物联网处理信息的功能:
获取信息的功能。主要是信息的感知、识别,信息的感知是指对事物属性状态及其变化方式的知觉和敏感;信息的识别指能把所感受到的事物状态用一定方式表示出来。
传送信息的功能。主要是信息发送、传输、接收等环节,最后把获取的事物状态信息及其变化的方式从时间(或空间)上的一点传送到另一点的任务,这就是常说的通信过程。
处理信息的功能。是指信息的加工过程,利用已有的信息或感知的信息产生新的信息,实际是制定决策的过程。
施效信息的功能。指信息最终发挥效用的过程,有很多的表现形式,比较重要的是通过调节对象事物的状态及其变换方式,始终使对象处于预先设计的状态。
参考资料来源:网络-物联网
㈣ 运行中的GIS六氟化硫气体泄漏紧急事故处理
在电力系统配电装置中,全封闭式SF6组合绝缘电器因其能量空间密度大、安全可靠性高、绝缘性能优越及其便于实现室内配电等优点得到了广泛应用。而在电力设备的运行过程中,完善的继电保护装置和设备的状态状态检测是必不可少的。此处将结合2009年山东潍坊奎文220KV变电站的春检经历对全封闭式SF6组合绝缘电器运行的一些故障状态和处理方法进行叙述。
奎文变电站结构及其设备简介:室内配电,220KV高压室(楼上):平顶山高压开关厂GIS,110KV高压室设备(楼下中间):西安高压电器研究所有限责任公司产品,10KV高压室(楼下南侧):五洲ABB产品,1主变及通风室(楼下北侧)。
2009春检内容概述:110KV GIS内部气体压力下降,设备低压报警,说明气体年泄露率不达标;110KV GIS,220KV GIS气室微水超标;1主变本体渗油。检修报告有潍坊市供电公司修验场给出。检修任务由潍坊送变电工程公司(未出工程项目保修期,属消缺范畴),厂家和潍坊电业局修验场共同承担。
(一)全封闭式SF6组合绝缘电器内部气室气体压力下降故障分析与预防措施
1、问题:该问题全部出现在由西高所生产的全封闭式SF6组合绝缘电器上,包括多处出线间隔,PT间隔。主要集中在设备上的进线气室和隔离开关气室。
2、故障检测手段:奎文站设备的气体密度标准为断路器气室0.52MPa,其他无断弧功能的气室0.42MPa。当气室气体压力下降时,一方面设备上的气体压力表会出现不合理的下降,即超过国标的气体年泄露率(检测可信度低,主要在于量测误差大,且受到环境温度变化的影响较大)。另一方面,设备可以通过继电保护装置(气体密度继电器)发出遥测和遥信等保护信号,通过后台机可及时监测气体密度。当仪表等机械强度较弱的设备部件损坏导致大量SF6气体泄露时,装设在高压室内的气体报警装置将动作发出报警信号。
3、GIS气体压力不正常可能带来的后果:
(1)SF6气体作为一种高电气绝缘强度的绝缘介质,是设备绝缘的主要组成部分,当气体压力下降时,设备的绝缘强度将随之下降。造成GIS承受过电压的能力下降。当气体压力下降超过一定的阈值后,GIS甚至不能保障工频电压的绝缘强度(由于自动保护装置的作用,除非极端情况,否则不会出现此情况),设备的内部导体将会对设备外壳放电造成接地短路故障。若继电保护装置没有动作及时切除故障部分,则故障可能会发展成为相间故障,造成系统内部震荡和巨大的电动力毁坏电气设备。
(2)SF6气体不仅是设备绝缘的重要组成部分,而且是GIS断路器气室的主要灭弧介质。当断路器气室气体压力下降时,其灭弧能力随之下降、如果断路器气室的气体压力下降超过一定的阈值,气体的灭弧能力严重下降。继电保护装置此时将会闭锁断路器分合功能,造成开关电路能力消失。如果保护装置未闭锁断路器分合功能而此时又发生分合断路器的操作,由于不能在有效的时间和空间里切断电弧,若电弧接触设备外壳,将会造成相应的电气设备故障。
4、相关理论分析:(1)关于SF6气体高气压的分析:,由帕邢定律曲线可知,采用高气压的情况下,气体的密度增大,电子的平均自由程缩短,相邻两次碰撞之间,电子积聚起足够能量的概率减小,即增大了电离的难度使得放电电压升高。(2)采用SF6作为绝缘介质的原因分析:SF6具有很强的电负性,容易吸附活动性较强的电子形成稳定的负性分子,削弱气体的电力过程,提高放电电压;化学性质稳定,具有很高的电气绝缘强度;SF6气体拥有优良的灭弧性能,其灭弧能力是空气的100倍。
5、处理的基本方法:由于采用的策略仍然是预防性的检修。所以方法也比较传统,就是将GIS外壳的漏点找出来,然后将漏点修复即可。在检修过程中,采用传统的包扎法对组合电器漏气气室进行漏点的区域确定,确定区域后用SF6检漏仪探头对出现漏气的区域进行扫描,找出漏点(在基本确认漏点位置的大体情况下,可采用涂抹肥皂泡的方法进一步确认)。漏点主要分布在气室的连接处,用绿色胶带标示(两相通气室的连接处)比较容易发生泄漏。这点从物理上也比较融容易理解,此处金属贴合面出在安装时采用密封圈和密封胶密封,如果密封圈质量不好或密封胶没有涂匀,在或者紧固螺丝所上力矩不均匀,都可能引发漏点的产生和发展。而另一个比较容易发现漏点的地方在于仪表的接口,自封阀的管体连接处。这是由机械结构造成的。另外,在检修过程中,发现在一个气室的电缆终端存在漏点,而又一个气室得筒壁上发现了漏点。发现漏点漏后,对于接口处的漏点往往采用重新紧固,换密封圈等措施即可消除漏点;电缆终端处漏点由于是110KV高压电缆,故要求厂家重新制作电缆终端;对于筒壁上的漏点则找专门的厂家对漏点进行了焊接修复(焊接由专人完成,防止GIS筒壁内侧因高温产生理性变化,造成筒内分解出杂质,严重损坏气室内部绝缘环境)。
6对GIS 漏气故障监测方法及其防止此类故障发生措施的认识和见解。
采用气体密度继电器,将气体密度信号传送到继电保护设备可以视作是一种监测方法。但是这种监测方法有一定的局限性,这主要是因为气体的密度和活动性受温度或震动的影响。特别是断路器气室,动作机构在分合脱扣的瞬间会引发断路器很大的震动;而温度不同时,气体的活动性和膨胀系数也不同。有人指出气体密度继电器的安装位置对测量精确度有一定的影响。我认为,对于气体泄漏的监测,应当着重从以下方面着种种考虑:
(1)考虑外界震动或分合对于测量误差的影响及其纠正这种干扰的方法。最基本的如采用多台断路器下,未动作断路器的相关参量比较。
(2)考虑温度不同时,气体密度和压力的变化,考虑断路器内部气体的在不同位置的温度分布;季节和天气变化时,考虑气体密度分布。
(3)综合其他的信号对漏气进行判断:比如导体通过的电流大小(电阻发热)作为考虑因素;内部发生局部放电情况下,局部放电信号和气体密度信号的综合。当然,这些依赖于信号的处理及其智能化的分析过程。
(4)检测和监测并举的方法:现在已经存在激光摄像式SF6气体泄露检测仪,据说存在很高的灵敏性。从经济性角度,可以作为在线监测的补充。另外,气室的薄弱点也有一定的特点,这就为这种检测手段提供了快速处理的方法。
(5)最为重要的我认为应当是气体快速泄漏可能导致严重故障的情况的诊断,这种诊断必须快速,精确。例如:气体发生快速泄露,导体已经发生放电(温度的变化),而设备又不装备高灵敏性快速动作保护(比如纵连差动保护)的情况。
关于此类故障的预防,我认为集中在以下2个方面:
(1)提高电力系统设备的加工精度,改善GIS设备所采用的材料。如采用超低温度进行电气组装。
(2)提高电气建设和运行人员的作业水准,严格按照完善的规程作业。
(二)全封闭式SF6组合绝缘电器内部气室气体微水超标故障分析及预防措施
1、问题:该问题在西高所所产的110KV GIS中比较严重,而平顶山高压开关厂也有一个间隔的PT气室微水超标。
2、故障监测手段:微水的标准在不同类型的气室有不同的规定,可以参考相关规程。本站由修验场进行检测,通过微水测试仪获得气室的微水情况。从继电保护遥信的配置来看,没有微水量的遥信信号。因此,在本次检修和本站的平常运行中,微水的监测一直采用的是离线的监测方法。(注意:按照规程规定,新注入气体的微水检测应在充气完成后24小时进行)
3、微水超标的危害:常态下,SF6气体有良好的绝缘性能和灭弧性能,而当大气中的水分侵入气室内部或气室筒壁介质中的水分逸出时,SF6气体中的水分会增加。随之带来的后果是气体电气强度显著下降。尤其是断路器这种有电弧存在的气室里, SF6气体在电弧和水分的共同作用下会产生理化反应,最终生成腐蚀性很强的氢氟酸、硫酸和其他毒性很强的化学物质等,对断路器的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化。另外,当微水严重超标时,甚至会造成导体对筒壁放电,筒壁内侧的沿面闪络。在得不到及时处理的情况下,最终导致电气事故发生。
4、相关理论分析
从设计绝缘的角度考虑,我们希望主设备的绝缘尽量的均匀。而对于SF6气体而言,其优良绝缘性能的充分发挥更是只有在均匀电场中才能得以实现。当气体中含有水分时,由电弧和局部放电激发,SF6热离解产生硫和氟,这些杂质和水分裂解产生的氧气和氢气发生一系列理化反应生成氢氟酸、硫酸和金属氟化物等。这些杂质会腐蚀内侧的筒壁,破坏电场的均匀性,毁坏绝缘。因此,GIS对水分及杂质的控制要求非常严格。
个人的理解:SF6中含有水分时的分析可以借鉴液体电介质的击穿的相关理论,如“小桥理论”分析。水分在内部导致的杂质会在原先近乎均匀绝缘的绝缘结构中构建绝缘的不均匀区域,看起来就像是通向绝缘水平降低的“小桥”,而这个“小桥”区域就是“木桶短板”中的那块短板。
5、微水超标的原因分析:
(1)SF6气体产品质量不合格。即注入设备的新气不合格,这主要是由制气厂对新气检测不严,运输过程中和存放环境不符合要求,存储时间过长等原因造成的。
(2)断路器充入SF6气体时带进水分,这主要是工作人员不按规程和检修操作要求进行操作导致的。
(3)绝缘件带入的水分。厂家在装配前对绝缘未作干燥处理或干燥处理不合格。检修过程中,绝缘件暴露在空气中受潮。
(4)透过密封连接处渗入水分。外界的水分压力比气室内部高。水分从管壁连接等处渗入。
(5)泄漏点渗入水分。充气口、管路接头、法兰处渗漏、铝铸件砂孔等泄漏点,是水份渗入断路器内部的通道,空气中的水蒸气逐渐渗透到设备的内部。
(6)电气安装过程没有按照规程规定的温度和湿度进行。
(7)气体水分吸附剂受潮。这个一般影响较少,因为完好的吸附剂是真空包装的,当发现真空包装发生异常时,这带吸附剂将不在使用。
6、微水超标处理基本方法:将测得微水超标的气室内的气体直接排放到大气中去(按照规程规定,应当通过SF6回收装置回收,但限于回收提纯成本过高而违规操作);更换吸附
剂(新的完好的吸附剂用真空包装,更换前最好用烤箱加热后再更换);通过真空泵提取真空直至气室内部负压达到规程标准(由于采用麦氏真空计测真空度,所以不太精准,而真空泵上的真空度仪表示数也不太可信。因此,真空度相对规程规定裕度要大一些。另外,用麦氏真空计测量真空度时,操作要规范,要防止真空计中的水银通过自封阀进入筒内造成绝缘事故);通过注入干燥氮气的方法对气室进行进一步干燥;再提取真空至达标;注入新的SF6气体(注气时要注意气体品牌,不同厂家的气体尽量不要混充,新气和旧气尽量不要混充)。
7、对GIS 微水超标故障监测方法及其防止此类故障发生措施的认识和见解。
限于自身认识及实践,对GIS 微水超标故障监测方法了解甚浅。而我认:为对GIS微水的在线监测也不过是借鉴类似于变压器油水分检测或者氢冷发电机氢气湿度的检测方法。微水检测,平时的离线检测手段也不过是采用露点仪。将仪器中的检测露点的传感器即湿度传感器装设到设备内部即可实现监测,但是这也存在可行性和经济性的考虑。这些同样依赖于更新的传感器技术的发展和通信技术的进步。
关于此类故障的防范,我认为集中做好以下两点:
(1)提高电器产品及相关产品的生产质量和技术,例如GIS上采用自封充气阀就是一个很好的例子。
(2)提升电力建设人员的作业水平,这点很关键。
(3)提升电网的自动化水平,着重发展电气设备的在线监测技术。
结语:从这次春检过程来看,电力系统的建设与运行必须注意以下几点:1、合理的选择电气产品,在这次检修和运行中,西高所的产品质量相对于四大高压开关厂(沈开,西开。平开,泰开)的产品质量较差;2、提高电力系统作业人员的素质水平,严格管理,很多故障的原因都是由于建设或运行中作业人员违规操作酿成的后果;3、研究电力系统运行过程的故障检测技术,提高电力系统运行的自动化水平。