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電流互感器現(xiàn)場測試儀

時間:2019/6/5閱讀:1460
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電壓互感器現(xiàn)場校驗儀應用領域一,、產品簡介

發(fā)電廠與變電站的高壓電能計量裝置,,以及大量用戶的電能計量裝置,,關系到發(fā)電,、送電,、供電及用戶多方的利益。為保證計量準確,,必須按照SD109《電能計量裝置檢驗規(guī)程》和DL/T448-2000《電能計量裝置技術管理規(guī)程》進行檢驗,。

我公司的測試儀是以測試技術,大規(guī)模電子線路設計以及符合國家相關規(guī)程研制出來的,。它解決了現(xiàn)場檢定電流互感器,、電壓互感器工作強度大、操作繁瑣問題,,同時該產品性能可靠,、功能強大。

電壓互感器現(xiàn)場校驗儀應用領域二,、特點

1,、具有遞推法測量電流互感器誤差功能,方便現(xiàn)場開展計量裝置現(xiàn)場檢定工作,。

2,、現(xiàn)場檢定電流互感器無需標準電流互感器、升流器,、負載箱,、調壓控制箱以及大電流導線,使用極為簡單的測試接線和操作實現(xiàn)電流互感器的檢定,,的降低了工作強度和提高了工作效率,,方便現(xiàn)場開展互感器現(xiàn)場檢定工作。

3,、內部具有相當于被測電流互感器同變比的標準電壓互感器,,其準確度可以達到0.05級,準確的測量出被測電流互感器的變比和空載誤差,。然后結合阻抗與導納的測試結果推算出互感器的誤差,。

4、采用接近工頻的異頻功率電源測試,,防止現(xiàn)場工頻電磁輻射和串聯(lián)干擾,。

5、測量范圍寬,可以至/~31500A/或/1A~6300A/1A,。

6,、具有電流互感器變比、二次繞組內阻測試功能,。

7,、采用800×600高分辨率大屏幕TFT彩色液晶觸摸顯示,具有人性化的界面及操作設計,,使用觸摸屏輔助操作,,使操作變的更加方便、快捷,。

8,、采用的軟件算法,測量數(shù)據(jù)的準確性進一步提高,。

9,、具有智能判斷外接線狀況,提示接線錯誤,、變比,、極性錯誤等。

10,、自動對測試數(shù)據(jù)進行化整,并判斷是否超差,,超差數(shù)據(jù)顯示橙色,,并且窗口右下角顯示超差,對互感器的數(shù)據(jù)特性直觀明了,。

11,、國內*同時可以測試電壓互感器的變比和極性功能。

12,、直接出具現(xiàn)場檢定結論,,合格或超差。

13,、大規(guī)模存貯器可存儲現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)多達1000條,。

14、采用RS232或USB接口連接計算機打印數(shù)據(jù)證書,。

15,、采用工程塑料模具機箱防震、防壓,,保障現(xiàn)場操作人員的安全和設備安全,。

電壓互感器現(xiàn)場校驗儀應用領域三、主要性能技術指標

1,、電流互感器誤差測量部分

①整機準確度:被測電流互感器誤差限值的1/3

②測試范圍:/~31500A/或/1A~6300A/1A

二次電流為的互感器額定一次電流范圍

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

80

100

120

150

160

200

250

300

315

400

500

600

630

750

800

1000

1200

1250

1500

1600

2000

2500

3000

3150

3200

4000

5000

6000

6300

二次電流為1A的互感器額定一次電流范圍

5

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

80

100

120

150

160

200

250

300

315

400

500

600

630

750

800

1000

1200

1250

1500

1600

2000

2500

3000

3150

3200

4000

5000

6000

6300

注:二次電流為1A的電流互感器,,通過等安匝測量方法變比可至31500A/1A,。

其它末在表中出現(xiàn)的電流互感器變比的測試方法如下:

使用等安匝法測試電流互感器,例如:需測試1000A/的互感器,,請您將儀器配套的測試線將被測電流互感器穿心兩匝,,然后儀器中電流互感器測試界面中的一次電流輸為500A即可。此種測試方法不影響互感器測試數(shù)據(jù)的有效性,。

同理其它變比使用以下處理方法:

額定一次(A)

穿心匝數(shù)

儀器一次電流(A)

80

2

40

120

2

60

8000

2

4000

12000

2

6000

③被測電流互感器工作范圍: 1%~200%

④二次負荷:2.5VA~300VA ,、COSφ=0.1~1.0

⑤被檢電流互感器準確度范圍:1.0、0.5,、0.5S,、0.2及0.2S

⑥電阻、導納測量誤差≤5.0%

測量范圍:

R: 0.00Ω~20.0Ω

Y:  0.000mS~100.0mS

2,、電壓互感器校驗儀部分變比測試范圍:1KV-500kv

3,、儀器消耗功率:20VA

4、儀器準確度等級:0.05S級

5,、大外形尺寸(cm):L460´W375´H183

6,、重量(kg):10.0

電壓互感器現(xiàn)場校驗儀應用領域四、操作指南

面板簡介,如下圖:

電壓互感器現(xiàn)場校驗儀應用領域五,、主界面介紹

主界面的顯示如右圖:

①規(guī)程測試:點擊此圖標將進入電流互感器誤差規(guī)程檢定,;

②直流電阻:點擊此圖標將進入離線狀態(tài)下的電流互感器的二次繞組內阻測量;

③變比測試:點擊此圖標將進入電流互感器的變比測量,;

④任意點測試:點擊此圖標將進入電流互感器的任意點的誤差測試,;

⑤PT測試:點擊此圖標將顯示常用的測試線路圖、常見問題的處理方法以及判斷結論的方法,;

⑥數(shù)據(jù)中心:點擊此圖標將顯示瀏覽儀器內部存儲器中的各測試記錄,,可以進行數(shù)據(jù)的瀏覽以及刪除、通訊等操作,;

⑦系統(tǒng)設置:點擊此圖標將可以設置系統(tǒng)時間和液晶對比度,;

⑧出廠設置:點擊此圖標輸入密碼生產廠家可以設置儀器內部參數(shù)。

注1:時實顯示系統(tǒng)時間及日期,!

六,、主界面操作介紹

1、誤差測試功能選擇界面

選擇規(guī)程測試界面進入圖(1)為電流互感器誤差測試前的參數(shù)設置:

圖(1)

①一次電流(A):選擇一次電流時會出現(xiàn)另一個窗口如下圖(1-1)顯示,,選擇對應互感器的額定一次電流,;

圖(1-1)

②編    號:可以進行數(shù)字輸入;

③二次電流(A):用戶可以選擇電流互感器二次電流為或1A,;

④測試人員:可以進行數(shù)字代碼輸入,;

⑤等    級(%):可以選擇0.5、0.2、0.5S,、0.2S ,、0.1級以及5P、10P級,;

⑥溫    度(℃):可以進行數(shù)字輸入,;

⑦額定負荷(VA):通過鍵盤輸入被檢電流互感器的額定二次負荷;

⑧濕    度(%):可以進行數(shù)字輸入,;

⑨輕載負荷(VA):通過鍵盤輸入被檢電流互感器的下限二次負荷,。

下圖(2)為電流互感器誤差測試接線圖:

圖(2)

首先參照界面顯示的接線圖接好測試線路,測試導線請使用廠家配備的測試線,。然后根據(jù)測試需要,,可以選擇電流互感器規(guī)程測試、任意點測試或變比測試,。

用戶可以通過鍵盤操作或直接使用觸摸屏進行操作,。

進入圖(3)該界面就可以進行互感器的規(guī)程測試

圖(3)

①測試數(shù)據(jù)表格:表格內顯示的數(shù)據(jù)為互感器的各個規(guī)程點測試數(shù)據(jù)以及化整數(shù)據(jù),橙色顯示的數(shù)據(jù)為超差數(shù)據(jù),。

②是否合格:此為該互感器檢定結果,。

根據(jù)電流互感器檢定規(guī)程對測試數(shù)據(jù)進行分析判斷,得出該互感器是合格還是超差的結論,。

③存   儲:測試完成后窗口下面顯示存儲測量數(shù)據(jù),,斷電后可保存。

④返   回:退出到上一顯示界面(電流互感器測試功能選擇界面),。

2,、直流電阻界面介紹

選擇直流電阻圖標進入下圖(4)顯示的界面點擊測量就可以測試電阻;

圖(4)

該測試方法是在測試對象中通過0.12直流恒流源,,然后測量出測試對象兩端直流電壓即可得出該測量對象的電阻值。

①電    阻:測量對象的電阻值,,單位為歐姆(Ω),。點擊該按鈕返回上一界面(主界面)。

3,、變比測試界面介紹

選擇變比測試圖標進入下圖(5)

變比測試點擊“2”進入下圖(6)變比前需設置一次電流和二次電流的參數(shù),。

圖(6)

①一次電流(A):顯示被測電流互感器的一次電流;

②二次電流(A):顯示被測電流互感器的二次電流,;

③等    級:可以選擇0.5,、0.2、0.5S,、0.2S ,、0.1級以及5P、10P級,變比測試時可無需設置此參數(shù),;

④額定負荷(VA):通過鍵盤輸入被檢電流互感器的額定二次負荷,,變比測試時可無需設置此參數(shù);

⑤輕載負荷(VA):通過鍵盤輸入被檢電流互感器的下限二次負荷,,變比測試時可無需設置此參數(shù),;

⑥額定功率因數(shù):可通過鍵盤輸入被檢電流互感器的額定功率因數(shù),變比測試時可無需設置此參數(shù),;

⑦測    量:點擊測量時儀器自動對被檢互感器進行變比測量,;

⑧返    回:測試完成后點擊此按鈕回到上一級界面(主界面)。

4,、任意點功能界面介紹

點擊任意點測試進入下圖(7)為互感器的任意百分表測試前的參數(shù)設置,。

圖(7)

儀器提供電流互感器的任意百分點測試功能,操作與規(guī)程測試大致相同,,需要注意的是請用戶輸入想測試的百分表點,,選擇測量后儀器將自動開始測量。

5,、PT測試功能界面介紹

點擊PT測試功能進入下圖(8)該功能主要向用戶介紹一些常用的測試線路,,結論是判斷的依據(jù)等常用的信息,方便用戶快速使用該儀器,。

圖(8)

①進入測試界面后會和CT測試一樣,,顯示PT互感器的變比和極性。圖(9)

圖(9)

6,、數(shù)據(jù)中心界面介紹

點擊數(shù)據(jù)中心進入下圖(10)為測試的所有數(shù)據(jù),。

圖(10)

儀器可以共存儲1000條互感器檢定數(shù)據(jù),壓降測試數(shù)據(jù)以及負荷測試數(shù)據(jù),,用戶可以瀏覽這些測試數(shù)據(jù)

存儲號56:指該記錄存儲在儀器內的物理地址,,用戶可以直接輸入存儲編號查找對應存儲的測試數(shù)據(jù)。

上一紀錄:瀏覽當前存儲編號上一條的測試記錄,。

下一紀錄:瀏覽當前存儲編號下一條的測試記錄,。

刪    除:刪除當前的測試記錄。

刪除所有:刪除所有在儀器內部的數(shù)據(jù),,操作前請用戶再三確認是否刪除,。刪除后數(shù)據(jù)將不可恢復。

返    回:點擊該按鈕返回上一級界面(主界面),。

顯示時間:液晶上顯示的時間是該記錄存儲時刻的時間,,也就是測試時間。

注1:用戶若要退出該瀏覽界面請按“返回”鍵,。

注2:如果瀏覽的數(shù)據(jù)是不存在,,儀器則顯示“無測試數(shù)據(jù),!” 。

7,、系統(tǒng)設置界面介紹

點擊系統(tǒng)設置進入下圖(11)在此功能中,,用戶可以自行設置系統(tǒng)的時間,液晶的對比度,。

圖(11)

注意:出廠設置主要用于廠家出廠對設備進行校準及后臺參數(shù)設置,,不對用戶開放。

一,、概述

YDQ系列高壓試驗變壓器是根據(jù)《試驗變壓器》標準,,在油浸式試驗變壓器的基礎上而設計生產的。SF6氣體具有良好的電氣絕緣性能及優(yōu)異的滅弧性能,,其耐壓強度為同一壓力下氮氣的2.5倍,,擊穿電壓的空氣的2.5倍。在0.25MPa下與油的擊穿電壓相等,,在0.45MPa壓力下是油的擊穿電壓的2倍,,是一種優(yōu)于油的新一代超高壓絕緣介質材料。該產品技術要求*符合《ZBK-41006-89》標準,,它是油浸式輕型試驗變壓器的換代產品,。該產品具有體積小、重量輕,、不受氣候變化影響,、電暈小、現(xiàn)場搬運無需靜止可使用,,使用壽命長,、免維修等特點。適用于電力系統(tǒng),、工礦企業(yè),、科研部門等對各種高壓電氣設備、電氣元件,、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗,。

二、產品結構

YDQ系列高壓試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結構,,初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,,這種同軸布置減少了漏磁通,,因而增大了繞組間的耦合。產品的外殼為圓柱灌式容器結構,,能耐受0.8MPa以上壓力,。其結構見圖1:

SF6充氣型試驗變壓器

三,、工作原理

YDQ系列高壓試驗變壓器為單相變壓器,聯(lián)結組標號Ⅰ.Ⅰ. 用工頻220V(10kVA以上為380V)電源接入 (為本公司生產的試驗變壓器配套設備,,詳細資料請見其具體使用說明書)系列操作箱(臺),,經操作箱內自偶調壓器(50kVA以上調壓器外附)調節(jié)至0~200V(或0~400V)電壓輸出至YDQ試驗變壓器的初級繞組,根據(jù)電磁感應原理,,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓,。

單臺YDQ系列高壓試驗變壓器的工作原理圖見圖2。

單臺YDQ系列交直流高壓試驗變壓器的工作原理圖見圖3,,圖中高壓套管中裝有高壓硅堆,,串接在高壓回路中作半波整流,以獲得直流高電壓,。當用一短路桿將高壓硅堆短接時,,可獲得工頻高電壓,作為交流輸出狀態(tài),;取消短路桿時,,作為直流輸出狀態(tài)。

試驗變壓器高壓套管中的高壓硅堆未畫出,,其原理與上圖相同,。

三臺試驗變壓器串級獲得更高電壓的接線原理見圖4。串級高壓試驗變壓器有很大的*性,,因為整個試驗裝置由幾臺單臺試驗變壓器組成,,單臺試驗變壓器容量小、電壓低,、重量輕,,便于運輸和安裝。它既然可串接成高出幾倍的單臺試驗變壓器輸出電壓組合使用,,又可分開成幾套單臺試驗變壓器單獨使用,。整套裝置投資小,經濟實惠,。圖5中,,在*級和第二級的每個單元試驗變壓器中都有一個勵磁繞組A1、C1和A2,、C2,。在三臺串級試驗變壓器基本原理中,低壓電源加在試驗變壓器Ⅰ的初級繞組a1x1上,,單臺試驗變壓器Ⅰ,、Ⅱ、Ⅲ的輸出電壓都是V,。勵磁繞組A1,、C1給第二級試驗變壓器Ⅱ的初級繞組供電,;第二級試驗變壓器Ⅱ的勵磁繞組A2、C2給第三級試驗變壓器Ⅲ的初級繞組供電,。第二級試驗變壓器Ⅱ和第三級試驗變壓器Ⅲ的箱體分別處在對地為1V和2V的高電位上,,所以箱體對地是絕緣的,試驗變壓器Ⅰ的箱體是接地的,。這樣*級,、第二級、第三級試驗變壓器對地的額定輸出電壓分別為1V,、2V,、3V;其額定容量分別為3P,、2P,、1P。

YDQ系列高壓試驗變壓器做被試品的工頻耐壓試驗使用接線原理圖見圖5,。

圖中:R1—限流電阻       FRC—阻容分壓器     RF—球間隙保護電阻     G—球間隙          CX—被試品

注:高壓尾必須可靠接地

工頻耐壓試驗中限流電阻R1應根據(jù)試驗變壓器的額定容量來選擇,。如高壓側額定輸出電流在100~300mA時,可取0.5~1Ω/V(試驗電壓),;高壓側額定輸出電流為1A以上時,,可取1Ω/V(試驗電壓)。常用水電阻作為限流電阻,,管子長度可按150kV/m考慮,,管子粗細應具有足夠的熱容量(水阻液配制方法:用蒸餾水加入適量硫酸銅配制成各種不同的阻值)。

球間隙及保護電阻:當電壓超過球間隙整定值時(一般取試驗電壓的110%~120%),,球間隙放電,,對被試品起到保護作用。球間隙保護電阻可按1Ω/V(試驗電壓)選取,。

在工頻耐壓試驗中,,低電壓側測量電壓(儀表電壓)不是非常準確的,其原因是由于試驗變壓器存在著漏抗,,在這個漏抗上必然存在著壓降或容升,,使試品上的電壓低于或高于低壓側測量電壓表上反映出來的電壓。工頻耐壓試驗時,,被試品上的電壓高于試驗變壓器的輸出電壓,,也就是所謂容升現(xiàn)象。感應耐壓試驗時,,試驗變壓器的漏抗必然存在著壓降,。為了準確測量被試品上所施加的電壓,因此常在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓(見圖5),。

工頻耐壓試驗操作注意事項

1)試驗人員應做好分工,,明確相互間方法。并有專門人監(jiān)護現(xiàn)場安全及觀察試品狀態(tài),。

2)被試品應先清掃干凈,,并干燥,以免損壞被試品和試驗帶來的誤差,。

3)對于大型試驗,,一般都應先進行空升試驗。即不接試品時升壓至試驗電壓,,校對各種表計,,調整球間隙。

4)升壓速度不能太快,,并必須防止突然加壓,。例如調壓器不在零位時突然合閘。也不能突然切斷電源,,一般應在調壓器降至零位時拉閘,。

5)當電壓升至試驗電壓時,開始計時,,到1min后,,迅速降壓到1/3試驗電壓以下時,才能拉開電源,。

6)在升壓或耐壓試驗過程中,,如發(fā)現(xiàn)下列不正常情況時,應立即降壓,,切斷電源,。停止試驗并查明原因:①電壓表指針擺動很大;②發(fā)現(xiàn)絕緣燒焦或冒煙,;③被試品內有不正常的聲音,。

7)耐壓試驗前后應測量絕緣電阻,檢查絕緣情況,。

試驗變壓器在做被試品的直流耐壓或泄露試驗時接線原理圖如圖6,。

注:此試驗應先抽出短路桿“D”,圖6中所示,。

圖中:VD—高壓硅堆     R1—限流電阻      C1—高壓濾波電容    FRC—阻容分壓器     CX—被試品    μA—帶保護微安表

泄露試驗中限流電阻R1選擇在額定輸出電壓時,,輸出端短路電流不超過高壓硅堆的大整流。如電壓硅堆的大整流電流為100mA時用于60kV的試驗裝置中,,限流電阻按R1=60/0.1=600kΩ選擇,。限流電阻還應具有足夠的容量和沿面放電距離。

高壓濾波電容C1一般選擇在0.01~0.1μF,,當被試品的電容量很大時,,C1可省略不用,。

泄露試驗的操作及注意事項

1)試驗前應先檢查被試品是否停電,接地放電,,一切對外連線是否擦干凈,。要嚴防將試驗電壓加到有人工作的部位上去。

2)接好試驗裝置的接線后,,應復查無誤后才可加壓,。應特別注意檢查高壓設備及引線與地、與操作人員的安全距離,,被試品的外殼是否可靠接地,,要按安全規(guī)程中所規(guī)定的內容進行試驗。

3)對于大電容量設備應緩慢升壓,,防止被試品的充電電流燒壞微安表,。必要時應分級加壓,分別讀取各級電壓下微安表的穩(wěn)定讀數(shù),。

4)試驗過程中,,應密切監(jiān)視被試品、試驗裝置,、微安表,,一旦發(fā)生擊穿、閃爍等異?,F(xiàn)象應立即降壓,,切斷電源,并查明原因,,詳細記錄,。

5)試驗完畢,降壓,,切斷電源后應將被試品及試驗裝置本身充分放電,。

四、注意事項

1,、按照您所進行的試驗接好工作線路,。試驗變壓器的外殼以及操作系統(tǒng)的外殼必須可靠接地。試驗變壓器高壓繞組的X端(高壓尾)以及測量繞組的F端必須可靠接地,。

2,、做串級試驗時,第二級,、第三級試驗變壓器的低壓繞組的X端,,測量繞組的F端以及高壓繞組的X端(高壓尾)均接本級試驗變壓器的外殼。第二級、第三級試驗變壓器的外殼必須通過絕緣支架接地,。

3,、接通電源前,操作系統(tǒng)的調壓器必須調到零位后方可接通電源,,合閘,,開始升壓。

4,、從零開始均勻旋轉調壓器手輪升壓。升壓方法有:快速升壓法,,即20s逐級升壓法,;慢速升壓法,即60s逐級升壓法,;極慢速升壓法供選用,。電壓從零開始按一定的升壓方式和速度上升到您所需的額定試驗電壓的75%后,在以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需的額定電壓,,并密切注意測量儀表的指示以及被試品的情況,。升壓過程中或試驗過程中如發(fā)現(xiàn)測量儀表的指示及被試品情況異常,應立即降壓,,切斷電源,,查明情況。

5,、試驗完畢后,,應在數(shù)秒內勻速的將調壓器返回至零位,然后切斷電源,。

6,、本產品不得超過額定參數(shù)使用。除試驗必須外,,決不允許全電壓通電或斷電,。

7、 再升壓或耐壓試驗過程中,,如發(fā)現(xiàn)以下不正常情況時,,應立即降壓,切斷電源,,停止試驗并查明原因,。

⑴電壓表指針擺動(或數(shù)字跳動)很大

⑵電流表直線上升

被試品內有不正常的聲音

8、圖1中第9項系壓力閥及壓力表,,為長期關閉狀態(tài),。每6個月開閥一次,以檢查SF6壓力,應不小于0.2MPa(檢查壓力后立即關閉閥門),,低于0.2MPa時應加SF6氣體,,以增加氣絕緣。

9,、耐壓實驗前后應測量被試設備的絕緣電阻,,檢查絕緣情況。

10,、 當試驗變壓器長期不使用時,,應放置于通風、干燥,、無陽光直射的地方,。

11、 該產品不允許在高于45℃的溫度下長期存放,、使用,、放氣。

12,、 運輸搬運途中不得重力沖擊,。

13、 產品緊固件及壓力閥,、壓力表不得擅自松動,。

14、使用本產品做高壓試驗時,,出熟悉本說明書外,,還必須嚴格執(zhí)行國家有關標準和操作規(guī)程??蓞⒄誈B311-83《高壓輸變設備的絕緣配合,,高壓試驗技術》;《電氣設備預防性試驗規(guī)程》等,。

五,、儀器的容量選擇

標稱試驗變壓器容量Pn的確定公式:Pn=kVn 2ωCt×10-9

式中:

Pn——標稱試驗變壓器容量(kVA)

Vn——試驗變壓器的額定輸出高壓的有效值(kV)

k ——安全系數(shù)。k≥1,,標稱電壓Vn≥1MV時,,k=2;標稱電壓較低時,,k值可取高一些,。

Ct——被試品的電容量(pF)

ω——角頻率,ω=2πf,, f——試驗電源的頻率

被試設備的電容量Ct可由交流電橋測出,。Ct的變化很大,

可由設備的類型而定。

典型數(shù)據(jù)如下:

簡單的棒式或懸式絕緣子             幾十微法

簡單的分級套管                     100~1000pF

電壓互感器                         200 ~ 500pF

電力變壓器       < 1000kVA ~1000pF

> 1000kVA        1000~10000pF

高壓電力電纜和油浸紙絕緣           250~300pF/m

氣體絕緣                           ~60pF/m

封閉變電站,,SF6氣體絕緣            100~10000Pf;

對于不同的試驗電壓Vn,,選擇不同的(適當?shù)?安全系數(shù)k。

以下列出不同的Vn所選用的k值供參考,。

Vn =50~100kV        k = 4

Vn =150~300kV       k = 3

Vn > 300kV          k = 2

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,,德國、美國和日本2018年出口塑料垃圾均超過100萬噸,,美國則向發(fā)展中國家出口15.7萬個裝有塑料垃圾的大型集裝箱,。在此背景下,各國紛紛呼吁提出洋垃圾治理的方案,。

  據(jù)美聯(lián)社報道,,馬來西亞能源與環(huán)境部部長楊美盈稱:我們敦促發(fā)達國家重新審視對塑料垃圾的管理,停止往發(fā)展中國家運垃圾的做法,,因為這樣既不公平不文明

  “很多國家的環(huán)境法規(guī)常采用廢物全生命周期責任制,,但在法的框架下,,目前無法涵蓋轉移到其他國家的廢物。因此,,在人人享有同等環(huán)境質量的愿景下,,廢物全生命周期環(huán)境管理需要各國共同協(xié)作,在法當中得以體現(xiàn)并且執(zhí)行,。譚全銀說,。

  標本兼治更重要。重要的是從源頭減少廢物的產生,。譚全銀認為,,改變消費習慣,減少日常生活相關的廢物產生,,提升清潔生產技術水平,,從而形成各國各司其職、各盡其責的固體廢物管理世界格局,。

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