1.发热是线损造成的最突出问题 发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。 发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。 2.电系统的线损造成能源的大量浪费 配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济
最近在学习10kV配电网,有以下疑问 希望能有专家指导指导:1、对于目前的环网柜,PT的接线方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,这五种方式哪种方式最常用或者哪几种有实际应用?2、对于馈线柱上开关或者断路器的PT接线方式有哪几种,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,实际应用中有哪几种?3、对于柱上开关需要安装2组PT的 这两组PT接线方式各是什么?谢谢 各位
触电是社会公共安全的一大风险,配电网的安全运行涉及公共安全,在建设智能配电网的同时要高度重视解决触电保护问题! 据国家统计局数据,2016年全国触电死亡8000人(13.8亿,百万人口死亡5.79人):其中,85%发生在低压配电网。 据美国消费产品安全委员会统计数据,美国每年触电死亡人数400多人(3.18亿,百万人口死亡1.26人),仅为我国的21%。 在巴西,2012年全国触死亡人数约3000人(2.08亿,百万人口死亡14.42人):其中,低压触电死亡人数约占90%左右。 触电成为社会公共安全的一大风险! 所以,低压配电网是人身触电保护的重点。
为加快配电网建设改造,推进转型升级,服务经济社会发展,国家能源局近日发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,明确加大配电网资金投入,2015年至2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,"十三五"期间累计投资不低于1.7万亿元。 "配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建设投入不断加大,配电网发展取得显著成效,但用电水平相对国际先进水平仍有差距,城乡区域发展不平衡,供电质量有待改善。"国家能源局有关负责人表示,建设城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好的配电网络设施和服务体系一举多得,既能够保障民生、拉动投资,又能够带动制造业水平提升,为适应能源互联、推动"互联网+"发展提供有力支撑,对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。 通过实施,到2020年,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,用户年均停电时间不超过1小时,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升,供电
这种配网接线图一般用在什么地方,在哪里可以找到,想参考学习一下
由于本人没有到过现场,所以对现场的东西所知甚少。不知哪位仁兄有配电网的接线图,可否能发过来一份?邮箱:zzhaohuan@163.com
20kV中压配电网的优化设计
配电网检修计划优化模型
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1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要
研究课题是:闭环换电(短时闭环,不停电换电方式)对继电保护的影响研究。我希望前辈们能介绍一下:1.此课题相关领域现状,动态进行的分析评价等;2.所需要参考书籍,或者电子文献来源等。
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0 引言 配电网线损管理是衡量供电企业管理水平的经济技术指标之一,既是企业管理的难点重点,也是企业节能降耗,挖潜增效的一项重要内容。各地供电企业通过一流企业的创建,在线损管理方面,逐渐形成共识:完善体系建设,融入日常工作,才是线损管理的基础。 1 专业管理 1.1 企业战略 线损率的大小是供电企业生存和发展根本因素之一。这就要求不断探索管理和技术手段的创新,努力降低线损率,实现企业效益最大化。 1.2 目标描述 随着配电网的扩大、设备的增多、电量
引言 电能质量是衡量电网质量的标准,电能质量问题包含电压凹陷(sag)、电压隆起(swell)、尖峰脉冲(spikes)、谐波畸变(harmonic aberration)和电气噪声(electric yawp)等,其中对电能质量影响最大的就是谐波畸变。因此,本系统的设计就是以对谐波畸变分析为主要目的。这方面的研究比较多,而且也开发出了相应的设备。以往的配电网监测设备多以51、96系列单片机为处理器,在精度和速度方面都不能满足电力系统的要求,还有就是用TI公司的DSP作为处理器,并配合ADC来完成系统设计。 ADI公司先后上市了ADE7753
摘 要:介绍了电压合格率的概念,从组织措施和技术措施两方面分析提高电压合格率的措施。组织措施分为内部组织管理,内部 运行管理,外部管理三个方面,技术措施分为运行性措施和建设性 措施。 一、概述 电压是电能质量的重要指标;电压质量对电力系统的安全与经济 运行,保证用户安全生产和产品质量以及电器设备的安全与寿命, 有重要的影响。 电力系统的电压水平,是电力系统无功功率供需平衡情况的具体 表现,是通过发电机、无功补偿设备和变压器分接头等控制无功功 率来维持的。无功功率的传输不但产生功率较大损耗而且沿传输途 径有很大的电压降落,因而系统中各枢纽点的电压特性具有地区性 质。有时从系统总体来看无功是足够的,但个别地区的无功不能就 地平衡,需要远距离输送,从而产生能量损耗,并使电压偏低。当 电压偏低时,还可能危及系统运行的稳定性,甚至引起电压崩溃; 而电压过高时,各种电气
我国地区和企业的供配电系统,电能浪费很大,其问题是多方面的,主要问题及解决措施如下述。 ① 电网容量与负荷不匹配 随着经济的发展和人民生活水平的提高,用电量迅速增加,原建配电网的设备和导线均与用电量不相匹配,不少地方超负荷运行,不仅影响供电安全,还大大增加了配电系统的损耗。节能改造的办法就是更新线路与设备。 ② 供电电压不合理 有些地区和许多较大型用电单位的供电电压偏低,如过去规定企业进线电压应为6千伏,中间需经过多次降压,既需较多的建设资金,又增加了系统的电力损耗。适当提高供电电压,将原二次乃至三次降压减少为一次,可大大减少供电系统的设备与线路损耗。 ③ 布局不合理
摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器
1 引言 80年代以来,我国的电力工业得到了快速发展,90年代中后期,电力工业的发展重点由增加装机容量转变为加强电网建设。电力工业发展的这种特殊性,使得我国适合采用更先进的技术,从高起点进行电网改造。目前在我国220kV及以上系统中运行的微机保护超过一万台,有1000多个基于分布式网络的综合自动化变电站投入运行。这些技术以其良好的可靠性、灵活性和可扩展性为电力系统广大用户所接受。在信息时代来临的今天,我国正在进行大规模的配电网改造建设,一批城乡电网改造工程正在兴建,可以预见,基于信息技术的配电网自动化将会得到广泛推广并发挥巨大作用。 2 基于信息技术的配电网自动化的基本功能 配电网长期以来只能采用手工操作进行控制,自90年代开始逐步发展实现了一批功能独立的孤岛自动化,今后的发展趋势必然走向基于先进通信技术的网络自动化。配电网自动化主要包括馈线自动化、自动制图/设备管理/地理信息系统及配电网分析软件,它是配电自动化的基础部分。与传统的孤岛自动化相比,基于信息技术的配电网自动化的关键在于以下三点:大量的智能终端、通信技术和丰富的后台软件。针对我国配电
1 引言 80年代以来,我国的电力工业得到了快速发展,90年代中后期,电力工业的发展重点由增加装机容量转变为加强电网建设。电力工业发展的这种特殊性,使得我国适合采用更先进的技术,从高起点进行电网改造。目前在我国220kV及以上系统中运行的微机保护超过一万台,有1000多个基于分布式网络的综合自动化变电站投入运行。这些技术以其良好的可靠性、灵活性和可扩展性为电力系统广大用户所接受。在信息时代来临的今天,我国正在进行大规模的配电网改造建设,一批城乡电网改造工程正在兴建,可以预见,基于信息技术的配电网自动化将会得到广泛推广并发挥巨大作用。 2 基于信息技术的配电网自动化的基本功能 配电网长期以来只能采用手工操作进行控制,自90年代开始逐步发展实现了一批功能独立的孤岛自动化,今后的发展趋