电力工程基础复习资料(修正版)

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一.填空

第一章

1.电力系统:由发电厂、变电所和电力用户连接起来的一个整体组成。该系统起着电能的生产、输送、分配和消耗的作用。

2.电力网:在电力系统中,通常将输送、交换和分配电能的设备称为电力网。可分为地方电力网、区域电力网和超高压远距离输电网三种类型。

3.电能质量:是指电压、频率和波形的质量.。

4.电力系统在保证供电可靠性和良好电能质量的前提下,应最大限度提高电力系统运行中的经济性

第三章

5.电力网的接线方式:①放射式、干线式、链式、环式及两端供电式(按布置方式分)②有备用接线和无备用接线(按其对负荷供电可靠性的要求分)。

6.弧垂:导线悬挂在杆塔的绝缘子上,自悬挂点至导线最低点的垂直距离称为弧垂。

7.输电线路的参数是指其电阻,电抗(电感),电导和电纳(电容)

第五章

8.高压断路器:高压断路器是电力系统中最为重要的开关设备,它具有完善的灭弧装置,因此不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

9.高压隔离开关:高压隔离开关俗称刀闸,它没有专门的灭弧装置,断流能力差,所以不能带负荷操作。高压隔离开关常与断路器配合使用,由断路器来完成带负荷线路的接通和断开任务。

10.避雷器是保护电力系统中电气设备的绝缘免受沿线路传来的雷电过电压损害的一种保护设备,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等几种类型。在成套配电装置中氧化锌避雷器使用较为广泛。

11.电气主接线是变电所电气部分的主体,是保证连续供电和电能质量的关键环节。对主接线的基本要安全、可靠、灵活、经济。变电所常用的主接线基本形式有线路一变压去器单元接线、单母线接线、单母线分段接线、单母线带旁路母线接线、双母线接线、桥式接线等。

第六章

12、二次系统:为保证一次系统的安全、可靠、经济运行,在变电所中设置了专门为一次系统服务的二次系统。

13.继电保护装置的基本任务:①自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使其损坏程度尽可能减小,并最大限度地保证非故障部分迅速恢复正常运行②能对电气元件的不正常运行状态做出反应,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出报警信号、减负荷或延时跳闸。

14.保护装置的基本要求:①选择性②速动性③灵敏性④可靠性。

15.保护装置常用的接线方式有三相完全星形接线、两相不完全星形接线和两相

电流差接线。前两种接线方式无论发生何种相间短路,其接线系数都等于1。

16.电力变压器的继电保护是根据变压器的容量和重要程度确定的,变压器的故障分为部故障和外部故障。变压器的保护一般有瓦斯保护、纵联差动或电流速断保护、过电流保护、过负荷保护和接地保护(大电流接地系统中的变压器)等。

第七章

17.操作电源有直流和交流之分,它为整个二次系统提供工作电源。直流操作电源可采用蓄电池,也可采用硅整流器电源,后者较为普遍;交流操作电源可取自互感器二次侧或所用变压器低压母线。但保护回路的操作的操作电源通常取自电流互感器,较常用的交流操作方式是去分流跳闸的操作方式。

18.中央信号系统分为事故声响信号和预告声响信号。断路器事故跳闸时发出事故信号。断路器事故跳闸时发出事故信号,蜂鸣器发出声响,同时断路器的位置指示灯发出绿光闪光;系统中发生不正常运行情况时发出预告信号,警铃发出声响,同时光字牌点亮,显示故障性质。整个变电所只有一套中央信号系统,通常安装在主控制室的信号屏。

第八章

19.配电网自动化系统(DAS)包括配电SCADA系统、地理信息系统(GIS)和需方管理(DSM)三个部分。其中配电SCADA系统负责配电网的数据采集与监控系统,实现配网进线监控、配电变电站自动化、馈线自动化和配变巡检及无功补偿等功能;GIS系统负责设备管理、用户信息系统、SCADA功能及故障信息显示等功能;DSM系统负责负荷监控与管理、远方抄表与计费自动化等功能。

20.馈线自动化的主要功能是监视馈线的运行方式和负荷,当发生故障时,及时准确地判断故障区段,迅速隔离故障区段并恢复健全区段的供电。馈线自动化的实现方式有基于重合器的当地控制方式和基于FTU的远方控制方式。

第九章

21.过电压分为部过电压和雷电过电压两大类。部过电压又分为操作过电压和谐振过电压。雷电过电压有直击雷过电压、感应过电压和雷电波侵入三种形式。

二.简答

1.什么叫电压降落?什么叫电压损失?

答:电压降落是指线路始末端电压的相量差;电压损失是指线路始末端电压的代数差。

2.什么是“经济截面”?如何按经济电流密度来选择导线和电缆截面?

答:使年运行费用达到最小、初投资费用又不过大而确

定的符合总经济利益的导线截面,称为经济截面。

按经济电流密度选择导线截面时,

先按ec

ec

j I A 30=求出经济截面,然后选择与ec A 最接近而又偏小一点的标准截面,这样可节省初投资和有色金属消耗量。 3. 倒闸操作的基本要什么?

答:倒闸操作的基本要:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断开隔离开关。

4. 距离保护的基本原理是什么?由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

答:距离保护是反应保护安装处至故障点的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定是否动作的一种保护装置。

系统正常工作时,保护安装处测量到的电压为w

U ,它接近于额定电压,测量到的电流为负荷电流L I ,则比值L L w Z I U = 基本上是负荷阻抗,其值较大。当系统短路时,保护安装处测量到的电压为残余电压k

U ,测量到的电流为短路电流k

I ,则比值k k k Z I U = 为保护安装处至短路点之间的阻抗,也称为短路阻抗,其值较小。因此,利用电压和电流的比值,不但能清楚地判断系统的正常工作状态和短路状态,还能反映短路点到保护安装处的距离。

距离保护装置一般由起动元件、测量元件和时间元件三部分组成。起动元件的作用是在被保护线路发生短路时立即起动保护装置;测量元件的作用是用来测量短路点到保护安装处的距离,并判断短路故障的方向;时间元件的作用是用来建立距离保护第II 、III 段的动作时限,以获得其所需要的动作时限特性。

5. 微机保护装置的硬件构成分为几部分?各部分的作用是什么?

答:微机保护装置的硬件构成可分为六部分,即数据采集部分、微型计算机部分、输入输出接口部分、通信接口部分、人机接口部分和电源部分。

数据采集系统的任务是将模拟量输入量准确地转换为所需的数字量;微型计算机系统是微机保护装置的核心,主要由微处理器、程序存储器、数据存储器、接口芯片及定时器等组成;输入输出接口是微机保护与外部设备的联系部分;通信接口是实现变电站综合自动化的必要条件,因此,每个保护装置都带有相对标准的通信接口电路;人机接口部分主要包括显示、键盘、各种面板开关、打印与报警等,其主要功能用于调试、整定定值与变比等;供电电源工作的可靠性

是确保直接影响着微机保护装置的可靠性,通常采用逆变稳压电源。

6.备用电源自动投入装置的作用是什么?有哪些基本要求?

答:备用电源自动投入装置的作用是当工作电源不论任何原因发生故障时,自动、快速地将备用电源投入,从而保证重要负荷的不间断供电,提高供电的可靠性。

备用电源自动投入装置应满足以下基本要求:①工作电源不论任何原因断开(如工作电源故障或被错误断开等),备用电源应能自动投入;②必须在工作电源确已断开,而备用电源电压也正常时,才允许投入备用电源;③APD 的动作时间应尽可能短,以利于电动机的自起动;④APD 只能动作一次,以免将备用电源重复投入到永久性故障上去;⑤当电压互感器的二次回路断线时,APD 不应误动作;⑥若备用电源容量不足,应在APD 动作的同时切除一部分次要负荷。 7. 简述变电站综合自动化系统的基本功能。

答:变电站综合自动化系统主要分为微机监控和微机保护两大系统。微机监控系统主要是应用微机控制技术,替代现行的人工监控方式,实现运行调度的自动化和微机化;而微机保护系统则是应用微机控制技术,替代传统的机电型和电子型模拟式继电保护装置,以获得更好的工作特性和更高的技术指标。此外,变电站综合自动化系统还有远动系统功能,电压、无功综合控制系统功能,小电流接地选线功能,低频减载功能和备用电源自投功能等。 8. 配电自动化对通信系统的要求有哪些?

答:配电自动化对通信系统的要:通信的可靠性;双向通信的要求;通信速率的要求;通信不受停电的影响;通信系统建设费用;使用和维护的方便性;可扩充性。 9. 远程自动抄表系统由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

答:远程自动抄表系统由电能表、采集终端/采集模块、集中抄表器、信道和后台主站系统构成。电能表是电能计量装置的核心;采集终端用于采集多个用户电能表电能量信息,并经处理后通过信道传送到系统上一级(中继器或集中器);采集模块用于采集单个用户电能表电能量信息,并将它处理后通过信道传送到系统上一级(中继器或集中器);集中器用于收集各采集终端或采集模块(或多功能电能表)的数据,并进行处理储存,并能和主站或手持式抄表器进行数据交换;信道用于信号(数据)的传输;后台主站系统通过信道对集中器中的信息采集,并进行处理和管理。 10. 变电所有哪些防雷措施?

答:变电所的设备和建筑物必须有完善的直击雷防护装置,通常采用独立避雷针或避雷线;对于雷电侵入波的过电压保护是利用阀型避雷器以及与阀型避雷器相配合的进线段保护.

11. 什么叫安全电压?我国规定的安全电压等级有哪些?

各适用于什么环境?

答:安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。 我国规定的安全电压等级有42V 、36V 、24V 、12V 和6V 。凡手提照明灯、在危险环境和特别危险环境中使用携带式电动工具,如无特殊安全结构或安全措施,应采用42V 或36V 的安全电压;金属容器、隧道、矿井等工作地点狭窄、行动不便,以及周围有大面积接地导体的环境,应采用24V 或12V 的安全电压;水下作业等场所采用6V 的安全电压。当电气设备采用24V 以上安全电压时,必须采取防护直接接触带电体的保护措施。

三.计算题

1.

图1-12

试确定图1-12所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。

答:发电机G :10.5kV ;变压器T1:10.5/242kV ;变压器T2:10/3.3kV ;变压器T3:220/38.5kV ;变压器T4:220/121/38.5kV ;变压器T5:35/6.6 kV .

2.某工厂车间380V 线路上接有冷加工机床50台,共200kW ;吊车3台,共4.5kW (%15=ε)

;通风机8台,每台3 kW ;电焊变压器4台,每台22kVA (%65=ε

,5.0cos =N ?)

;空压机1台,55kW 。试确定该车间的计算负荷。 解:该车间的计算负荷如下表所示。暂态率 设备容量*KD

电力负荷计算表

序号

用电设备名称

台数

设备容量/kW

d

K 需要的系数

?cos

?tan

计算负荷

铭牌值

换算值

P 30/kW

Q 30/kvar S 30/kVA

I 30/A

1 冷加工机床 50 200 200 0.16 0.5 1.73 3

2 55.36 2 吊车

3 4.5 3.5 0.15 0.5 1.73 0.525 0.91 3 通风机 8 2

4 24 0.8 0.8 0.7

5 19.2 14.4 4 电焊变压器 4 88 35.47 0.35 0.35 2.68 12.4 33.23 5

空压机 1 55 55 0.85 0.8 0.75 46.75 35.06 小计

66 110.875 138.96 负荷总计(9.0=∑K )

99.8

125.06

160

243.1

3. 有一条380V 低压干线,供电给30台小批生产的冷加机床电动机,总容量为200kW ,其中较大容量的电动机有10kW1台,7kW3台,

4.5kW8台。试分别用需要系数法和二项式系数法计算该干线的计算负荷。

解:用需要系数法和二项式系数法所求计算负荷如下表所示。

电力负荷计算表(需要系数法)

电力负荷计算表(二项式系数法)

二项式系数法 的基本公式为:P30=bPe+cPx b 、c 和最大容量设备台数X 及cos ф tan ф等也可查表 4. 某电力用户10kV 母线的有功计算负荷为1200kW ,自然功率因数为0.65,现要求提高到0.90,试问需装设多少无功补偿容量?如果用BW10.5—40—1W 型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少?

解:(1)需装设的BWF10.5-40-1W 型并联电容器容量及个数0.685

822)]9.0tan(arccos )65.0s [tan(arcco 1200=-?=C Q kvar 改善前和改善后表 负荷*

55.2040

822

===

C C q Q n 取21=n 则实际补偿容量为:8404021=?=C

Q kvar

(2) 无功补偿前后视在负荷的变化 补偿前:1403)65.0tan(arccos 1200tan 3030

=?==?P Q kvar

184665

.01200

cos 3030===

?P S kVA

补偿后:5.1325)8401403(1200)(2223023030

=-+=-+=

'C Q Q P S kVA

补偿后视在负荷减少了:5.5205.1325184630

30

=-='-S S kVA 5. 某降压变电所装有一台Y ,yn0联结的S9—800/10型电力变压器,其二次侧(380V )的有功计算负荷为520kW ,无功计算负荷为430kvar ,试求此变电所一次侧的计算负荷和功率因数。如果功率因数未达到0.9,问应在此变电所低压母线上装多大并联电容器容量才能达到要求?

解:(1)变压器一次侧的计算负荷和功率因数

查附录表A-1可知,S9-800/10型(Yyn0)变压器的技术数据为:

Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK ——额定负载损耗(kW) SN ——变压器额定容量

(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT ——负载波动损耗系数 QK ——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05;

(1)有功损耗:ΔP =P0+KT β2PK -------(1) (2)无功损耗:ΔQ =Q0+KT β2QK -------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ =ΔP+KQ ΔQ ----(3) Q0≈I0%SN,QK ≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW)

PK ——额定负载损耗(kW) SN ——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比. UK%——短路电压百分比 β ——平均负载系数 KT ——负载波动损耗系数

QK ——额定负载漏磁功率(kvar) KQ ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT =1.05;

4.10=?P kW 空载损耗,

5.7=?k P kW 额定负载,8.0%0=I 空载电流,5.4%=k U 短路电压

76.67443052022)2(30=+=

S kVA 计算负荷

77.076

.674520

cos )

2(30)2(30)2(==

=

S P ? 功率因数

843.0800

76

.674==

β (平均负载系数)

则变压器的功率损耗为:

73.65.7843.04.1220=?+=?+?=?k T P P P βkW 有功损耗

32)5.4843.08.0(100

800

%)%(100220=?+=+=

?k N T U I S Q βkvar 无功损耗 变压器高压侧的计算负荷为:

73.52673.6520)2(30)1(30=+=?+=T P P P kW 46232430)2(30)1(30=+=?+=T Q Q Q kvar

6.70046273.52622)1(30=+=S kVA

75.06

.70073

.526cos )

1(30)1(30)1(==

=

S P ?

(2)确定无功补偿容量。由于要求变压器高压侧的功率因数)1(cos ?≥0.9,在变压器低压侧进行补偿时,取低压侧补

偿后的功率因数92.0cos )2(

='?,则低压侧需装设的补偿容量为:

4.209)]92.0tan(arccos )77.0s [tan(arcco 520=-?=C Q kvar

取210

=C

Q kvar

6.一条10kV 线路向两个用户供电,允许电压损失为5%,环境温度为30℃,其他参数如图3-26所示,若用相同截面的LJ 型架空线路,试按允许电压损失选择其导线截面,并按发热条件和机械强度进行校验。

解:(1)按允许电压损失选择导线截面: 设1x =0.4Ω/km ,则

V 500V 1010100

5

3=??=

?al U ()V 20410

930046004.0=?+??=?r U

296204500=-=?-?=?r al a U U U V 22mm 29.81mm 296

10032.09

5004800=???+?=

A

选LJ-95型铝绞线。 (2)按发热条件进行校验:1300

50080021=+=+=p p P

kW

90030060021=+=+=q q Q kvar

158190013002222=+=+=Q P S kVA

3.9110

31581330=?==

N

U S I A

1、取导线或电缆的电抗平均值,6-10KV 架空线取0.35Ω/KM,35KV 以上取0.4Ω/KM;低压线路取0.3Ω/KM,穿管及电缆线路取0.08Ω/KM 。求出无功负荷在电抗上引起的电压损失。 △UX=21 010n iiixqlUn

2

2、根据△UR=△UAL-△UX= 5-△UX 计算出当前负荷在线路上的有功电压损 失。

由21010nRiiirUplUn ,推出1

210% n

iiiNRplSrUU

求出导线的截面积。

其中: r 为导线的电导率,铜取0.053KM/ΩMM2,铝取0.0320.053KM/ΩMM2 查附录表A-8和A-10得,35℃时LJ-95导线的允许载流量为28632588.0=?=al I K θA >91.3A ,因此满足发热条件

要求。

(3)按机械强度进行校验:查表3-2知,10kV 架空铝绞线的最小截面为25 mm 2<95mm 2,故满足机械强度条件。 7. 某110架空线路,输送功率为20MW ,功率因数为0.85,年最大负荷利用小时数为5500h ,试按经济电流密度选择其LGJ 型钢芯铝绞线的导线截面。 解:线路的计算电流为

图3-26 习题3-10附图

配网电力工程技术要点分析 黄景满

配网电力工程技术要点分析黄景满 发表时间:2018-08-13T17:15:39.950Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:黄景满黄晓天 [导读] 摘要:在改革开放的新时代,我国的国民经济在高速的发展、人民生活水平的快速提高,我国对电力产业也相应提出了更高更快的发展要求。 (国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司) 摘要:在改革开放的新时代,我国的国民经济在高速的发展、人民生活水平的快速提高,我国对电力产业也相应提出了更高更快的发展要求。在此新的发展形势下,就非常有必要制定出强有力措施来不断提高当前我国现有的配网电力工程技术水平,以便能够强有力保障我国电力产业运行的安全性和可靠性,从而为我国各行各业的正常运行提供强有力的支持。正是基于此,本文在对配网电力工程技术特点进行了分析的基础上,从配网工程中常见问题等方面,就配网电力工程技术要点这个课题,进行了较为深入的分析和探讨。 关键词:电力工程;配网;技术要点 引言 随着经济的高速发展,人们的生产和生活对于电能的依赖程度逐渐提高,用电的安全性和经济性受到关注。供电网提供电力保证人们的生产和生活正常进行,因此,需要对配网电力工程技术进行深入分析。 1关于配网电力工程技术特征的分析 当今时代,配网系统管理主要是通过相互融合大数据,在此基础上再进行分析和整理这些大数据,直至把基于整体电力系统中的电力资源配置标准求出来为止。在实际生产实践中,通过对这些电力工程技术信息和相关数据进行有效分析和整理,可对配网的运行及实际工作状态起到控制和监管的良好效果。当前,有关可持续发展这一理念正深入民心,在各行各业中得到极为广泛的运用。这也为当前我国电力产业的持续快速发展提供了一个极好的发展契机,因而让电力产业产生新功能也成为可能。经济的迅猛发展、人们生活水平的快速提高,使电力市场的发展规模日益扩大,因而在现有电网规模与广大用户用电需求之间产生了矛盾,而且这对矛盾随着社会的快速发展也呈现出不断增大的趋势。正是在这种新的社会发展态势下,有关电网运行的安全性和稳定性,正日益受到社会的普遍关注和重视。为有效保障电力产业的安全可靠运行及人们各项生产生活的稳定运转,有必要充分运用相关技术来检测、管理电网的实际运行状态,并制定出相应措施来加以及时防护。因此,在实际生产中,把良好的技术手段运用于电网持续运转的系统之中,不仅可有效提高电网运行的安全性,而且对于整个电网保持正常工作状态以及整体工作效率的提升,均具有极为重要的作用。 2电网工程中的常见问题 电网产业面临各种各样的问题:(1)电源的分配不合理。在电力工程工作中,电源的分配是否科学、合理会对电网运行造成很大的影响。电源分布问题与电力输送的问题联系非常紧密,如果电源分布的问题没有得到及时的解决,电力输送也将会受阻。在一些电流过大的阶段可能会造成:电路短路、火灾、设备损坏等问题;电流过小的阶段可能会造成电压不足、用户跳闸等情况。(2)居民生活区没有规划电路传送线与普通电线,让其缠绕在一起,这样可能会引发线路老化、寿命缩短、检修任务增大等问题。线路错综复杂、线路过多会导致生活环境与自然环境的破坏,给正常的生活带来巨大的不便,甚至电路的安全性也会有所降低。为了解决问题,我们在技术方面就需要做到及时的预测与规划,将电源分配合理,使电力系统与多方因素良好协调,保证人们生产生活的顺利进行。当然电源分配是一项宏观的任务,需要进行多方面的设计、监管与协调,及时地更换老旧设备,运用先进的理念和技术,达到电网工程高效运行的目的。我们在日常生活中常常会看到一些输电线路有所破损。此处着重分析受外力影响而遭到破损的线路。无论是在电网工程的建设过程中还是在具体生活中,输电线路的破损问题,也会影响整体的运营系统工作。导致输电线路受外力破损的几个因素:(1)社会的高速发展,越来越多的商业区和居住区出现,导致用电需求量加大,这将使输电线路每天都处于超负荷的运转状态下,自然输电线路的损耗量慢慢增加,其安全问题受到关注。(2)有些电线杆离用户家的围墙很近甚至在用户家里,可能会造成电流电压不稳定,其危险性增加,稍有不慎就会造成短路、火灾等事故的出现。(3)由于天气因素造成线路自然老化,如雨雪、冰雹、刮风等天气都会造成线路的老化,严重的造成线路坍塌。尽管有些电缆深埋于地下,但是由于工地建设非常多,可能在不知情的情况下造成电路的破坏等。 3配网电力工程技术 根据上文所说的问题,在不同地区设置电力监控点,由点集线最后成为电力检测的网络。经济的发展促进了电力的发展,对电网工作人员都提出了新的期望和要求,所以电力工作需要在管理、手段、检测等方面进行提高,注重生产自动化的普及和发展。通过对不同的电力检测点的监控,了解电力运行、工人操作的具体情况。通过对现场情况的及时监测,将监测结果进行整理和分析得到不同情况下的解决方案。监视系统投入到电力系统的检测中,可提高各个监测电站的数字化水平,提高电网运行的安全性,保证电网的正常运行。在具体的工作中,应该严格实施相应的技术指标。为了保证电网安全性能,就需要相关工作人员认真、严格的工作,时常进行电力网络的检查和修复,将相应的安全规范具体落实到相关的工作中,保证电网、工作人员和人民群众的安全。在雷雨天气中,避雷针显得尤为重要,将不同等级的避雷针安装在不同的设备上,避免正常的电力工作受到雷雨天气的影响,保证电力工作的安全性。电力的输送是通过不同的电压等级系统不断降压从而到千家万户的,这一过程中会有很多次降压的环节,因此也就会面临不同程度的电力损耗问题,所以我们可以根据不同的用电情况和要求,对于电压等级进行有效的简化,减少电力输送中的损耗量。这样不仅可以减少成本,还可以改善供电条件,更加有利于电网的有效发展。同时,城市的建设不仅需要考虑经济性和可持续发展,也要将美观性考虑在内,所以在供电方面就需要灵活的运用技术指标,发挥工作人员的创新性,保证电力的正常输送和输送过程中的安全性。可以利用电缆供电的方式,避免在高空架线。电缆输电可以抵御各种恶劣天气,提高电缆的使用寿命和输电的安全性。变电站的工作质量决定了供电的可靠性,所以对于变电站内部设备的选择、投入和管理就显得尤为重要。这就需要根据不同地区的用电情况和用电需求进行考虑。要改变单台配变供电这一模式,更加合理和科学地选择配变容载比,让电力的供转水平得到大幅度的提升,使电网供电的可靠性和安全性也得到大幅提高。 结语 总之,电力工程不仅具有极强的连续性,而且还具有极强的数据集成性特点。随着我国经济的快速发展,实际用电需求与当前电网规模之间的矛盾不断尖锐起来,为有效解决好用电需求与电网规模之间这对矛盾,就必须制定出有效的技术手段来监管和管理好我国电力产业的各项工作;此外,电力相关部门还应就诸如电力电源分配不均、配电线路不断出现破损等电力工程中所面临的这些常见问题进行深入探讨和分析,并采取有效措施加以解决。因此,在实际生产实践中,针对配电网电力工程固有技术特点,并结合电网电力工程常见问题,

电力工程基础知识总结

第一章概述 1 电力系统:通过各级电压的电力线路,将发电厂、变电所、电力用户连接起来的一个整体,起着电能的产生、输送、分配和消耗的作用。 2 电力网:在电力系统中,通常将输送、交换和分配电能的设备叫做电力网,它由变电所和各种不同电压等级的电力线路组成,可分为地方电力网、区域电力网、超高压远距离输电网三种类型。 3 建立大型电力系统(联合电网)的优点:①可以减少系统的总装机容量②可以减少系统的备用容量③可以提高供电的可靠性④可以安装大容量的机组⑤可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 4 电 满足用户对供电可靠性的要电能质量:指电压、频率和波形的质量。6 变电 由电力变压器和配电装置组成,起着变换电压、分配和交换电能的作用。7 衡量电能质量的指标:①频率偏差(我国电力系统的额定频率是50Hz,正常允许偏差为正负0.2Hz,当电网容量较小时,可以放宽到正负0.5Hz)②电压偏差③电压波动与闪变(电压波动是由负荷急剧变化引起的)④谐波(危害:使变压器和电动机的铁芯损耗增加,引起局部过热,同时振动和躁动增大,缩短使用寿命;使线路的的功率损耗和电能损耗增加,并有可能使电力线路出现电压谐振,从而在线路上产生过电压,击穿电气设备的绝缘;使电容器产生过负荷而影响其使用寿命;使继电保护及自动装置产生误动作;使计算电费用的感应式电能表的计量不准;对附近的通信线路产生信号干扰,从而使数据传输失真等)⑤三相不平衡(危害:三相不平衡电压或电流按对称分量法产生的负序分量会对系统中电气设备的运行产生不良影响。例如使电动机产生一个反向转矩,从而降低了电动机的输出转矩,使电动机效率降低,同时使电动机的总电流增大,使绕组温升增高,加速绝缘老化,缩短使用寿命。对于变压 器,由于三相电流不平衡当最大相电流达到变压器额定 电流时,其他两项电流均低于额定值,从而使其容量得 不到充分利用。对多相整流装置,三相电压不对称将严 重影响多相触发脉冲的对称性,使整流设备产生更多的 高次谐波,进一步影响电能质量。此外,负序电流分量 偏大还有可能导致一些用于负序电流的继电保护和自 动装置的误动,威胁电力系统的安全运行)。8 电力系 统中性点的运行方式主要有三种①中性点不接地(此接 地系统仅适用于单相接地电容电流不大的小电网)②中 性点经消弧线圈接地③中性点直接接地(或经低电阻接 地)(在380/220V系统中,一般都采用此种接地方式) 9 课后6消弧线圈的补偿方式有几种? 一般采用那种 补偿方式?为什么?【消弧线圈的补偿方式有全补偿、 欠补偿和过补偿,一般都采用过补偿方式。因为在过补 偿方式下,即使电网运行方式改变而切除部分线路时, 也不会发展成为全补偿方式,致使电网发生谐振。同时 由于消弧线圈有一定的裕度,即使今后电网发展,线路 增多、对地电容增加后,原有消弧线圈仍可继续使用】 第二章负荷计算与无功功率补偿 1 负荷计算:求计算负荷这项工作叫做负荷计算。 2 电 力负荷按对供电可靠性的要求可分为三级:①一级负 荷:中断供电将造成人身伤亡,或重大设备损坏且难以 修复,或在政治、经济上造成重大损失者均属于一级负 荷。应由两个独立电源供电。对特别重要的一级负荷, 两个独立电源应来自不同的地点。独立电源是指若干电 源中任一电源发生故障或停止供电时,不影响其他电源 继续供电,同时具备下列两个条件的发电厂或变电所的 不同母线段,均属独立电源:⑴每段母线的电源来自不 同发电机⑵母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一 段发生故障时,能自动将其联系断开,不影响另一段母 线继续供电。②二级负荷:中断供电将造成设备局部破 坏或生产流程紊乱且较长时间才能恢复,或大量产品报 废、重点企业大量减产,或在政治、经济上造成较大损 失者均属于二级负荷。二级负荷应由两回线路供电。③ 三级符合:所有不属于一级和二级的一般电力负荷,均 属于三级符合。三级符合对供电电源无特殊要求,允许 较长时间停电,可用单回线路供电。3 负荷曲线:表征 电力负荷随时间变动情况的一种图形。按负荷性质不同 可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线。4 年最大负荷利 用小时数Tmax:是一个假想时间,在此时间内,用户 以年最大负荷Pmax持续运行所消耗的电能恰好等于全 年实际消耗的电能。Tmax为 1.显然年负荷曲年线越平坦Tmax值越大;反之, 年负荷曲线越陡Tmax越小。因此Tmax的大小说明了用 户用电的性质,也说明了用户符合曲线的大致趋势。对 于相同类型的用户,尽管Pamx有所不同,但Tmax却是 基本接近的,这是生产流程大致相同的缘故。所以Tmax 亦是反应用电规律性的参数。5 平均负荷Pav:指电力 负荷在一定时间t内平均消耗的功率,Pav=Wt/t,式中 Wt为时间t内消耗的电能量。6 负荷系数: 平均负荷 与最大负荷的比值叫做负荷系数Kl=Pav/Pmax,也称负 荷率,又叫负荷曲线填充系数,它是表征负荷变化规律 的一个参数,其值愈大,说明负荷曲线越平坦,负荷波 动越小。7 计算负荷:根据已知的用电设备安装容量确 定的、按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个 假想负荷,计算负荷产生的热效应与实际变动负荷产生 的热效应相等。【确定计算负荷为正确选择供配电系统 中的导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数】 8 确定计算负荷的方法①需要系数法:计算简单方便, 对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符 合实际,尤其对各用电设备容量相差较小且用电设备数

配网电力工程论文

关于配网电力工程的探讨 摘要:电力工程是关乎国家生产、居民生活的民生大事。电力 工程的的技术问题是工程质量的保证。本文主要结合作者多年的工作经验,分析10kv配网电力工程技术准则,说明了10kv配网电力工程存在的技术问题,同时也给出了解决10kv配网电力工程可靠 性问题的技术措施。 关键词:10kv;配网;技术准则;电力工程;技术问题 abstract: electric power project is for national production, residents of people’s livelihood life event. the technical problems of power engineering construction is a guarantee of quality. this paper combining author’s work experience, analysis 10 kv power distribution network engineering technology standards, that the 10 kv power distribution network engineering problems of technology, but also gives out 10 kv power distribution network engineering technical measures of reliability problems. keywords: 10 kv; distribution network; technical criteria; electric power projects; technical problems 1 10kv配网电力工程技术准则 第一,10kv配电网应以城市道路为依托,每一条主干道至少应 留有一条架空线路走廊,主干道和次干道均应有电缆敷设位置。

电力工程基础实验报告

电力工程基础 实验二:电力系统自动重合闸仿真分析

一、实验目的 1、了解电力系统自动重合闸的意义 2、熟悉matlab中电力元件库 3、了解matlab进行电力系统仿真的方法和步骤 二、实验原理 1电力系统的数学模型 电力系统一般由发电机、变压器、电力线路和电力负荷构成。电力系统的数学模型一般是由电力系统元件的数学模型组合构成。MATLAB为电力系统的建模提供了简洁的工具,通过电力系统的电路图绘制,可以自动生成数学模型。 1.1电力系统元件库 启动和退出电力系统元件库 启动电力系统元件库的方法有几种,下面介绍两种最简单的方法。 (1)利用指令窗口(Command Windows)启动:在指令窗口中键入powerlib单击回车,则MATLAB软件中弹出电力系统元件对话框(powerlib) (2)利用开始(Start)导航区启动: 单击开始按钮,选择仿真(Simulink)命令,再选择电力系统仿真命令(SimPowerSystem),在弹出的对话框中选择电力系统元件库(Block Library)命令即可 2.电力系统元件库简介 在电力系统元件库对话框中包含了10类库元件,分别是 电源元件(Electrical Sources) 演示教程(Demos)、 线路元件(Elements) 附加元件(Extras) 电力电子元件(Power Electronics)

电机元件(Machines) 电力图形用户接口(Powergui) 连接器元件(Connectors) 电力系统元件库模型(Powelib_models 电路测量仪器(Measurements) 1)电源元件 ●(1)直流电压源元件(DC Voltage Source) ●直流电压源元件在电力系统中可以用来实现一个直流的电压源,如操作电源 等。MATLAB软件提供的直流电源为理想的直流电压源。 ●(2)交流电压源元件(AC Voltage Source) ●交流电压源可以用来实现理想的单相正弦交流电压。 ●(3)交流电流源元件(AC Current Source) ●MATLAB软件提供的交流电流源为一理想电流源 ●(4)受控电压源元件(Controlled Voltage Source) ●MATLAB软件提供的受控电压源是由激励信号源控制的,激励源可以是交流激 励源也可以是直流激励源。 ●(5)受控电流源元件(Controlled Current Source) ●(6)三相电源元件(3-Phase Source) ●三相电源元件是电力系统设计中最常见的电路元件,也是最重要的元件,其 运行特性对电力系统的运行状态起到决定性的作用。三相电源元件提供了带有串联RL支路的三相电源。 ●(7)三相可编程电压源元件(3-Phase Programmable Voltage Source) ●三相可编程电压源是可以对其进行编程的三相电压源,它的幅值、相位、频 率、谐波均可随时间进行变化,应用非常灵活。其主要作用是提供一个幅值、相位、频率、基频分量进行实时变性编程的三相电压源;此外,还可以提供两个谐波分量,作用于基频信号。 2)线路元件 线路元件库包括各种线性网络电路元件和非线性网络电路元件,线路元件共有4类分别是: 支路元件(Elements) 断路器元件(Circuit Breakers) 变压器元件(Transformers) 输配电线路元件(Lines) (1)支路元件(Elements) 支路元件用来实现各种串并联支路或者负载元件,它包括12种元件

配网电力工程的技术问题分析

浅谈配网电力工程的技术问题分析 摘要: 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。配电网是电力系统的三大构成之一,关系着电能分配的质量与应用成效。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。文章首先介绍配电网工程,分析配网工程存在的技术问题及对策 关键词:配电网;电力工程;技术问题;解决措施 abstract: power system consists of power generation, transmission and distribution of three parts. distribution network is one of the three components of the power system, the relationship between the quality and application of electric power distribution. protection of distribution link on feeder protection, distribution network does not exist problems, generally resection feeder fault not strict requirements is fast. this article first introduces the distribution network engineering, network engineering analysis of technical problems existing and countermeasures key words: distribution network; power engineering; problems; solutions 中图分类号:tm727 文献标识码:a文章编号: 1、前言 随着我国经济的发展, 人们对电的需求和依赖程度已经越来越

电力工程配网建设的全过程管理

电力工程配网建设的全过程管理 摘要:随着我国社会经济的飞速发展,为了更好地满足人们生产生活对电力的 需求,当前配电网建设规模和资金投入不断增多。在配网工程施工中,配网工程 全过程管理是保证配电网建设质量,提升配网综合效果的有效途径。落实配电网 全过程管理的核心是全面管控,重点是源头管控,源头就是从工程可研设计,全 过程就是设计、投资计划下达,配网工程现场施工安全质量,工程竣工投运,以 及审计归档等。面对配网工程建设的众多环节,配网建设管理人员要直面配网建 设困难,采取有效措施各个击破。本文主要分析探讨了电力工程配网建设的全过 程管理情况,以供参阅。 关键词:电力工程;配网建设;全过程;管理 引言 随着我国社会经济的飞速发展,为了更好地满足人们生产生活对电力的需求,当前配电网建设规模和资金投入不断增多。在配网工程施工中,配网工程全过程 管理是保证配电网建设质量,提升配网综合效果的有效途径。落实配电网全过程 管理的核心是全面管控,重点是源头管控,源头就是从工程可研设计,全过程就 是设计、投资计划下达,配网工程现场施工安全质量,工程竣工投运以及审计归 档等。面对配网工程建设的众多环节,配网建设管理人员要直面配网建设困难, 采取有效措施各个击破。 1电力工程配网建设的全过程管理的重要性 电力工程配网建设全过程管理具有非常重要的作用,它能有效提升电力配网 工程质量。当前,电力能源已经成为人类生活中不可或缺的一种能源,而且为了 保证电力能源供应的稳定性和安全性,电力企业需要不断通过电力工程配网建设 工作来对电网进行升级改造,而电力工程配网建设全过程管理是保证电力工程配 网建设质量的重要方式,它能有效保证电力工程配网建设的科学合理性,防止出 现一些不必要的错误影响建设质量。电力工程配网建设工作复杂性非常高,而且 通常需要的工期较长,工程建设过程中消耗的能源、资金等都比较多,而且涉及 的一些技术工作的专业性也比较强,而全过程管理从各个角度、各个环节对整个 电力工程建设项目进行管理,既能保证整个工程管理工作的系统性,又能保证各 个管理环节的针对性,因此在电力工程配网建设过程中起着非常重要的作用。 2电力工程配网建设的全过程管理 2.1完善现有的操作规范和模式 就当前的电力安全事故的管理前景而言,施工操作的阶段可能存在流程不熟 悉的现象,电力安全事故的隐患增多,如何强化对操作人员和管理人员的绩效考 核和培训是重点,需要深入学习电力工程的流程,只有提升综合素质,才能建立 科学完善的操作规范模式,对现有的章程进行审核和修改后,对于依然不符合的 情况,优化护理。此外在监督的过程中,组织对应的工作人员进行法律知识的学习,强化对公司的管理力度,能实现整体把控。在配网电力工程实施和准备阶段,从实际情况出发,综合分析地理区域的环境,采用统一采购的方式,将其分配到 各个岗位上。科学合理进行造价预设指导是重点,加强对施工过程的质量监督!采取各部门互相监督的习惯,在每个小的阶段都要对已完成的工程进行验收和检查,提升合理性。

《电力工程基础》实验报告

《电力工程基础》实验报告实验一:供电系统常用设备的了解

一、实验目的 1、认识供电系统各种常用电器设备在供电系统中应用; 2、了解常用电器设备的结构; 3、掌握常用电器设备的功能。 二、实验内容 1、电力变压器的认识 2、互感器的认识 3、熔断器的认识 4、隔离开关的认识 5、负荷开关的认识 6、断路器的认识 7、开关柜的认识

三、实验步骤 1、电力变压器 (1)功能:将电力系统的电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送、分配和使用。 (2)型号: (3)结构

图1油浸式电力变压器图2干式电力变压器 (4)分类 ◇按用途分:有升压和降压变压器; ◇按相数分:有单相和三相变压器; ◇按绕组材料分:有铜绕组和铝绕组变压器; ◇按绕组型式分:有双绕组、三绕组和自耦变压器; ◇按调压方式分:有无载调压和有载调压变压器; ◇按绕组绝缘和冷却方式分:有油浸式、干式和充气式; ◇按容量系列分:有R8系列和R10系列。 2、互感器 (1)功能:互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证

人身和设备的安全。 (2)型号: 1.1 低压电流互感器 电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、 绝缘种类、 使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:第一位字母: L--电流互感器。 第二位字母: M--母线式(穿心式); Q--线圈式; Y--低压式; D--单匝式; F--多匝式; A--穿墙式; R--装入式; C--瓷箱式。 第三位字母: K--塑料外壳式; Z--浇注式; W--户外式;

10kv配网电力工程技术问题分析与解决

10kv配网电力工程技术问题分析与解决 近年来为满足社会用电需求,我国先后大规模增加了地方10kV配电网线路的建设投资力度。截至目前,虽然我国的10kV配电网线路已经初步形成,但依旧需要不断的完善与提升。随着10kV配网线路施工项目越来越多,施工期间存在的故障隐患也越来越多,不利于后期电网的可靠运行,同时给运维工作带来诸多困难。因此有必要进一步提升对10kV线路的施工管理。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对10kv配网电力工程技术问题分析与解决提出了一些建議,仅供参考。 标签:10kv配网;电力工程;技术问题;分析与解决 引言 在最近这些年,为了更好满足电力系统实际需要,为我国现代化事业的发展建设做出更大的贡献,为人们提供更为优质的服务,电力企业在10kV配网工程建设方面所投入的资金量也越来越多,希望以此提升供电质量和实效性,推动电力系统向着更加完善的方向发展。在进行10kV配网工程建设的时候,要想有效避免安全问题发生,将其优势以及作用充分发挥出来,施工建设人员除了需要选择科学合理的施工技术以外,还应该从细微处入手切实做好安全管理工作,从而有效避免误差的发生,为施工安全提供更有力的支持和保障。 1 10kv配网电力工程安全管理重要性 在10kV线路施工过程如若对质量把控不到位或者相关施工人员技术水平不高等均有可能导致10kV线路出现各种故障。而在运维期间包括天气环境、电气设备故障以及异物外力故障等均有可能导致线路出现各种问题,因此务必需要引起相关人员以及单位的注意。在工程的施工过程中应当严格把控施工质量,通过加强监督以及考核的方式,对每一道施工工序等进行全面质量把关,在电网运维过程中为了规避电气设备老化、长时间运行而出现的故障,应当安排定期的设备检修计划,及时发现问题并解决问题。 2常见施工故障分析 2.1杆塔施工存在的问题 在实际的施工中,即使施工区域的风力不到10级,也有必要确保配网架空线路能够避免一定风强度的破坏,以保证线路运行的安全性和可靠性。因此要按照操作标准进行此项工作,以确保工程至少可以承受10级台风的破坏。但是实际情况是,大多数电力公司为了降低建造成本,存在缩减施工期和偷工减料的现象,导致了工程施工质量不达标,杆塔质量未达到风力抵抗要求,从而使得配电网的架空线无法承受台风的影响。给后期的检修和检修工作带来很大困难,致使故障无法在短时间内解决,从而影响了地区的正常供电。

配网电力工程主要施工技术问题与对策探讨.doc

10kV配网电力工程主要施工技术问题与对策探讨- 摘要:文章从10kV配网电力工程施工的角度入手,结合某工程项目实际情况,对10kV配网电力工程施工中所存在的主要问题以及相关的应对措施展开了分析与研究,希望能够通过对施工技术的创新改进与控制,最大限度地确保整个10kV配网电力工程的可靠施工。 关键词:10kV配网;电力工程;施工技术;农村电网;变压器;配电柜文献标识码:A 1 工程概况 本工程项目为安徽六安舒城阙店乡农村电网升级改造工程,同时兼顾完成对无电地区的配网建设工作。由于本施工区域内原有供电线路使用时间较长,当前性能已经无法满足在供电质量、供电持续性,以及供电安全性方面的要求,因此迫切需要通过升级改造的方式,提高本区供电的安全性与有效性。本工程第一阶段共实施20个单项工程项目,分布于20个村组。根据现场勘察数据资料显示:整个10kV配网电力工程施工沿线地貌特征以山区为主,地形方面以山坡为主,广泛分布杂树林、耕地以及山地,地层结构不复杂,前期勘察资料中未见本区有沉陷、泥石流、坍塌以及滑坡等不良地质现象。 2 10kV配网电力工程施工问题 10kV配网电力工程施工中主要存在以下两个方面的问题:第一,线路施工中,电气设备需要承受内部过电压、大气过电压,以及工频电压的干扰与影

响,特别是受到恶劣环境的影响,导致供电设施容易出现爬距不足的问题,同时早期所建设的10kV配网当中,线路绝缘性能较低,绝缘等级与实际需求之间存在比较大的偏差,抗雷击效果不佳,容易诱发闪络问题,引发严重的安全事故;第二,工程实施过程当中,线路长度会对末端电压产生非常关键的影响,沿线存在的管线沉降问题也会对10kV配网管线的运行质量造成非常不良的影响,同时,中性点接地方式选择的不合理也可能诱发相交短路事故,造成电缆绝缘的老化,以上均需要在施工作业实施环节中加以关注。 3 10kV配网电力工程施工对策 3.1 变压器施工技术 图1 双杆变台安装示意图 3.2 配电柜施工技术 3.3 架线施工技术 在10kV配网电力工程施工过程当中,电力输送工作目标的实现与架线施工质量之间存在非常密切的关系。当前,架线施工过程当中所存在的问题多是各种类型的障碍物,特别是在沿线施工跨越障碍物的情况下,施工工序操作比较复杂,若其中一个环节的处理不当,则将会对整个架线工程的施工效果产生非常不良的影响。针对此情况,在本工程项目施工过程当中,通过对牵张机械的使用,确保了地线张力的恒定。同时,在对云梯、工具环、滑车等专用工具进行选择的过程当中,严格按照施工规范进行操作与质量控制。在以上操作工具投入施工前,安排专人对其质量进行了严格检查。在整个施工作业实施过程

电力工程基础实验报告

《电力工程基础课程实验》 实验报告 院-系:工学院 专业:电气工程及其自动化 年级: 2013级 学生姓名: 学号: 指导教师:谢鸿龄

三段式电流电压方向保护实验 一、实验目的 1.熟悉三段电流保护的原理。 2.掌握三段电流保护逻辑组态的方法。 二、实验原理及逻辑框图 三段式电流电压保护一般用于单电源出线上,对于双电源辐射线可以加入方向元件组成带方向的各段保护。反时限对于任何相间故障,包括接近电源的线路发生故障都可以在较短时间内切除,但保护的配合整定比较复杂,主要用于单电源供电的终端线路。 WXH-822装置设三段电流电压方向保护。每一段保护的电压闭锁元件及方向元件均可单独投退,通过分别设置保护软压板控制这三段保护的投退。其中电流电压方向Ⅰ段可以通过控制字选择是否闭锁重合闸。过流Ⅲ段可通过控制字YSFS 选择采用定时限还是反时限,(若为0,则过流Ⅲ段为定时限段,若为1~3,则过流Ⅲ段分别对应三种不同的反时限段),根据国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定,本装置采用下列三个标准反时限特性方程,分别对应延时方式的1~3。 反时限特性方程如下: 一般反时限: t I I t 1 )(0.14 0.02-= (1) 非常反时限: t I I t 1 )(13.5 -= (2) 极端反时限: p p t I I t 1 )(80 2 -= (3) 上式中,Ip 为电流基准值,取过流Ⅲ段定值Idz3;Tp 为时间常数,取过流Ⅲ段时间定值T3, 范围为0.05~1S 。其中反时限特性可由控制字YSFS 选择(1为一般反时限,2为非常反时限,3为极端反时限)。 方向元件采用90?接线,按相起动。为消除死区,方向元件带有记忆功能。动作的最大灵敏角可以通过控制字选择为-45?或者-30?,动作范围120?~-30?或者105?~-45?。方向元件动作区域如图2-1所示: 方向元件动作区域

电力工程施工基础知识

电力工程施工 基础知识

电力工程施工流程: 签订合同 找业主拿资质 去供电局窗口领资料 0 Q 填写,送供电局审核■算用电负荷 做好“三大措施”、开工报告、开工手续 进场施工 故工井 申领电表、装好

、施工程序 1、电力工程施工程序: 施工准备一根据图纸位置配合土建预埋管一配管至各设备及动力箱(柜)一动力配电箱(柜)安装T电缆敷设—管内穿线T检测绝缘电阻T配电箱(柜)内接线f设备接线f 设备调试f试运行f竣工验收。 2、照明工程施工程序: 施工准备f进户管预埋f配合土建预埋暗配管f配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体f开关盒、插座盒安装f总配电柜及电表箱安装f预分支电缆敷设f管内穿线f测试绝缘电阻f电气器具安装f配电箱安装接线f调试f竣工验收。 3、变配电工程施工程序: 施工准备f配合土建预埋电缆保护管f在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核f变压器就位f高、低压柜安装f母线安装(插接母线)f室内接地母线安装f电缆敷设f电缆头制安f电气调试f竣工验收。 4、防雷接地工程施工程序: 施工准备f确定引下线轴线位置f根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引 下线f焊接均压环f竖井内进行接地线安装施工f竖井内管道与接地线连接f 根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接f柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接f屋面避雷带施工f突出屋面的金属体与避雷带连接f 接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极)f竣工验收。 5、弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序: 施工准备f配合土建预埋管至盒、箱f盒、箱埋设安装f线槽安装f部分明管敷设f管内穿线f插座安装f排线架安装接线f调试f试运行f竣工验收。 6、消防及火灾报警工程施工程序: 施工准备f根据图纸预埋管至探测器盒f预埋管至报警器盒及消防按钮盒f预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒f管内穿线f检测绝缘电阻f设备及探测器、模块安装f各种设备就位f设备接线f单体调试f联动调试f竣工验

配网电力工程的技术问题分析与施工安全措施

配网电力工程的技术问题分析与施工安全措施 [摘要]电力系统由发电、输电和配电三部分组成。配电网是电力系统的三大构成之一,关系着电能分配的质量与应用成效。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。文章首先介绍配电网工程,分析配网工程存在的技术问题,提出各环节施工安全管理的措施及配网工程项目建设的综合策略,希望对后续研究有所启发。[关键词]配网电力工程;技术;施工安全;措施 原始电能产出后需经过电力系统的综合调配,把电压值控制在适宜范围内才可供应给用户,以保证用电人员及电器设备的安全性。配电网是电力系统的三大构成之一,关系着电能分配的质量与应用成效。针对配电网建设期间存在的问题,施工单位需制定安全可靠的作业方案,引入先进的施工技术解决工程潜在的风险。 一、配网工程存在的技术问题与解决方法 配电网工程建设质量决定着电力系统配电操控的效率,影响企业或个人用户正常的用电水平。若电缆运载的高压电力直接投入用电设备,短时间内易造成配电系统性能受损,无力承担强大的电能荷载而出现损坏。随着社会用电需求量的持续增多,配电网在电力系统中的调配作用更加显著。就现有的技术条件来说,配电网工程亟须解决的主要问题包括: (一)电源布置

传统电源点的分布结构不合理,既阻碍了配电网建设施工的便捷性,也降低了电网分配电源的效率。解决电源分布是提升配电网作业效率的首要问题,电力部门需严格按照图纸设计的要求选择变电站的地址。如:变电站的位置需接近电源中心,方便配电网规划建设的要求;电源分布点绕开管线集中的区域,以免对周围环境造成破坏。另一方面,供电系统常用的电源设施需加强综合改造,确保电源设备能够持续供应足够的电能,使配电设备稳定地运转。(二)无功补偿 配网工程的无功补偿面临的技术问题:无功补偿装置应用不科学,导致供电系统遭受谐波干扰,变压器无法正常发挥出变换电能的作用。此外,变电站引入配电网的发电机,其额定功率系数设置不准确,限制了供电传输的有序性。添加无功补偿装置是为了提高配电网的功率因素,进一步减小变压器与输电线路的能量耗损,创造更加优越的供电环境。处理无功补偿装置的缺陷,关键在于按照供电系统的需求选用补偿装置,必要时安装综合性的监测元件。(三)系统运行 我国城乡的综合水平差异较大,农村地区推广配电网自动化的技术条件有限,在馈线自动化、配电管理系统等方面施工缺乏技术支撑。基于配网自动化的通信传输模式相对落后,应用光纤通信技术也受到了硬件设备的限制。配电网自动化是电力工程改造的必然趋势,自动化技术运用于配网建设能够转变“高损耗”的供电局面。

第一讲 电力工程技术基础知识

第一讲电力工程技术基础知识(1) 一、内容提示 这一讲主要介绍2G311000电力工程技术基础知识的2G311010建筑结构的基本知识和2G311020电力工程常用水泥混凝土的基本知识 二、重点难点 钢筋混凝土中钢筋的连接方式、钢结构构件常用的连接方式、水泥的品种及其适用范围、混凝土的基本要求及强度等级。 三、大纲要求 大纲要求:掌握建筑结构的基本知识、掌握电力工程常用水泥混凝土的基本知识 四、内容讲解 2G311000 电力工程技术基础知识 2G311010 掌握建筑结构的基本知识 2G311011 钢筋混凝土中钢筋的连接方式 钢筋混凝土中钢筋的连接方式通常有闪光对焊连接、电阻点焊连接、电弧焊连接、电渣压力焊连接、气压焊连接、埋弧压力焊连接。 1.闪光对焊连接 闪光对焊连接采用的设备是手动对焊机、自动对焊机。 闪光对焊可以分为连续闪光焊、预热闪光焊和闪光—预热—闪光焊等三种工艺,根据钢筋品种、直径和所用焊机功率等选用焊接工艺。 (1)连续闪光焊 连续闪光焊的工艺过程包括:连续闪光和顶锻过程。 (2)预热闪光焊 预热闪光焊是在连续闪光焊前增加一次预热过程,以扩大焊接热影响区。其工艺过程包括:预热、闪光和顶锻过程。

(3)闪光—预热—闪光焊 闪光—预热—闪光焊是在预热闪光焊前加一次闪光过程,目的是使不平整的钢筋端面烧化平整,使预热均匀。其工艺过程包括:一次闪光、预热、二次闪光及顶锻过程。 钢筋直径较粗时,宜采用预热闪光焊与闪光—预热—闪光焊。 2.电阻点焊连接 点焊过程可分为预压、加热熔化、冷却结晶三个阶段。 3.电弧焊连接 电弧焊连接采用的设备是弧焊机,分为交流弧焊机和直流弧焊机。 (1)帮条焊与搭接焊 ①施焊前,钢筋的装配与定位,应符合下列要求: 采用搭接焊时,钢筋的预弯和安装,应保证两钢筋的轴线在一直线上。 帮条和主筋之间用四点定位焊固定;搭接焊时,用两点固定。 ②施焊时,引弧应在帮条或搭接钢筋的一端开始,收弧应在帮条或搭接钢筋端头上,弧坑应填满。 (2) 坡口焊 ①施焊时,焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。为了防止接头过热,采用几个接头轮流焊接。 ②如发现接头有弧坑、未填满、气孔及咬边等缺陷时,应立即补焊。 (3) 预埋件T形接头的钢筋焊接 预埋件T形接头电弧焊的接头形式分贴角焊和穿孔塞焊两种。 (4) 装配式框架结构接头的钢筋焊接 在装配式框架结构安装中,钢筋焊接应符合下列要求: ①柱间节点采用搭接焊时,其伸出长度可适当增加,以减少内应力和防止混凝土开裂。 ②两钢筋轴线偏移较大时,宜采用冷弯矫正,但不得用锤敲打。如冷弯矫正有困难,可采用氧乙炔火焰加热后矫正。

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

电力工程施工基础知识

电力工程施工基础知识

一、电力工程施工流程:

二、施工程序 1、电力工程施工程序: 施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜) →动力配电箱(柜)安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 2、照明工程施工程序: 施工准备→进户管预埋→配合土建预埋暗配管→配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体→开关盒、插座盒安装→总配电柜及电表箱安装→预分支电缆敷设→管内穿线→测试绝缘电阻→电气器具安装→配电箱安装接线→调试→竣工验收。3、变配电工程施工程序: 施工准备→配合土建预埋电缆保护管→在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核→变压器就位→高、低压柜安装→母线安装(插接母线) →室内接地母线安装→电缆敷设→电缆头制安→电气调试→竣工验收。 4、防雷接地工程施工程序: 施工准备→确定引下线轴线位置→根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引下线→焊接均压环→竖井内进行接地线安装施工→竖井内管道与接地线连接→根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接→柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接→屋面避雷带施工→突出屋面的金属体与避雷带连接→接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极) →竣工验收。 5、弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序: 施工准备→配合土建预埋管至盒、箱→盒、箱埋设安装→线槽安装→部分明管敷设→管内穿线→插座安装→排线架安装接线→调试→试运行→竣工验收。6、消防及火灾报警工程施工程序: 施工准备→根据图纸预埋管至探测器盒→预埋管至报警器盒及消防按钮盒→预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒→管内穿线→检测绝缘电阻→设备及探测器、模块安装→各种设备就位→设备接线→单体调试→联动调试→竣工验

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