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          高壓供電

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          高壓供電

          高壓供電范文第1篇

          電力是工廠主要的動力能源之一,電氣設備的良好性能是安全優質供電的重要保障。一旦因某種原因(如電力線路損壞、設備絕緣損壞、電氣維護人員操作不當、高壓短路等)導致部分運行設備停電,而此時用電生產設施正在運轉,可能造成巨大經濟損失,甚至人身傷害,因此對供電設備進行預防事故、維護性能、監控狀態、快速處理故障就顯得極有必要。

          【關鍵詞】日常工作;電氣設備維護;措施

          引言

          工廠高壓供電常見設備是指電力系統里的電力線路、變壓器、斷路器及這類設備的二次控制系統的統稱。隨著我國經濟迅速發展,經濟全球化的今天,各地工業園區不斷開工建設,工廠越來越多,工廠供電設備得到大量廣泛使用。電氣設備的日常維護及狀態監控對于電氣設備的安全運行,預防事故的發生有著重要的作用,它會直接影響到企業的經濟效益及電網安全。下面筆者結合多年的工作經驗,一一對這些電氣設備常見故障的防范措施進行分析和闡述并提出相應對策。

          一、電力線路故障的防范及對策

          作為工廠組織生產的動力源---輸配電力線路,主要包括電纜、母線,電力線路的正常運行才能使工廠安全生產得到保證。要確保電力線路的正常運行杜絕事故的發生就必須在日常的工作中注意對其維護。一般電力線路的故障主要有絕緣損壞、斷線、短路等情況。電力線路如發生事故常導致工廠用電設備無法運轉、甚至引起火災、人身傷亡等。2012年10月20日,蘇州吳江龍旭化纖配電室因屋頂漏雨,雨水從配電室淋至10KV母線排,母線受潮造成短路,整個開關柜爆炸,所幸無人員傷亡,但造成全廠大面積停電并且燒毀了部分正在運行電機及控制設備。后來該企業采取了防范措施,母線采用金屬全封閉型,防水、防潮;對配電室屋頂作防漏處理并加強日常巡查監控。

          電力線路故障的防范,要從思想上、行動上變“事后處理”為“事前預防”。主要措施首先要進行的是加強巡檢工作,在日常的工作里,巡檢重點為(1)熱源、外力破壞,(2)潮濕及機械損傷,(3)絕緣及接頭處紅外測溫,(4)電纜溝積水、電纜是否被小動物咬壞及防小動物措施。其次,巡檢人員要對所巡視設備的結構和接線非常熟悉,且不能越過圍欄和遮攔。最后,要制定點檢表,巡查周期表,責任到人并專人負責、對全廠輸配電力線路進行點檢、期檢,如電力線路是否靠近熱源,是否存在陽光直射,是否存在機械的損傷,線路絕緣的狀況是否良好,螺絲頭的松緊程度等等,并做好巡視檢查記錄。

          二、變壓器故障的防范及對策

          變壓器是工廠正常生產運行的唯一電源設備,一旦變壓器出現事故,造成全廠停電,工廠所有用電電氣設備就停止工作。因此對變壓器事故的防范措施重在日常維護及監控。在日常的工作中,對變壓器進行維護主要包括檢查變壓器的防小動物設施是否完好;保證變壓器周圍沒有積水和雜物;及時清理積塵;檢查緊固螺栓的松緊程度,若有松動就及時緊固,防止漏油;檢測油的溫度和油位。另外,還要注意變壓器工作的運行聲音,若有異常要及時分析、判斷、解決。再者,每年必須進行一次預防性試驗。

          三、開關柜故障的防范及對策

          開關柜承載電流大、電壓高,是工廠主要的供電設備,一旦造成短路或觸電事故,危害巨大,并且影響到電網安全。開關柜內斷路器能夠承載、關合與開斷在正?;芈防锏碾娏鳎軌蜿P合規定時間里的承載,能夠開斷異?;芈窏l件里的電流。斷路器可以分配電能,也就是說它能夠降低廠內異步電動機的啟動次數,電動機啟動的次數少了,就能很好地保護電纜線路和電動機。而且當它們嚴重過載或短路、欠壓時,還能自動地切斷電路。對于開關柜故障的防范主要從以下幾個方面入手:(1)每日巡查,紅外測溫,發現柜內連接螺栓是否松動,安全標示布置及防小動物、防雨檢查;(2)每年對柜內設備清掃一次,去除積灰、污物;(3)每年對柜內運轉機構及斷路器機構涂抹油,機械閉鎖檢查;(4)每年對設備進行預防性試驗。發現有問題的部件必須更換,使斷路器始終能處于良好的工作狀態。

          四、控制、保護設備的故障防范措施及對策

          隨著技術的進步,現代工廠內高壓電氣設備大都采用了綜合自動化保護控制裝置,保護裝置的作用是當廠內電氣設備發生故障時,能迅速切斷故障點電源,避免造成更大的損失。目前階段,綜合自動化對繼電保護全方位的功能要求越來越高。與電磁型保護裝置相比,微機保護裝置對抗干擾、防雷擊、工作環境、電源電壓等客觀條件的要求更高。因此要求有更高的防范措施及技術對策,才能確保工廠用電設備安全穩定運行。主要措施如下:(1)防塵、除灰、防潮,此項作用很大,許多保護裝置誤動或拒動事故都與灰塵有關。2011年5月8日,江蘇吳江鷹翔化纖有限公司一臺10KV122空壓機線突然跳閘,原因為該線路開關柜上的微機保護裝置內跳閘插件后端跳閘出口端子C2與公共端C1間積灰較厚、天氣潮濕導致瞬間絕緣不好,跳閘回路導通,致使斷路器跳閘,造成部分紡機停產。(2)定期緊固保護裝置的輸入、輸出二次回路端子,如果端子螺絲松動,保護控制會失靈。(3)檢查蓄電池是否正常,各輸出直流電壓是否正常。(4)插件模塊外觀檢查、有無異味或其他味道,并定期對模塊進行測溫。(5)每年對高壓開關保護裝置校驗,校驗是自動化保護裝置維護的主要舉措,判斷裝置功能是否正確完備。在微機保護裝置校驗時,要注意以下幾方面的要素:萬用表、電壓表、示波器等取電壓信號的儀器必須具有高輸入阻抗;按外觀檢查、絕緣檢測、定值檢查、電源性能測試、保護性能檢查、整組試驗等順序進行。

          結束語

          綜上所述,本文闡述了幾類常見的電氣設備事故防范措施。但在實際操作應運中,每個企業應根據自身電氣設備性能、特點,制定出詳細、切合本企業實際的“事前防范”措施。在日常工作中采取必要的點檢、巡檢、期檢、在線監測等手段來監控設備的運行狀態。以降低企業的損失,提高企業的經濟效益,從而實現企業的健康可持續發展。

          參考文獻

          [1]熊為群,陶然.繼電保護、自動裝置及二次回路[J].中國電力出版社,1999:1-3.

          高壓供電范文第2篇

          [關鍵詞]高壓供電網絡;消弧問題

          中圖分類號:U223 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)03-0118-01

          隨著各項技術的發展,電纜網絡的規模逐漸增大,在萬伏路燈的高壓電網中,單相接地電容電流值不斷增長,在實際運行過程中,如果萬伏高壓系統中的單相接地電流值超出10安培,很容易導致出現電弧不滅的情況,這就有可能引發相間短路,一旦單相接地間出現間接性弧光,很容易導致極高幅值的過電壓現象,容易引起完好相之間出現三到四倍間的過電壓,很容易導致永久性的接地,對于這種過電壓,雖然對于變壓器、斷路器、電器線路等設備沒有太大的危害,一旦遇到絕緣保護中存在相關缺陷,很容易導致完好相被過電壓擊穿,導致出現多點接地短路,最終引發電器設備燒毀或者是電器跳閘,導致出現較大的損失,對供電的穩定性造成威脅。

          一、 中性點接地方式的選擇

          依據我國電力企業及電網的實際情況,其中性點接地方式有三種:經過消弧線圈接地、經過小電阻接地、不接地,對各種接地方式進行簡單分析,主要表現為:(1)不接地,在這種接地方式中,其運行與維護都比較簡單,常用于電力系統投入使用初期,對于提升系統試運行效率具有積極作用,但是這種運行方式中,單相接地的情況出現時,容易產生弧光接地現象,在實際的操作過程中,很有可能導致電壓互感器出現電磁諧振的過電壓,所以在實際運行過程中,并不能將這種運行方式作為電力系統中的長期運行方式;(2)經過小電阻接地,該種接地方式中,能夠對過電壓的幅值進行限制,并降低了設備對絕緣的要求,能夠有效的阻止單相接地情況進一步影響到其他正常相的工作,而在單相接地的情況出現后,它還可以利用零序電流,啟動保護程序,立即斷開單接地的線路,保證其它線路的正常運行,然而,此方式增大了因為單相接地而跳閘的幾率,對斷路器的損耗非常嚴重,影響系統的電磁環境從而干擾通信等;(3)經過消弧圈接地的方式,此種接地方式能夠對接地的電容電流進行自動的補償,起到延長再起弧產生時間的作用,大大降低了建弧的幾率。此方法還因為限制了過電壓的幅值,也可以對弧光接地的過電壓現象起到一個良好的抑制作用,同時,也有效避免因為單相出現永久性的接地情況,而導致電壓互感器發生電磁諧振的現象。不過這一系統需要投入大量資金,但其好處明顯,所以本文也推薦使用這種接地方式。

          二、 消弧裝置的具體配置

          對消弧裝置的具體配置進行簡單分析,主要表現為:(1)跟蹤補償消弧裝置的采用,以往經過消弧線圈進行接地的方式,其補償裝置的調節極其不便,它不僅需要工作人員自主判斷,進行手動操作,而且過程復雜,需要人工退出,并且其補償的程度也不能夠達到完美狀態,以至于很難對脫諧度實現完美控制,無法及時根據電網參數而調整至最好的狀態。故此,本文根據路燈高壓供電網絡的實際情況,選擇采用具有自動跟蹤補償功能的消弧裝置;(2)對消弧線圈的電感調節選擇,依據電感的可連續調節和不可連續調節,消弧線圈的電感調節方式可以分為兩大類。而本文選用可連續調節的電感調節方式,在電感可連續調節一類方式中,有可調氣隙式和磁飽和電抗器式等,根據實際情況的需要,可以進行適當選擇;(3)選購跟蹤消弧線圈,在選購消弧線圈時,需要根據當地路燈高壓供電網絡的實際情況,選擇原理先進、穩定性好且是由大廠家生產的產品。而且還要對系統的未來發展情況有一個預估,以便選購能滿足長期的需求,從而避免因為消弧線圈的頻繁更替,而徒耗了資金,加大了成本。而且消弧線圈還應該同時具備有人工和自動調諧的功能,而自動調諧還需要擁有其內部的通信接口,以便進行遙測遙控;(4)補償裝置的具體設備參數選擇,為了保證補償裝置的高效運行以及其經濟穩定性,對于正確選擇消弧線圈、有載調節開關、接地變壓器、阻尼電阻等設備的參數,就顯得非常重要,消弧線圈容量的選擇,其容量計算公式為:,上式中,表示的含義是:電網的相額定電壓;I0表示的含義是:電網接地的電容電流;S表示的含義是:消弧線圈的容量,電流的具體大小應該綜合的考慮電網未來的發展,以便于選擇合適的數值。分接頭的選擇。在單相接地的狀況中,脫諧度的大小會直接影響到弧道的殘流以及電壓恢復的速度,想要解決消弧問題,就不得不考慮到脫諧度的問題。而分接頭的頭數多少則決定了消弧裝置的脫諧度最小值的大小,然而,消弧線圈分接頭的數量太多,雖然調節的精度更加準確,卻又會導致更加復雜的操作,所以,就以一般情況而言,本文選擇的是過補償的一般方式,即選擇具備5個以上的分接頭消弧線圈。

          三、 電弧不能消除的應急措施

          電弧不能消除的應急措施主要表現為:(1)速拉滅弧,可以通過在交流電在零值的剎那,迅速拉開觸頭的間隔距離,限制觸頭的電壓,避免其擊穿觸頭間距,成功消除電弧。為了能夠及時拉開觸頭間距,可以在斷路器里裝備一個跳脫彈簧,以利于加速觸頭的分離,快速消?。唬?)吹動滅弧,以利用電磁力、氣流等手段,對電弧進行橫吹或縱吹,拉長電弧的同時也冷卻電弧,降低場強,快速滅??;(3)狹縫滅弧,可以在固體介質的電弧溝內燃燒電弧,冷卻電弧的同時,也增大壓力,有效消滅電弧。有一些裝置就利用這一滅弧原理,如把石英砂填充在熔絲的熔管之內,以及陶瓷制的滅弧柵等;(4)其它滅弧方法,通過令電弧的溫度降低,可以達到滅弧效果。還可以利用真空絕緣性高的特性,把觸頭放在真空容器之中,電流經過零值時,可以熄滅電弧。另外,還可以通過金屬片把長電弧切成短電弧,提升電弧的電壓,當其自身電壓超過外界電壓時,可以達到滅弧效果。

          結束語

          為了解決路燈高壓供電網絡中存在的消弧問題,本文通過闡述電弧的產生以及影響,推薦使用經過消弧圈的接地方式,并結合具體的裝備配置進行分析,提出了一些應急情況下的滅弧建議,對于實際的高壓供電網絡的消弧工作具有一定的參考作用。

          參考文獻

          高壓供電范文第3篇

          真空開關的特點表現為極強的分斷能力、極快的分斷速度、極強的熄弧能力,以及介質能夠快速進行恢復等。由于在分斷的過程中電流將發生較大的變化,因此,將直接產生出極大的過電壓。通常情況下將該過程中產生的過電壓分為以下三種,即預擊穿電壓、截流過電壓及重燃過電壓。預擊穿電壓一般產生于合閘的過程中,由于每次合閘都有可能會產生過電壓,所以如果不能及時進行調整,將導致三相不同步的問題出現,由此帶來的危害將更加嚴重;截流過電壓則是由于被截斷的電流,滯留在了變壓器或是電動機中,剩余能量在其電感繞組與散電容之間發生振蕩而產生的過電壓;重燃過電壓是由于真空斷路器超前在電流過零前就開斷了,其觸頭一邊為工頻電網電源,一邊為高頻振蕩而產生出來的過電壓。

          2過電壓帶來的危害

          電氣絕緣對于煤礦的供電安全與經濟運行而言,都是非常重要的,電氣絕緣效果若不斷減弱,將危及到煤礦井下的供電系統安全。如果電纜內層的絕緣屬于薄弱環節,則可能在對過電壓進行瞬時操作時,出現短路甚至爆炸等事故,由此帶來的后果是難以估計的,它既可能對經濟造成嚴重的損失,又可能導致井下工作人員傷亡。如果薄弱環節存在于接線盒內電纜絕緣,則可能在對過電壓進行瞬時操作時,使其瞬間喪失絕緣功能,這對于井下工作人員的人身安全而言,是一種極大的威脅,必須引起供電系統設計人員的充分重視。

          3過電壓的有效預防措施

          現階段,對于煤礦井下中性點不接地的供電系統來說,所采用的預防措施基本都是單相接地監視及合理利用壓敏電阻等方法,雖然也能對過電壓的預防起到一定的作用,但是它們在實際的運用過程中,還是存在著一些不合理的地方,因此,本人結合自己多年的工作經驗,將過電壓的有效預防措施總結如下:第一,應充分重視絕緣監視保護及壓敏電阻的定期維護與不定期檢修,以此來確保它們的有效性,使之在使用的過程中不會因為日久失修而引發事故。第二,應不斷對過電壓的保護措施進行改進,以此來提高它的可靠性及安全性。同時,為了讓壓敏電阻的使用更加安全,設計時可將兩組壓敏電阻以并聯的方式進行安裝,從而有效降低壓敏電阻的故障率。第三,變電所內的高壓開關在與干式變壓器進行連接時,應充分重視其連線質量,并適當對供電距離進行延長,以便能將電磁能量進行充分的吸收。第四,為了有效提高過電壓的防護效果,對于某些重要的機電設備來說,都應該設置雙重保護,即電容保護與壓敏電阻保護,雙重保護將使機電設備更安全。第五,盡量以SF6斷路器來取代真空斷路器,若設計過程中一定要采用真空斷路器,都應該對連接變壓器與真空斷路器之間的電纜,進行加長處理,如此便能有效預防過電壓的產生。

          4結語

          高壓供電范文第4篇

          Abstract: With the working power increasing, low voltage in the mine causes start difficulty or start failure of equipment or even undervoltage tripping. So it is the development direction of the mine to increase the voltage from 1140V to 3300V.

          關鍵詞: 電壓;供電系統;改造;分析

          Key words: voltage;power supply system;modification;analysis

          中圖分類號:TD611 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)06-0042-02

          0 引言

          過去我礦綜采設備采用1140V低壓供電。南翼72205工作面使用的PF6/1142德國進口刮板輸送機,功率為2×630kW,EL-2000型雙滾筒采煤機,功率為1490kW。如果使用供電電壓1140V,就會出現刮板輸送機高速和采煤機不能正常運轉,刮板輸送機一起動,就會導致移動變電器過流跳閘。造成設備的機械壽命降低,并帶來了安全隱患。根據徐礦集團公司要求,要使本部礦井要達到一井兩面或一井一面的布局,就必須裝備先進的綜采設備。經過調查研究我們建議對PF6/1142型刮板輸送機供電系統電壓升級改造,使用3300V工作電壓取代原1140V工作電壓。

          1 研究方案的確定

          1.1 根據我礦生產現場實際情況,對以下內容進行

          研究

          ①綜采工作面刮板輸送機供電電壓由1140V升至3300V時,移動變壓器、高低壓配電箱和2×630KW電機工作性能。②綜采工作面3300V高壓遠距離供電。

          根據我礦生產接續布局,2012年8月份-2012年10月份,在7411綜采工作面實施刮板輸送機、采煤機供電電壓升級工作試點以來。通過3300V專用電纜供給SGZ-764/2×855型刮板輸送機的控制開關,從而消除刮板輸送機由低速轉高速運轉時大負荷、大電流、壓降大的斷電事故,實現刮板輸送機高速穩定運轉,為72205大功率設備的使用提供了借鑒依據。

          1.2 72205工作面使用內容的確定

          ①使用情況分析。為實現上述目標,2012年5月《三河尖礦綜采工作面刮板輸送機供電電壓升級技術研究與應用》立項,2012年8月份完成了對項目所涉及的移動變壓器及控制開關廠家進行了調研。

          從72205工作面的設備布局和供電電壓等級來看:

          1)由于現場條件較好,移動變電器和開關列車等設備均布置在進風巷,距采面距離不超過500m,乳化液泵站采用遠距離供液,距離在400m-600m左右。2)綜采面布置面長不超過250m,走向長1200m左右。3)由于設備功率較大,72205面采煤機和刮板輸送機采用3300V電壓供電。4)從72205工作面使用3300V電壓等級以來,線路損失大幅下降,啟動電流明顯降低,避免了大功率設備啟動困難的局面。

          ②研究內容的確定。刮板輸送機1140V電壓供電,供電系統不穩定、故障多,不能實現設備正常運轉。

          結合我礦的自身特殊條件,確定72205工作面進行升壓改造:1)將刮板輸送機、煤機、轉載機和破碎機的供電電壓由1140V升級到3300V,降低刮板輸送機啟動時的電壓損失、移動變壓器啟動電壓降,提高供電穩定性,發揮設備生產能力。2)電壓升壓后實行遠距離供電,供電距離不低于500m。3)實行遠距離供液,供液距離不低于700m。4)移動變壓器和開關列車、乳化液泵站等設備均布置在進風巷,開關列車距切眼距離不低于400m。5)電壓升壓后實現刮板輸送機轉速由2.5m/s提高到1.3m/s。

          2 徐礦集團三河尖礦72206工作面首次使用

          2.1 72206綜采工作面概述 72206工作面布置在三河尖井田南二采區,72204工作面的上部,工作面煤層為山西組7煤,煤層最大厚度3.7m,最小厚度1.3m,平均厚度2.3m,煤層硬度普氏系數f=3~4,煤層頂板局部砂泥巖,厚度0~2.5m,直接頂(老頂)為細砂巖,厚度約為16.9m,底板直接底為砂泥巖,厚度18m,老底為細砂巖,厚度約為10.6m。

          2.2 72206綜采工作面設備布置情況

          2.2.1 72206綜采工作面設備配置情況

          2.2.2 72206綜采工作面設備布置情況

          ①KBSGZY—2000/6/3.3型、KBSGZY—1250/6/1.14型移動變壓器4臺布置于72205軌道巷距采面650m處。②乳化液泵站布置在機巷距采面650m處。③刮板輸送機六組合開關和采煤機、轉載機六組合開關布置在機巷距采面650m處。

          2.2.3 參數對比 SGZ—800/800型雙速刮板輸送機供電電壓1140V升級到3300V后的參數對比:

          ①啟動刮板輸送機低速時的參數對比,見表2。

          ②啟動刮板輸送機高速時的參數對比,見表3。

          2.3 實際效果分析 SGZ—800/800型刮板輸送機供電電壓1140V升級到3300V后的實際效果:①SGZ—800/800刮板輸送機,在切眼長210m的情況下,實現1.3m/s速度。②3300V電壓供電實現了650m及以上遠距離的供電。③降低了刮板輸送機啟動時的電壓降,由原來的400V降到200V左右,提高了供電質量。④大大降低了刮板輸送機在啟動電流和工作電流,避免了遠距離啟動困難的現象。⑤在2012年10月至2013年2月份,近4個月的使用過程中,百萬噸事故率降低0.5h以下,刮板輸送機輸送能力為1200t/h。

          2.4 經濟效益比較 ①供電質量顯著提高,避免了因系統壓降過大造成其它設備失壓動作。②電纜線截面減小,減少了有色金屬的投入。③電纜線路損耗,年降低約12萬元。④設備故障率明顯下降,年減少設備維修費約4萬元,合計25萬元。

          3 結語

          通過對72205工作面由1140V電壓等級升高為3300V后,不僅提供了供電線路供電能力和供電質量,而且每年給我礦帶來了良好的經濟效益和社會效益。不但提高了供電安全運行系數和可靠性,而且避免了因啟動電壓過低造成設備啟動困難或不啟動等現象。

          參考文獻:

          [1]王建華.變電所綜合自動化系統及其推廣應用[J].煤炭科技,2012(04).

          高壓供電范文第5篇

          關鍵詞:變電所;高壓供電系統;電氣設計

          要想保證供電企業的發展,還需要在這個過程中對變電所的高壓供電系統的電氣設計起到高度重視,這樣對減少變電所在長時間使用過程中出現的問題起到非常重要的作用。在這個過程中還應該對電源供電和電源分配方式有一個全面的了解,并按照規定的方法將材料和各項有效元件進行合理連接,保證高壓配電系統的在供電企業中能夠發揮自身最大的作用。

          1 某綜合樓高壓供電系統的電氣設計案例

          本工程為綜合樓,包括辦公和酒店式寫字樓(辦公樓地上為十七層,寫字樓為二十七層)和三層地下室以及立體車庫,該工程的消防設備、電梯、生活水泵、樓梯及電梯前室照明等為一級負荷供電。進線采用兩路10kV高壓進線,在地下室設變配電室一處,在變配電室設置高低壓配電柜、四臺1250kV.A變壓器,供地下室及辦公樓和寫字樓的消防、照明及其動力用電,變配電室設計高低壓配電系統。10kV雙路常供,0.4kV側單母線分段,母聯常開。各用電設備電源從地下變配電室穿管或沿橋架引出。電纜及電線在地下室內敷設以及進入人防區時做密閉封堵。

          本工程采用高供高計量;低壓側分計量,商鋪、辦公、公共用電及動力用電分別計量,無功功率負荷采用低壓靜電電容器柜進行集中補償,補償后功率因數大于0.9。

          2 供電電源的確定

          在對變電所的供電電源進行研究的過程中,發現其在運行的過程中自身涉及的電源符合也非常多,因此在這個過程中還應該對供電電源進行有效確定,有效保證變電所在供電企業發揮自身最大的用處。在這個過程中進行的變電所電源確定的過程,需要按照變電所周圍建筑物自身負荷和供電回路進行有效分析。對于不同建筑物內存在的負荷差異來說,在這個過程中可以按照變壓器的臺數和電源路數對供電電源進行有效確定,并在這個過程中對不同級別的負荷進行有效分析。

          在對一級負荷的供電電源進行分析的過程中,了解到這個級別的負荷自身具備兩個供電電源,并且這兩個電源之間的關系為串聯關系,也就是說一個電源發生故障,勢必會影響另一個電源的。因此在進行一級負荷電源設計的過程中,還應該在這個過程中安裝合理的應急電源,并將其歸于電源應急系統。在這個過程中可以采取兩回路線的供電方式,保證在電源符合較小的情況下也能夠發生電源反應。在進行二級負荷電源處理的過程中,還可以在這個采取架空的方式進行電源連接,保證這里所涉及的電纜能夠在同一時間進行供電。對于三級負荷的供電系統來說,由于其自身特點,因此在進行供電電源選取的過程中并不需要按照相應要求進行施工。

          3 高壓供電系統的主接線

          在對變電所的供電系統進行研究的過程中,了解到要想保證供電系統發揮自身最大的作用,還需要在這個過程中制定合理的用電計劃,保證整個變電所的供電系統能夠符合相應要求。在這里所說的要求主要在六個方面,以下筆者就針對于這六個方面進行詳細的論述。

          3.1 可靠性

          對于變電所高壓供電系統來說,在進行電氣設計的過程中,需要保證其自身能夠符合整個供電企業的發展需求,而且還需要保證主接線和其他方面能夠與相應規定有一個全面的銜接,這樣對減少供電企業在發展過程中出現的問題起到非常重要的作用。另外還需要對供電企業在實施電力運行過程中出現的停電現象進行有效控制,其根本原因在于停電現象不僅僅會導致我國各個行業的經濟受到損失,嚴重的情況下還可能導致施工人員的健康和安全受到威脅。因此在進行變電所高壓供電系統施工的過程中需要對其自身可靠性有一個全面的了解,并采取有效的方法保證可靠性全面落實。

          3.2 穩定性

          在對主接線進行深入分析的過程中,還應該保證主接線自身電能能夠達到穩定的狀態。對于變電所高壓供電系統來說,其中涉及的變化因素也非常多,這些因素在變化的過程中就會導致變電所自身高壓供電系統受到嚴重的影響,針對于這一點就應該對其自身的穩定性起到高度重視,保證相應因素變化都處于規定的內。

          3.3 靈活性

          主接線要適應各種運行方式和檢修維護方面的要求,并能靈活地進行運行方式的轉換,不僅正常運行時能安全可靠地供電,而且在系統故障或設備檢修時也能根據調度的要求靈活、簡便、迅速地轉換運行方式,使停電時間最短,影響范圍最小,甚至不影響供電。

          3.4 方便性

          主接線應使整個系統操作簡便、安全,不易發生誤操作。

          3.5 經濟性

          主接線在滿足上述要求的同時,還應該做到投資省、運行費用低、占地面積小等,并盡可能地節約電能和有色金屬。

          3.6 擴展性

          隨著經濟建設的飛速發展,為了滿足用戶日益增長的用電需求,主接線還應該具有發展和擴建的可能性。

          4 電力變壓器臺數和容量的選擇

          4.1 變壓器臺數的選擇

          選擇變電所主變壓器臺數時應遵守下列原則:

          (1)對接有大量一、二級負荷的變電所,宜采用兩臺變壓器,可保證一臺變壓器發生故障或檢修時,另一臺變壓器能對一、二級負荷繼續供電。

          (2)對只有二級負荷的變電所,如果低壓側有與其他變電所相聯的聯絡線作為備用電源,也可采用一臺變壓器。

          (3)對季節性負荷或晝夜負荷變動較大的變電所,可采用兩臺變壓器,實行經濟運行方式。

          (4)對負荷集中而容量相當大的變電所,雖為三級負荷,也可采用兩臺或兩臺以上變壓器,以降低單臺變壓器容量。

          (5)除上述情況外,一般車間變電所宜采用一臺變壓器。另外,在確定變電所主變壓器臺數時,應適當考慮未來5-10年負荷的增長。

          4.2 變壓器容量的選擇

          選擇變電所主變壓器容量時應遵守以下原則:

          (1)變電所只裝一臺主變壓器。主變壓器的額定容量SNT應能滿足全部用電設備在計算負荷S30的需要,即SNT≥S30。

          (2)裝有兩臺主變壓器且互為暗備用的變電所。所謂暗備用,是指兩臺主變壓器同時運行,互為備用的運行方式。

          結束語

          通過以上內容的論述,可以得知:電力工程中所使用的不同設備,如配電箱、變壓器等以及各種不同的材料,都能夠將電源以及相應的負荷之間有效的結合起來,從而形成了供電體系。本篇文章主要針對選擇電源、高壓以及選用恰當的連接形式等有關方面做出合理的研究,與此同時還舉出相應的例子還對配電系統的設計做出合理分析,從而提供合理化的建議,提供給相關人士,希望可以為我國電力行業的發展做出貢獻。

          參考文獻

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          [2]羅萬金.民用建筑變配電所設計探討[J].機電信息,2010(18).