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配电线路

  • 电线电缆不匹配的浅见

    摘要 当前低压配电系统中袁存在不满足现行国家标准叶低压配电设计规范曳渊GB50054-95冤过流防护要求的情况遥本文就此进行相关讨论袁提出电气技术人员应及时跟踪标准的颁布袁并对标准能够正确理解尧合理应用 在低压配电系统中袁电线电缆的载流量需与保护电器有选择配合袁使线路受到保护电器的保护袁这是现行国家标准叶低压配电设计规范曳渊以下简称叶低规曳冤过流防护的规定袁即做到电线电缆与保护电器匹配袁这是每个工程都要遇到的问题遥当前不少人都忽略了这个问题遥根据不同的情况电线电缆与保护电器不匹配大致分成两种袁下面逐一分析遥

    标签: 电线电缆 不匹配

    上传时间: 2013-12-28

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  • 配电自动化概述

      •配网自动化系统(DAS)是一种可以使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统。   •通常把从变电、配电到用电过程的监视、控制和管理的综合自动化系统,称为配电管理系统(DMS)。

    标签: 配电 自动化

    上传时间: 2013-10-31

    上传用户:ligi201200

  • 架空输电线路导线覆冰在线监测系统

    持续雨雪冰冻天气时绝缘子严重覆冰并产生重力过荷载,导致电网发生倒塔断线、冰闪跳闸、导线舞动、设备损坏、电网解列、大面积停电等冰灾事故,针对这一问题分析了防止复杂大电网发生覆冰灾害事故的原因,介绍了研究现状和存在的问题,指出了架空输电线路导线覆冰在线监测的重要性。重点介绍了称重法原理的导线覆冰在线综合监测装置功能、数学模型、应用现状,提出基于称重法原理实现的“等值覆冰在线监测系统”町满足电力系统基建、生产、运行的需求。

    标签: 架空输电 导线 在线监测系统 线路

    上传时间: 2014-01-03

    上传用户:pinksun9

  • 1000kV交流特高压输电线路运行特性分析

    依据我国及世界各国特高压输电研究成果以及前苏联和日本特高压输电线路运行经验,并结合我国的特高压输电示范工程路径的特点和途径地区已有各电压等级输电线路的运行经验,对晋东南一南阳一荆门1000 kV交流特高压输电示范工程建成投运后的运行特性及其对自然环境的影响进行了分析,重点分析了特高压输电线路的雷电、防污闪、冰风、防鸟害等特性,对建成后特高压输电线路的电磁环境进行了评估,并对特高压输电线路的运行指标作出了预

    标签: 1000 kV 交流特高压 输电线路

    上传时间: 2013-10-08

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  • 500kV输电线路架空绝缘地线掉线原因分析及对策

    通过分析一起500 kV 输电线路地线掉线事故,认为其主要原因是线路设计及绝缘子缺陷产生过大感应电压,加速了绝缘子的老化导致掉线。针对目前输电线路设计、运行的不足和潜在安全隐患,提出防止地线掉线、改进防雷性能的对策,并结合实际对保护OPGW 光缆的课题进行了初步的探讨。

    标签: 500 kV 输电线路 架空

    上传时间: 2013-10-18

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  • 750kV输电线路架空地线损耗的影响因素及降低方法研究

    输电线路电压等级越高,地线上的电能损耗就越大,如何降低地线损耗意义重大分析了电能在地线中产生损耗的原因,通过EMTP仿真计算了在各种情况下电能损耗.比较了采用地线分段后的效果,得出:对750 kV输电线路采用分段绝缘的绝缘方式.有效地减小地线上的感应电流,使地线的损耗降抵为地线两端直接接地时的99%以上:三相负载平衡程度越小,地线产生损耗会越大,应尽量保证系统三相负载平衡:适当调整接地电阻的大小可以优化地线电能损耗;输电线路长度增加,地线损耗和地线上的感应电压也增大.应选取合适的分段距离,使地线损耗降低到最小

    标签: 750 kV 输电线路 架空地线

    上传时间: 2014-03-21

    上传用户:731140412

  • 变电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置

      掌握变配电所控制、测量和信号设计要求;   2 掌握电气设备和线路继电保护的配置、整定计算及选型的原则;   3 熟悉变配电所自动装置及综合自动化的设计要求

    标签: 变电所 控制 测量仪表 继电保护

    上传时间: 2013-10-10

    上传用户:牛津鞋

  • 750kV线路架空地线感应电压和感应电流仿真计算

    应用EMTP程序,综合分析了影响超高压输电线路架空绝缘地线感应电压和光纤复合架空地线感应电流的几种因素,并给出了750 kV官东Ⅰ线分别在额定最大输送功率和事故最大输送功率时的架空地线感应电压和感应电流,为实测和后续线路工程设计提供参考依据

    标签: 750 kV 线路 架空地线

    上传时间: 2013-10-15

    上传用户:ve3344

  • 矿区供电

    淮南煤矿区地跨淮河两岸,辖有大通、田家庵、谢家集、八公山、潘集5个行政区,人口106.30万,是国家大型煤炭生产基地之一。淮南供电始于民国19年(1930年)4月,当时仅有1台7.5千瓦直流发电机发电,供九龙岗矿场地面照明。民国25年,九龙岗东西两矿,有1路1.70公里的2.3千伏送电线相联,各装1台10千伏安变压器。民国27年后,日本侵略军占领淮南,在大通、九龙岗两区建矿采煤,掠夺煤炭资源,民国32年,建成下窑(田家庵)发电所,架设经大通至九龙岗22千伏同杆(铁塔)双固路输电线,和大通、九龙岗2个变电所,以3.3千伏向矿井配电。抗日战争胜利后,民国36年4月,淮南路矿公司架设田家庵至八公山22千伏输电线。至此22千伏线路全长37.10公里,变电所4个,降压变压器11台,总容量7500千伏安。民国37年售电量1189.60万千瓦·时,主要供煤矿用电。建国后,先后对谢一、谢二、谢三矿和李咀孜矿进行勘探建井。1954年,原22千伏线路和变电所升压为35千伏供电。1958年起以110千伏电压供电。至1972年,发展成为工商业区和政治文化中心的东部地区,也升压为110千伏供电。1975年淮河北岸潘集矿区开始建设,负荷中心北移,由田家庵电厂出线跨越淮河至潘集矿区的110千伏输变电工程同时投运。1978~1982年间,淮南矿区又先后建成田家庵电厂经西山变电所至淮河北岸芦集变电所的220千伏系统。1985年,田家庵、洛河电厂装机总容量达90.10万千瓦,市内供电网相应加强,全矿区已形成主要由田家庵电厂110千伏母线和220千伏西山变电所、芦集变电所3点分片供电,以220千伏和110千伏高压配电网联合供电的格局。同时,一些大型厂矿都有自备35千伏及以上变电所,并向附近中小企业转供电,形成东部田家庵、大通两区,中部望峰岗地区,西部谢集、八公山两区,淮河北岸潘集区组成的4个公用中低压配电网络。1985年,全市最高负荷19.55万千瓦,供电量16亿多千瓦·时。其中,煤炭工业最高负荷9.34万千瓦,用电量4.99亿千瓦·时,占全市用电量的三分之一。

    标签: 矿区供电

    上传时间: 2013-10-12

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  • 基于C8051F021的智能配电数字终端温度控制技术的设计

    由于智能配电数字终端[1]内部的工作温度会受到周围环境的影响,从而导致箱体内部的一些正常元器件无法正常地工作。因此一种能自动检测温度并且实时自动调节温度的技术应运而生。通过使用Silicon Laboratories公司生产的C8051F系列的高速SoC单片机结合DALLAS公司的高精度的数字温度采集芯片DS1820,以及外围的扩展电路,完成对终端内的温度的实时的精确的控制和调节。

    标签: C8051F021 智能配电 数字终端 控制技术

    上传时间: 2014-12-25

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