首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 390 毫秒
1.
在电网当中,高压高相配电变压器不仅可以提高电压的合格率,还能从供电可靠性、安全性等保证供电的质量。与低压配电方式相比,高压单相配电器还能有效降低线损,保证电力设施的安全。首先对高压单相配电的几个重要特点进行了介绍,在此基础对高压单相配电变压器在配电网当中的应用及注意事项进行了深入的探讨与分析。  相似文献   

2.
单相配电变压器优点众多,本文通过选取四种典型场景,对传统三相配电变压器和进行单相配电变压器改造后的供电系统进行经济型和供电可靠性比较,分析探讨单相变适应范围及应用建议。  相似文献   

3.
低压台区三相负荷平衡是安全供电的基础。三相负荷不平衡,轻则降低线路和配电变压器的供电效率,重则可能造成某相导线烧断、开关烧坏甚至配电变压器单相烧毁等严重后果。本文结合实际浅要分析三相负荷不平衡及调整负荷的方法。  相似文献   

4.
三相负荷平衡是安全供电的基础。三相负荷不平衡,轻则降低线路和配电变压器的供电效率,重则会因重负荷相超载过多,可能造成某相导线烧断、开关烧坏甚至配电变压器单相烧毁等严重后果。  相似文献   

5.
徐利芳 《科技广场》2007,(7):235-237
在对中压用户配电系统故障扩散法评估算法研究的基础上,可以知道该算法利用故障扩散法确定断路器动作影响的范围,并确定故障范围与切换开关的有无,从而确定了节点的故障类型。根据节点的类型,可以计算出供电系统的可靠性指标,并提出了提高中压配电系统供电可靠性的技术与管理措施。  相似文献   

6.
本课题利用电力用户用电信息采集平台建立了"四分线损"模式的线损分析智能化模块进行线损的处理计算,并根据供电网络拓扑关系及各供受电点的正向有功无功、反向有功无功的电能数据,按指定周期或固定时间段对线损进行处理计算,从而尽可能降低电网损耗,提高企业用电安全及经济效益。  相似文献   

7.
李俊  肖宏  唐荣平  龙江 《大众科技》2014,(10):103-105
文章针对PQ分解法在导线截面较小(r〉x)的低压配电网络应用时存在不收敛的问题,根据B.Stott模型在PQ分解法的基础上提出采用由程序自动进行支路截断的改进PQ支路截断法,解决了r/x比值较高的电缆网络及更高的某些三绕组变压器网络的收敛性问题。并分别利用PQ法和改进的PQ支路截断法对7节点及11节点电力网络进行了仿真分析,实验结果验证了本方法的正确性和可行性,并且减少了迭代次数,加快了潮流计算的迭代速度,更有利于实时准确监测电网参数。  相似文献   

8.
高明 《黑龙江科技信息》2010,(20):64-64,184
通过大庆油田第一采油厂供配电系统现状调查和能耗环节分析,电能损耗主要集中在配电变压器和6kV供电线路中,如何应用技术和管理方面的节电措施降低变压器损耗、减少运行电流,是供配电系统节电的重点,文中对供配电系统节电潜力进行分析,不仅对规划立项起到一定的参考,同时也为生产管理降低电能损耗提出建议。  相似文献   

9.
蒋健 《大众科技》2009,(2):114-116
介绍了三种含暂态稳定约束最优潮流计算方法:基于稳定域边界的主导不稳定平衡点(BCU)法、故障模式(MOD)法和轨迹灵敏度法。基于BCU法和MOD法是通过将能量裕度的暂态稳定约束表达式加入到最优潮流的不等式约束中,对系统进行优化计算;轨迹灵敏度法是通过计算轨迹灵敏度将含暂态稳定约束最优潮流转化为最优潮流和暂态稳定两个子问题,进而采用交替计算的方法求取系统最优运行点。在NE10机39节点系统的计算结果表明,这三种方法能有效地解决系统运行的经济性和安全性的结合问题。  相似文献   

10.
当前,配电系统中配电网络的规划是一个重要的环节,合理的配电网络规划能够提高配电自动化的效率,同时能够更好的加强供电能力和供电质量,是配电自动化中的重点内容。主要针对县级的配电自动化系统进行简要分析,从实际情况来考虑,明确配电网络规划在配电自动化中的作用,另外指出配电网络规划的原则。  相似文献   

11.
余静  刘立峰 《内江科技》2011,32(2):118-118
针对10kV以下配电系统电能损耗较高的现状,结合居民小区供电的实际情况,提出了降损节能的两种改造途径:一是采用新型节能配电变压器,改铝芯电缆为铜芯电缆;二是采用“小容量、密布点、短半径”的原则,小范围调整配电网布局,优化配网供电结构。并根据计算分析结果,从降损节能、投资收益比、供电可靠性、工程量等几个方面对两种改造途径进行了比较,对实际工作具有一定的指导作用。  相似文献   

12.
农网的建设与改造关系到广大农民群众的利益,对整个农村社会有着巨大的影响。农网的改造与建设直接降低了城乡电价,大大减轻了农民的用电负担,有利于提高农民群众的生活水平,同时也开拓了农村消费市场,对农村经济社会发展有重要意义。目前农村电网分布最广、运行维护量最大的电力设备是10千伏配电变压器,同时它也是农村工程质量和工艺的重要控制节点。在农网改造过程中,配电变压器的选择和安装直接影响到供电的安全性、经济性和稳定性。配电变压器安装位置的选择,要从实际情况出发,考虑到电压质量、安全运行和施工方便等多个方面。在进行农网改造时,农村配电变压器在选择台区的时候要按照一定的原则来选择配电变压器的位置。如果需要安装变压器的村庄比较小,基本上安装一台配电变压器就可以了,同时用户的负荷较为集中,就将配电变压器安装在负荷中心区域。从配电变压器的低压出线口流转到周围的每个负荷点,以它为中心向四周蔓延,供电半径大概会在500米以内。需要安装变压器的村庄比较大,用电户数不但多而且比较分散的话,情况就比较复杂。通常安装变压器的时候就会遇到这种情况。在安装的时候,首先要对村庄的规划和负荷分布的集中点进行研究。安装的基本原则是要采用多台变压器进行供电,要距离较近,容量较小,同时考虑到安全性还要避开车辆、人群较集中的地方,在今后进行更换和设备检修的时候也比较方便。  相似文献   

13.
线损是反映供电企业的一项重要经济技术指标,而降低农村电网损耗又是供电企业积极探索的一项重要工作.农村电网进行了农网改造后,网络结构虽然有了很大的改善,但不同程度上还存在布局和结构不合理.如35kV及以上变电站的布点及配电台区的设置仍未达到"密布点、短半径"的要求,10kV、0.4kV线路供电半径仍达不到规程要求,超供电半径线路较多.迂回和"卡脖子"线路多,负荷点之间多数由线路"串接"并且线路上负荷点多、分散,配变供电点离用电负荷中心较远,导线截面与载荷不匹配等.配电变压器的负荷轻、不平衡.配电变压器空载运行时间长,固定损耗大.另外,还存在着配电变压器与实际用电负荷不匹配,"大马拉小车"或"小马拉大车"的现象均有存在.如何降低农村电网损耗,下面结合本人多年工作经验,从技术措施和管理措施进行简要分析.  相似文献   

14.
罗杰 《内江科技》2010,31(6):21-21,208
潮流计算是电力系统分析中的一种最基本的计算,它的任务是对给定的运行条件确定系统的运行状态。本文主要针对PQ分解法进行分析并编制VB编程,以一个四节点网络的实例对用VB编制的潮流计算程序的正确性进行了验证。实例中以可视化界面的形式,展示了节点导纳矩阵界面、计算结果(各节点电压、功率和支路功率)显示界面,使电力系统的潮流计算以一种更加形象易懂的方式展现出来。  相似文献   

15.
着重分析了配电变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,并对这些故障进行了分析,同时提出了一些具体的防范措施,对配电变压器隐患产生的事故导致的供电可靠性、供电安全性和维修人员的人身安全作出了分析,为防止和减少配电变压器发生故障提供了借鉴。  相似文献   

16.
文章介绍了设计界面友好的新型可视化电力系统仿真软件Power World Simulator的特点,从最优潮流的基本模型出发,建立了一个线性规划法最优潮流模型,并介绍了运用线性规划法求解最优潮流的流程。基于Power World对该模型进行了计算。通过一个IEEE14节点的实例在Power World中进行验证,结果简明地给出支路潮流与节点注入功率关系,证明了这种方法的可行性,也保证了计算的精度和收敛性。  相似文献   

17.
配电变压器受雷电波侵害不仅给供电企业带来极大的经济损失,而且还严重影响供电可靠性,为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,本文介绍了配电变压器防雷保护措施的具体应用,从而达到可以提高配电变压器的防雷水平效果。  相似文献   

18.
在配电系统中,配电变压器是最重要的电器元件之一。它的可靠性直接关系到安全供电和供电质量。本人从事配电工作多年,接触到多种形式的配电变压器,影响配电变压器运行可靠性的主要因素是产品的质量,然后运行维护、气候、环境等条件的影响也很大,通过多年的工作经验,对变压器的噪声中,将变压器声响的判断及处理方法作为技术总结。  相似文献   

19.
随着我国高速铁路的快速发展,单相牵引变压器两相供电模式的电铁牵引站因容量利用率最高而大量接入220kV电压等级电网。分析验证220kV电铁牵引站供电线路故障时系统侧线路保护的动作行为,对提高电铁牵引站供电可靠性有着重要意义。  相似文献   

20.
针对配电变压器直流电阻试验数据手动计算容易错误和数据存储管理不规范问题,利用C#语言开发了配电变压器直流电阻分析系统,该系统只需输入试验测量值,就可以得到正确的计算分析结果,能存储历年试验和分析结果,便于与历年试验数据对比分析,避免进行人工手算出现错误。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号