提高低压供电质量方法初探
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低压配网供电电压质量分析和提升措施摘要:近年来,电力设备为工业生产和人民的日常生活带来了更多方便,但这些设施需要耗费较多的电能,使得供电网承受巨大负载并出现低电压状况,影响到用户的正常用电。
基于此,本文详细剖析了低压配网供电电压质量的影响因素,进一步探讨了提升低压配网供电电压指导的有效措施,为提升电网供电质量提出参考建议。
关键词:低压配网;供电;电压质量;分析;提升引言:低压配网是我国建设中重点基础设施的一部分,其在电力体系中发挥着关键作用。
而低压配网又直接关系到生产和人民生活水平的有效发展,以及社会经济的发展进步。
所以,电网企业必须要提高对低压配网供电电压质量问题的重视程度,并认真分析研究影响供电电压质量的各种因素并加以解决,从而确保低压配网供电系统的安全稳定运行。
1低压配网供电电压质量影响因素1.1配电变压器负荷迅速增长,加剧电压损耗目前,随着人们用电需求不断增加,进一步增加低压配网中配电变压器的容量,使低压电网的无功补偿不能满足相关需求。
在配电变压器的负荷增加的情况下,线路供电电压损耗会不断增加,容易出现停电现象,导致供电质量下降,尤其是在用电高峰时段,会导致大部分地区出现供电障碍。
1.2配电网设备陈旧目前,我国大多数地区低压配网的线缆均为裸架空电缆,存在着线路繁琐、路径较长的特点。
同时,一些地区的很多段线路已经使用了很多年,一些电网企业对配电设备缺乏必要的管理和维护,导致很多配电网设备和线路出现老化损毁等问题,严重影响了供电效果。
1.3配网设计不合理在低压配电网设计过程中,有的企业为降低成本,采用较小孔径的导线材料,这样导致在低压供电工作过程中单相负载不断增大,大大的地减小了平均负载,从而严重影响线路的导电质量。
同时,由于目前低压供电中大多采用TT或TN-C系统,实现单相或三相混合电供电,导致接地保护功能无法发挥作用[1]。
1.4配电网的峰谷差过大在生产过程中、季节、昼夜等发生变化时,用户的负载也将相应发生变化,从而造成供电峰谷差过大。
电子技术176 2015年15期如何提高低压电压质量浅析尹海华王哲吴燕国网菏泽供电公司,山东菏泽274700摘要:在工作实践中,一定要采取“抓好试点,搞好宣传,典型带动、整体推进”的工作思路,潜心探索新途径、专心思考新方法、用心总结新经验,全面推动低电压治理工作,找到了一条既符合我们的实际情况。
因此,主要就如何提高低压电压质量的控制方法展开了论述。
关键词:低压电压;质量控制中图分类号:TM711 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)15-0176-01近年来,改善电压质量是电力企业的重中之重,要解决各地区电压合格率低的问题。
要从历史客观条件的影响和在主观上重视程度不够加强,电网仍普遍存在电压质量不合格问题。
其主要原因是电网结构不尽合理,导线截面细,迂回线路长,供电半径较大,配变设备陈旧老化,更新速度慢,低压无功补偿滞后等,加之这些资产大部分系集体资产,而绝大多数农村经济又薄弱,自有积累少或没有积累,致使对电网改造无力投入资金。
基于以上种种原因和现状,改造低压电网,提高用户电压质量势在必行。
1低压电网电压质量低存在的主要问题1.1线路导线截面小由于农网改造过程中有些地区对负荷预测不准,导致导线截面选择过小,经过两年的运行,负荷发展较快,线路截面已不能满足载流量的要求。
1.2无功补偿容量不足由于农村低压电力网中有大量异步电动机和配电变压器,而且负载率不高,无功负荷相对比较高,所以自然功率因数偏低。
当补偿并联电容器容量不足时,导致线路输送大量无功功率,而产生电压损耗,引起电压偏低。
1.310kV或低压配电线路供电半径长当供电半径超过合理的长度时,线路末端电压损耗太大,导致电压偏低。
1.4有的农村用户所用配变容量小,负荷高峰时出现了超负荷情况,影响了电压质量1.5负荷预测不充分由于对农村用电负荷缺乏科学、准确的分析,对农村电力发展能力预测不充分,配电变压器容量、导线截面不能适应农村经济快速增长的步伐,使配电变压器出现过负荷运行和导致线路末端用户电压偏低现象,不能保证用电户的正常、可靠用电,同时也增加了供电部门的投入成本。
低压配网供电电压质量分析和提升措施摘要:配网电压质量直接关系到电力系统的安全与经济运行及电气设备的使用寿命,电压过低可能会引发电压崩溃,造成大面积停电,还会降低设备的运行能力,增加设备运行能耗,烧毁用户电动机等电气设备。
因此,配网的电压质量控制是供电企业迫切需要解决的难题。
关键词:低压配网供电;电压质量;提升措施引言配网是中国电力系统中较为常见的一种电网形式,它也是输变电系统的最后一个环节,在整个电网的供电运行中有着非常重要的作用和影响,并且对电力企业的运营效益提升以及电力企业的良好发展有着直接的影响。
其中,供电可靠性表示电力系统向电力用户进行电能供给的可靠程度,它在供电系统的供电能力衡量与质量评价中具有重要的指标性作用,同时对中国国民经济发展以及社会进步有着重要的影响。
1电网建设现状电网即电力网,指的是由各种电压的变电所及输配电线路构成的整体,主要包括变电、输电以及配电这三个单元。
当前,我国社会经济水平不断提高,对电力的需求量也不断攀升。
但是大多数地区的电网都不满足实际需求,例如多数地区的电网建设整体滞后于经济社会的发展速度且部分区域的电网电源点布局不到位。
在这种情况下,诸多地区都印发了关于《加快电网建设的实施意见》,以便满足新增负荷用电需求、保障地区安全稳定用电。
但从实际情况来看,大多数地区的电网建设水平仍然比较低,影响到了电网建设效率与质量2配变的电压问题中低压配电运行标准规定变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,不符合上述规定时,应及时调整负荷。
对计量系统导出年度高峰负荷时段配变的负荷及电压数据进行分析,三相负荷不平衡大于15%的配变中,配变首端电压相间偏差为5V及以上占32.13%,电压差为5V以下占67.87%,其中联结组别为Yyn0的配电变压器(以下简称Yyn0配变)占74.36%。
三相负荷不平衡小于15%的配变中,配变首端相间电压差为5V及以上占14.01%,其中Yyn0配变占75.77%。
探讨0.4kV低压配电网供电可靠性的提升措施随着社会的不断发展和电力需求的增加,低压配电网的供电可靠性越来越受到人们的关注。
而0.4kV低压配电网作为城市和乡村供电的主要方式之一,其供电可靠性的提升成为了当前亟待解决的问题。
本文将探讨0.4kV低压配电网供电可靠性的提升措施,以期为解决这一问题提供一些思路和建议。
一、强化设备检修保养低压配电网设备是保障供电可靠性的重要保障,因此对于设备的检修保养工作尤为关键。
应建立健全的检修保养制度,严格按照程序进行设备检修保养工作,并加强对设备运行状态的监测和跟踪。
对于老化和损坏严重的设备,应及时进行更换和维修,确保设备的正常运行。
二、提高设备运行水平为了提高低压配电网的供电可靠性,需要提高设备的运行水平。
首先是定期对设备进行技术培训,确保运维人员具备必要的技能和知识。
其次是完善设备运行管理制度,建立设备运行记录和管理档案,及时发现设备运行中存在的问题并进行解决。
还需要加强设备的定期巡检工作,提高对设备运行状态的实时监测能力。
三、加强设备保护及自动化控制为了提高低压配电网的供电可靠性,可以通过加强设备保护和自动化控制来实现。
首先是加强对设备的过流、过载、短路、接地故障等各种保护的设置,并确保保护设备的灵敏可靠。
其次是加强对设备的自动化控制,提高对供电系统的自动检测、自动切换和自动恢复的能力,降低供电中断的时间和范围。
四、增加备用电源和备用线路为了提高低压配电网的供电可靠性,可以增加备用电源和备用线路来实现。
特别是在供电负荷较大的地区,可以加设备用发电机组,以应对突发性负荷过大或主要供电线路损坏的情况。
在低压配电网关键节点和重要区域可以增加备用线路,提高供电保障能力。
0.4kV低压配电网供电可靠性的提升措施是一个复杂而又关键的工作,需要各方共同努力,综合考虑设备、管理、保护和备用等多个方面因素,才能够实现可靠供电的目标。
希望通过本文的讨论,能够为解决低压配电网供电可靠性问题提供一些参考和帮助。
低压配网供电电压质量分析和提升措施摘要:近几年,我国居民用电负荷持续增长,导致低压故障时有发生,严重影响了居民用电的可靠性和稳定性。
如果电压太低,则会引起电机线圈中的电流增加,从而降低电机的工作效率,缩短电机的使用寿命,同时也会降低电机的速度,从而影响到用户的生产。
造成电厂风机、水泵等设备的功率降低,对锅炉、蒸汽机组的功率有直接的影响;同时,也会导致诸如电炉等电加热装置的输出功率下降、白炽灯的发光效率下降、各类电子装置无法正常工作。
电压太高会加速电力设备的老化,增加电力损耗,提高电力成本。
因此,确保电压品质的正确性,对降低工业废品,提高用电设备的效率,延长用电设备的寿命起着重要的作用。
关键词:低压配网供电;电压质量;措施1影响供电电压质量的因素电网规划、改造相对滞后。
随着社会和经济的快速发展,电力消费设备的数量急剧增加,电力消费的负荷也在迅速增加。
由于电网规划和建设相对滞后,线路和台区之间不能很好地匹配,致使配电变压器过载严重,线路过载严重,线路老化,台区供电半径过大,导线直径过小,导致了线路电压下降较大,导致了用户端的电压质量下降。
用户负荷影响。
用户负荷具有多种类型,尤其是大功率电动机、电弧炉、供氧机、整流器等,它们会对电网造成无功冲击、多次谐波、负序等干扰性的不利影响,而且这些不利影响还会通过电网线路连接点,对其它用户造成冲击性的电压干扰。
配变的峰谷差过大。
用户用电负荷随着日夜和季节的变化而变化,造成配变峰谷差较大。
用电负荷越低电压越高,用电负荷越高电压越低,这就造成了不同季节、不同时间中用电量峰谷负荷的差异,进而造成了电压波动较大,不能提供稳定的运行电压。
三相不平衡。
因为用户负荷的大小以及用电的时间的不同,低压配电网中会出现三相负载不平衡的现象,中性点电压会出现偏差,从而造成三相电压不平衡,从而使重载所对应的相位电压下降,轻载所对应的相位电压上升。
严重的话,会引起中性线的过大电流,使变压器工作在高温下,更严重的话,还会造成变压器的损坏。
探讨0.4kV低压配电网供电可靠性的提升措施0.4kV低压配电网作为城市居民生活和工业生产用电的主要供电方式,其供电可靠性对社会经济发展和人民生活水平有着至关重要的影响。
现实中低压配电网供电可靠性存在着诸多问题,如设备老化、线路堵塞、设备故障等,严重影响了供电质量和可靠性。
提升0.4kV低压配电网供电可靠性已成为当前亟需解决的问题。
本文将从设备更新、智能化管理和应急备用方面探讨提升0.4kV低压配电网供电可靠性的措施。
一、设备更新设备更新是提升0.4kV低压配电网供电可靠性的关键一环。
随着城市化进程的加快和电力需求的增加,原有的低压配电设备往往无法满足现代化电力系统的要求,设备的老化和故障频发成为困扰供电可靠性的主要问题。
及时更新设备成为提升供电可靠性的紧迫任务。
一方面,可以对老化严重的设备进行更换,采用新型、高效、可靠的配电设备,如智能配电柜、数字式保护装置等,提升配电系统的工作性能和安全性。
可以对系统进行优化改造,提高设备负载能力和抗干扰能力,避免因设备故障导致供电中断的情况发生。
二、智能化管理智能化管理是提升0.4kV低压配电网供电可靠性的重要手段。
传统的低压配电网管理方式存在着管理不精准、信息不全面、应急反应不及时等问题,无法适应当今电力系统的快速发展和变化。
引入智能化管理技术成为提升供电可靠性的必然选择。
通过在配电网上部署智能化感知器、传感器、智能终端等设备,对供电网络进行实时监测和数据采集,可以实现对供电设备状态、负载状况、异常情况等各种信息的全面获取,为运维管理人员提供精准、可靠的数据支持。
通过智能化管理系统,可以实现对供电设备的远程控制和智能化调度,提高了操作效率和管理精度,有效解决了传统管理方式存在的种种弊端。
三、应急备用应急备用是提升0.4kV低压配电网供电可靠性的重要保障。
在配电系统运行中,不可避免地会出现各种突发情况,如台风、地震、雷击、设备故障等,这些情况都会对供电系统造成不同程度的影响,甚至导致供电中断。
低压配网供电电压质量分析和提升措施摘要:电压是评价电能质量的非常重要的指标之一,也是确保供电服务质量的关键所在,电压智能关系到社会生产、经济建设以及供用电关系的和谐与否。
近些年以来,社会发展加快,经济也呈现出飞速增长的趋势,城乡居民在消费上也呈现出不断增长的形势,我国农村地区的用电需求一直处于较快增长的状态之中,但是在配电网的建设与改造方面,农村地区以及处于比较滞后的发展阶段,从而造成一些区域存在着偏低的供电电压,无法满足人们生产和生活正常的用电需求,所以分析影响低压配网供电电压质量的原因,采取有效的提升措施是非常有必要的。
关键词:低压配网;电压质量;提升措施一、低压配网供电的现状在我国农村地区的配电网呈现出负荷分散、线长、点多、面广且用电集中的显著特点,这就造成在农村地区存在着低电压的问题,而这一问题又是动态的、长期的系统性问题。
并且在农村地区,用电负荷还具有周期性、季节性以及随机性的特点,所以从整体上看,农村地区的用电负荷呈现出比较低的年平均负载率、比较大的峰谷差以及负荷率也较低,所以处于用电高峰时期,就会出现明显的低电压的问题,导致有些电器无法适用,也严重地影响到电力企业的服务质量以及社会形象。
除此之外,低电压问题不仅会对正常的用电产生影响,并且也会对生产中的设备的常规运行造成一定的影响,继而对生产的产品质量造成干扰,导致电网的功率损耗增加,电能损耗也会增大,对于电力系统造成一些不利的影响,还会对供用电设备的正常稳定运行造成一定影响。
所以必须要对低电压问题进行全面科学的分析,找出产生低电压的具体原因,继而再采取有针对性的措施加以处理,这样在针对低电压问题的治理中就能将一些盲目投入、反复改造而产生的浪费问题有效加以避免,从而将低电压问题加以改进,继而提升电能质量,保障民众正常的生产与生活,帮助电力企业塑造良好的企业形象和社会影响力。
二、配电网产生低电压的原因分析1、针对供电配电设施的运维管理方式比较粗放。
探讨0.4kV低压配电网供电可靠性的提升措施随着现代工业和生活用电的需求不断增长,低压配电网作为电力供应的重要环节,其供电可靠性变得越发重要。
在0.4kV低压配电网中,为了确保供电可靠性,需要采取一系列的提升措施。
本文将就此话题展开讨论。
一、网架结构优化在低压配电网中,网架结构是供电可靠性的基础。
对于现有低压配电网的结构,需要进行全面的评估和改善。
需要对网架进行合理的规划和布局,以减少单点故障发生的可能性,增强配电网的通用性和抗干扰性。
对于老旧设备和线路,要采取逐步更新的方式,将其替换为新的设备和线路,以确保供电可靠性。
二、设备升级与维护低压配电网中的设备,如变压器、开关设备等,是供电可靠性的重要保障。
对这些设备进行定期的检修和维护是非常重要的。
随着技术的不断进步,新型的设备也应该逐步引入到低压配电网中,以提升其供电可靠性和性能。
三、智能化管理系统随着信息技术的发展,智能化管理系统已经在电力行业得到了广泛的应用。
对于0.4kV低压配电网而言,引入智能化管理系统可以有效地提升其供电可靠性。
通过实时监测和远程控制,可以及时发现和处理故障,减少因故障而造成的停电时间,提高供电可靠性。
四、安全防护措施供电可靠性的提升也需要做好安全防护工作。
在低压配电网中,要加强对用电设备的维护和检修,防止因设备故障而引发事故停电。
对于施工、维护和运行人员,要进行专业的培训和教育,提高其安全意识和技能水平,减少因人为因素而引发的故障和事故,从而保障供电可靠性。
五、应急预案与备用设备对于低压配电网而言,应急预案和备用设备是供电可靠性的重要保障。
在面对突发事件或故障时,能够及时响应和处理,是保障供电可靠性的关键。
需要建立健全的应急预案,明确各种故障情况下的处理流程和责任分工。
应当储备一定数量的备用设备和备用电源,以应对突发故障,保障供电的连续性和稳定性。
0.4kV低压配电网供电可靠性的提升是一项长期而又紧迫的任务。
在今后的工作中,我们需要不断优化网架结构,升级设备和系统,加强安全防护,建立健全的应急预案和备用设备系统,共同努力,为人民提供更加可靠的电力供应。
探讨0.4kV低压配电网供电可靠性的提升措施随着电力系统的快速发展,低压配电网对于城市和乡村的供电需求变得越来越重要。
由于各种原因,低压配电网的供电可靠性常常受到影响,给用户带来了诸多不便和困扰。
提升低压配电网的供电可靠性成为了当前亟待解决的问题之一。
本文将探讨0.4kV低压配电网供电可靠性的提升措施,从设备维护、技术创新、管理措施等方面进行分析和讨论,以期为改善低压配电网的供电可靠性提供一些思路和建议。
一、设备维护低压配电网的设备维护工作对于提升供电可靠性至关重要。
目前,低压配电设备的维护工作大多采用定期巡检和定期维护的方式,这种方式虽然可以保障设备的正常运行,但在故障发生时往往难以及时发现和处理。
我们需要采取一些有效的措施来提升设备维护工作的效率和水平。
可以利用现代化的技术手段,如无人机巡检、红外线热像仪检测等,对低压配电网的设备进行全面的检测和监测。
这样一来,可以及时发现设备的隐患和故障,并在故障发生前进行预防性的维护,从而有效地提升设备的稳定性和可靠性。
可以引入智能化的设备管理系统,对低压配电设备进行实时监测和管理。
通过对设备运行状态、负荷情况等数据进行分析,可以做到精准预测设备的寿命和故障概率,提前制定维护计划,确保设备的正常运行和供电可靠性。
二、技术创新除了加强设备维护工作,技术创新也是提升低压配电网供电可靠性的重要措施之一。
目前,随着信息技术的发展,各种新型的智能电力设备和系统不断涌现,为提升低压配电网的供电可靠性提供了广阔的空间。
可以引入智能化的配电设备,如智能断路器、智能电能表等,实现设备的远程监测和控制。
这样一来,可以实现对设备的远程排除故障、远程控制操作等功能,提高供电设备的运行效率和稳定性。
三、管理措施除了加强设备维护和引入技术创新外,优化管理措施也是提升低压配电网供电可靠性的重要手段。
目前,低压配电网的管理工作大多采用传统的方式,存在着许多不足之处,需要进行改进和完善。
提高低压供电电压质量方法初探
祝向东马京
(中国水利水电第三工程局有限公司,陕西西安,710016)
摘要:电压质量是衡量电能质量的基本指标之一,电压质量的好坏对用电设备正常运行会有很大影响。
水电建设工地供电质量现有状况,特别是地下洞室群的施工供电质量状况,普遍存在由于未装设低压无功补偿装置、低压供电距离过长、对低压供电网络巡视检查不到位、施工工序安排不甚合理、配电变压器分接开关调整不及时、导线截面选择不合理等造成变压器过负荷导致电压降低的状况。
针对于此,本文结合江苏溧阳电站地下厂房工程施工的实际情况,提出解决这些问题的方法,并经过实践检验,对于电站施工供电“点多、面广、线长、负荷重”的特点,略有心得,以供探讨。
关键字:低压供电质量方法探究
1供电电压偏差超过允许范围对工程施工的不利影响
1.1 供电电压低的危害:电力系统的供电线路末端,发生低电压
运行的可能性很大,其危害有:
(1)受电区域内的电压若低于允许压降范围,此时如果线路负荷再增加,则电压就会进一步下降,负荷越大,压降也越大,形成恶性循环,最终导致继电保护动作,甩去大量负荷,造成大面积停电。
(2)电器设备在低电压状态下运行,会增加供电线路无功电力的输送而减少有功电力的输送。
(3)低电压运行状态下,线路输送无功分量较大,从而增加线损。
(4)电动机不能正常工作,甚至造成烧毁,从而而使工程施工停顿。
1.2 供电电压高的危害:
(1)高电压有可能超过电器设备绝缘允许值会加速绝缘损坏,因高电压使得通过设备的电流增大,使设备发热,绝缘长期处于高温下,降低设备使用寿命。
如照明设备的寿命会明显缩短,如在电压偏高10%的情况下,白炽灯的寿命缩短一半。
(2)增加了用户设备的损耗,造成能源的浪费。
在造成能源浪费的同时,增加了电能消耗,增加了电费支出,加大了施工生产成本。
2影响电压质量的因素
电网电压偏移的原因是多方面的,造成的因素也是较为复杂。
以溧阳电站施工现场运行情况看:有供电部门原因,也有用户的因素;有电网结构因素,也有管理欠佳的原因。
现分析如下:
(1)低压电网运行方式、负荷变化,引起电压在某一时段内的偏移。
随着溧阳地下厂房工程的进行,各种用电设备急剧增多,不但有阻性的加热设备(如安装公司焊接钢管所用的电炉)和照明灯具(白炽灯、碘钨灯等),更多的感性设备(如132Kw空压机、混凝土泵车、大功率焊机)也相继投入使用,使用结构发生变化,尤其加剧了峰谷负荷的悬殊,造成负荷畸变,引起峰段电压偏低。
(2)低压电网内感性负荷大量投入,造成功率因数下降,电压偏移。
随着溧阳地下厂房工程的进行,各种大功率设备(比如空压机、混凝土泵车、大功率电焊机等)作为各种生产的动力而广泛使用。
电动机为建立旋转磁场,需要吸取电网的无功功率,配电变压器的运行也需要吸取电网的无功功率。
随着感性负荷大量吸取无功功率,势必造成低压电网增加功率损耗。
同样道理,由于功率因数下降,电网电压损失增大,用户受电端电压下降。
(3)低压电网的中性线(零线)断开,三相负荷不对称,从而产生电压偏移。
在低压三相四线供电的电网中,由于中性线接触不良或断开时,当三相负荷不平衡运行时,势必引起相电压畸变。
同理,当电网处于三相负载不平衡运行时,也会发生电压畸变,产生中性点位移电压。
(4)低压电网内大功率电动机起动、大功率负荷投入、短路事故等,都会产生电压短时偏移。
(5)电网内线路导线截面偏小,较大负荷电流通过时,电压损失大,造成电压偏移。
(6)电网供电半径超过标准,线路末端电压降低,造成电压偏移。
(7)低压电网布局不合理,T形连接多,迂回供电,使电压损失增大,造成电压偏移。
结合在溧阳地站地下厂房工程实际情况,以上几种状况都出现过。
因此在低压电网运行中,基于上述原因,均会造成运行电压下降,这不仅增加电能损耗,而且会对工程施工造成不利影响。
为此,在低压电网运行中,把抓低压电网管理和抓技术措施结合起来,这才是改善电站施工工程低压电网电压质量的必由之路。
3提高低压电网电压质量的措施
在溧阳电站低压电网运行管理中,采取了以下几种措施。
1、提高功率因数:溧阳电站工程施工供电采取两种方法来提高功率因
数,即提高自然功率因数和采用人工补偿两种方法。
提高自然功率因数的方法:1). 合理配置变压器,恰当地选择其容量。
2). 避免电机或设备空载运行。
3).对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。
4).恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。
5). 调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。
6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等。
采用人工补偿的方法:溧阳电站根据现场实际情况,在采购每台箱式变电站之前,先将所需负载仔细统计和梳理,然后计算所需无功功率补偿量,在变压器低压侧配置无功补偿装置,根据负载状况,自动投切,极好的改善了工地施工电压质量。
2、选择合理的供电半径:溧阳电站所配用的箱式变电站经常根据负荷
变动状况移动位置。
以厂房施工低压供电为例(见地下厂房低压供电系统网络图),配电变压器尽量设在接近负荷中心的位置,并且调整线路,减少线路迂回,尽量减小低压线路的供电半径,使最大供电半径不超过0.5km,以保证供电质量。
3、高度重视低压电网的检查维护:在三相四线供电的低压电网中,配电
通常采用中性线、避雷器接地线、变压器外壳连在一起接地方式。
当配变处于三相负载不平衡运行时,会产生中性点位移,发生电压畸变。
负荷小的一相其相电压升高,而负载重的一相其相电压下降。
为此,应高度重视低压电网中性线的检查维护,经常进行巡视检查,使之处于良好状态下运行,提高供电可靠性,改善电压质量。
4、实行“移峰填谷”,提高负荷率:根据溧阳电站地下厂房工程施工的
特点,适当调整各工序的生产班次,比如在洞室开挖时,有3台以上空压机(每台132Kw)运行时,调整混凝土泵车浇筑时段,使浇筑时段与空压机运行时段错开。
进行移峰填谷来提高负荷率,这也是改善电压质量的有效措施。
5、调节变压器分接开关,提高或降低电压:溧阳电站所采用的箱
式变电站,配置为新S11型低损耗电力变压器,它有5个档位(9500V、9750V、10000V、10250V、10500V)可供调节电压,根据需要,及时调整电压。
6、对低压电网进行技术改造:针对溧阳电站的施工现场实际情况,加强
巡视检查,对不合格的配电线路进行整改,选择低压供电电缆时按经济电流密度选择导线截面,使电压损失符合标准。
结语:通过采取以上管理和技术措施,有效地改善了溧阳电站地下工程施工的电压质量状况,使工程施工顺利进行。