电气百科:提高自备电厂抗“晃电”能力的措施
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晃电不停机的解决方案晃电是指电力系统中出现的电压波动或电流波动现象,可能会对电气设备和系统的正常运行造成影响。
在某些情况下,晃电可能导致设备故障、数据丢失甚至停机。
为了解决晃电问题,我们需要采取一系列措施来稳定电力系统,并确保设备的正常运行。
以下是晃电不停机的解决方案:1. 定期检查电力系统定期检查电力系统的设备和线路,确保其正常运行。
包括检查电缆、插座、开关等设备是否存在损坏或老化现象,及时更换或修复。
2. 安装稳压器和过滤器安装稳压器和过滤器可以有效地减少电力系统中的电压波动和电流波动。
稳压器可以将电压保持在一个稳定的水平,而过滤器可以滤除电力系统中的噪声和干扰。
3. 使用UPS系统UPS系统(不间断电源)可以在电力系统发生故障或停电时提供备用电源,保证设备的持续运行。
UPS系统可以过滤电力系统中的晃电,并在电力系统恢复正常后平稳切换回来,确保设备不停机。
4. 配备稳定的电源线路为关键设备和系统配备稳定的电源线路,避免与其他大功率设备共用同一电源线路。
这样可以减少电力系统中的电流波动对设备的影响,提高设备的稳定性。
5. 定期维护设备定期维护设备,包括清洁设备、检查电线连接是否松动、更换老化的部件等。
维护设备可以提高其运行效率和稳定性,减少晃电对设备的影响。
6. 增加设备的冗余度增加设备的冗余度可以提高系统的可靠性和稳定性。
当一个设备出现故障时,备用设备可以立即接管工作,避免停机时间。
7. 培训员工培训员工了解晃电问题的原因和解决方法,以及如何正确操作和维护设备。
员工的培训可以提高他们对晃电问题的意识,并减少操作错误导致的设备故障。
总结:晃电不停机的解决方案包括定期检查电力系统、安装稳压器和过滤器、使用UPS系统、配备稳定的电源线路、定期维护设备、增加设备的冗余度和培训员工。
通过采取这些措施,我们可以稳定电力系统,减少晃电对设备的影响,确保设备的正常运行。
晃电不停机的解决方案背景介绍:晃电是指电力系统中发生的一种现象,即电力设备在运行过程中出现的电压、电流的不稳定现象,使得电力系统无法正常运行。
晃电会对电力设备的正常工作造成影响,甚至可能导致设备损坏、事故发生。
因此,解决晃电问题对于电力系统的稳定运行至关重要。
解决方案:为了解决晃电问题,需要采取一系列措施来提高电力系统的稳定性和可靠性。
以下是一些可能的解决方案:1. 定期检测和维护电力设备:定期检测和维护电力设备是防止晃电问题的基础。
通过定期检查设备的运行状况,及时发现和解决潜在的问题,可以减少晃电的发生概率。
维护包括清洁设备、紧固连接件、更换老化零部件等。
2. 安装稳压器:安装稳压器是解决晃电问题的有效手段之一。
稳压器可以通过调整电压的大小和波动范围,使得电力系统中的电压保持在稳定的范围内。
稳压器可以根据实际需求选择不同类型和容量的设备。
3. 使用电容器和电感器:电容器和电感器是电力系统中常用的补偿设备,可以提高电力系统的功率因数和稳定性。
通过合理配置电容器和电感器,可以减少电力系统中的电压和电流波动,从而降低晃电的发生概率。
4. 加强电力系统的绝缘性能:电力系统的绝缘性能是防止晃电问题的重要因素之一。
通过加强设备的绝缘性能,可以减少电力系统中的漏电和电弧现象,降低晃电的发生概率。
可以采用绝缘材料、绝缘涂层等方法来提高设备的绝缘性能。
5. 提高电力系统的抗干扰能力:电力系统容易受到外界干扰的影响,例如雷击、电磁干扰等。
为了提高电力系统的抗干扰能力,可以采取一些措施,如安装避雷器、屏蔽设备等,以减少外界干扰对电力系统的影响,从而降低晃电的发生概率。
6. 加强电力系统的监测和控制:通过加强电力系统的监测和控制,可以及时发现和解决晃电问题。
可以采用智能监测设备、远程监控系统等来实时监测电力系统的运行状态,及时发现异常情况并采取相应措施。
7. 增加备用电源:在电力系统中增加备用电源是解决晃电问题的一种有效手段。
晃电不停机的解决方案一、问题描述晃电是指电力系统中的电压或者电流波动过大,导致电器设备工作不稳定或者甚至损坏。
晃电问题在电力系统中较为常见,对于需要稳定电源供应的设备和系统来说,晃电是一个严重的问题,需要采取相应的解决方案。
二、晃电的原因1. 电力系统负载变化大:当电力系统负载蓦地增加或者减少时,会导致电压或者电流波动,从而产生晃电现象。
2. 电源电压不稳定:电源电压波动过大、电源频率偏离标准值等问题都可能导致晃电。
3. 电力系统故障:电力系统中的故障,如接地故障、短路故障等,会引起晃电现象。
4. 电力设备老化或者损坏:电力设备的老化、损坏或者不合适的安装位置等因素,也可能导致晃电问题。
三、晃电的影响1. 设备损坏:晃电会导致设备的工作不稳定,甚至损坏设备,增加维修和更换设备的成本。
2. 数据丢失:晃电可能导致数据丢失或者损坏,对于需要稳定数据存储和传输的系统来说,这是一个严重的问题。
3. 生产效率下降:晃电会导致生产设备的停机或者工作不正常,从而影响生产效率和产品质量。
四、晃电的解决方案为解决晃电问题,需要采取以下措施:1. 定期检查和维护电力设备:定期对电力设备进行检查和维护,确保设备的正常运行和工作稳定。
2. 安装稳定器和滤波器:在电力系统中安装稳定器和滤波器,可以有效地降低电压和电流的波动,减少晃电现象。
3. 增加电容器和电感器:通过增加电容器和电感器来改善电力系统的功率因数和稳定性,减少晃电问题。
4. 优化电力系统的设计:对于新建的电力系统,可以在设计阶段考虑晃电问题,合理规划电力设备的布局和容量,减少晃电的发生。
5. 使用可靠的电源:选择可靠的电源供应商和设备,确保电源的稳定性和品质。
6. 增加备用电源:在关键设备和系统中增加备用电源,以应对突发的晃电问题,保证设备的持续供电。
7. 增强人员培训:对于使用电力设备的人员进行培训,提高他们对晃电问题的认识和应对能力,及时处理晃电问题。
五、解决方案的效果评估1. 检测电压和电流波动:通过使用专业的电力测试仪器,对电力系统的电压和电流进行监测和记录,评估晃电问题的严重程度和解决方案的效果。
抗晃电措施[电工].doc
抗晃电措施:
1、加强保护装置方面专项培训,提高继保人员的技术水平,增加继保试验和校核保护定值的准确性。
2、加强对UPS、直流系统的日常维护水平,做好月、季、年的检修工作,保证系统的良好运行。
3、认真落实电**三三二五制及其他各项制度,避免公司内电**事故造成的电网波动;
4、严格按照继电保护整定计算规程,对配有低电压保护的设备定值进行仔细排查,对低电压定值和动作时限的合理性重新核算,从保护设施、设置上提高设备的抗晃电能力。
5、加强群机启动装置及其它再启动控制器的定期检修检修、定期试验,确保其在电网晃电时动作正常;
6、电网晃电后,及时统计、分析各装置设备的动作情况,对动作异常的设备仔细分析、查找原因,并采取有效措施进行整改,不断提高装置的抗晃电能力。
电工车间。
抗晃电的方法
1.减少晃动原因:机身支架的主要作用是减少外部因素(如振动、噪声、污染等)对机器的影响,抑制外界能量的入侵。
防止机器的振动传导到整个机身上,影响工作效率。
2.采用抗晃动电路:抗晃动电路是一种屏蔽晃动的电路,它可以减弱或抵消外界晃动对内部电路的影响,有效地抑制外部晃动。
3.控制电源稳定性:电源稳定性对稳定机器的运行起着至关重要的作用,改善机器的抗晃动性能并加大容器的容量可以确保电流的平稳输出,以此来抑制外界的晃动,使机器工作得更加顺畅。
4.使用减震器:使用减震器可以有效降低因晃动而产生的能量,减少对机器的损害,可以有效改善机器的抗晃动能力,避免外界晃动对机器工作的影响。
电气百科:提高自备电厂抗“晃电”能力的措施孤网运行的自备电厂容量小,稳定性差,抗冲击能力弱。
当电网出现故障时系统电压会瞬间降低很多,造成电厂的主要低压辅机(低压变频设备和采用了交流接触器控制的低压设备)跳闸停运,进而造成机组保护动作停机。
本文总结了低压设备提高抗“晃电”能力的多项措施,有效保证自备电厂安全、可靠、稳定运行,避免机组黑起动,大大减少经济损失。
某公司自备热电厂为公司主业项目的配套工程,属自备、热电联产、孤网运行性质,主要承担供热和供电任务。
热电厂规模为3X25MW抽凝式汽轮发电机组+3X160t/h煤粉锅炉,己于2008年投产。
热电厂三台发电机(IOkV)出口三段组成环网,28条回路负荷直接接在环网上。
由于机组容量较小,又是孤网运行,因此,电网电压稳定性相对要差,抗冲击能力低。
当发生负载侧过载、线路短路或接地等事故时,虽然继电保护动作切除了故障点。
但是,瞬间的系统电压骤降,会导致低压辅机跳闸停运,造成主设备保护动作,引起非计划停机事故。
1事故案例2012年10月23日,某分厂一回路电缆头爆,造成IOKV高压母线瞬间最低值:UAB=2.428kV.UBC=2.455kV、UCA=2.609kV折算到400V低压侧线电压为:Uab=96.12V、UbC=97.189V、Uca=103.285V引起给煤机变频器跳闸、供油泵跳闸、给水泵稀油站跳闸联锁给水泵保护跳闸、凝结水泵跳闸、除盐水泵跳闸、工业水泵跳闸、火检冷却风机等设备跳闸,进而造成三台机组保护动作,全厂失电黑起动。
2原因分析“晃电”通常都是瞬间的、短时的。
引起“晃电”的原因很多,如电网侧的电压波动、负荷不平衡、雷击、电力切换等原因,负载侧大型设备的起动、线路短路或接地等原因。
仔细分析此次事故,跳停的设备主要有两类:一类是低压变频设备,一类是采用普通交流接触器控制的低压设备。
3抗晃电措施针对不同控制类型的设备采取可不同的防范措施。
3.1低压变频设备抗晃电措施变频器是由整流器、逆变器通过中间的直流环节联结组成的。
晃电不停机的解决方案一、问题描述在电力系统运行过程中,晃电是一种常见的现象。
晃电指的是电力系统中电压或电流的短时间波动,其主要原因是由于电力系统中的故障或负载变化引起的。
晃电会对电力设备的正常运行产生不利影响,甚至可能导致设备故障和系统停机。
因此,解决晃电问题对于提高电力系统的稳定性和可靠性至关重要。
二、解决方案为了解决晃电问题,我们可以采取以下措施:1. 定期检查和维护设备首先,定期检查和维护电力设备是预防晃电的重要步骤。
通过定期检查设备的运行状态和维护设备的正常工作,可以及时发现并解决潜在的问题,避免设备故障引发的晃电现象。
2. 安装稳压器和滤波器其次,安装稳压器和滤波器是解决晃电问题的有效手段。
稳压器可以调节电压的波动,保持电力系统的稳定运行。
滤波器可以过滤掉电力系统中的杂波和干扰信号,减少晃电现象的发生。
3. 加强电力系统的绝缘性能电力系统的绝缘性能对于防止晃电问题的发生也起着重要作用。
通过加强电力设备的绝缘性能,可以减少电力系统中的漏电和短路现象,从而降低晃电的风险。
4. 优化电力系统的设计和运行另外,优化电力系统的设计和运行也是解决晃电问题的关键。
合理布置电力设备,避免过度负荷和电力系统的不平衡,可以有效降低晃电的发生概率。
此外,合理调整电力系统的运行参数,如电压、频率等,也可以减少晃电现象。
5. 增加备用电源和自动切换装置最后,增加备用电源和自动切换装置是应对晃电问题的有效手段。
备用电源可以在主电源发生故障或波动时提供稳定的电力供应,从而避免设备停机。
自动切换装置可以在主电源发生故障时自动切换到备用电源,保证电力系统的连续供电。
三、总结通过定期检查和维护设备、安装稳压器和滤波器、加强电力系统的绝缘性能、优化电力系统的设计和运行以及增加备用电源和自动切换装置等措施,可以有效解决晃电问题,提高电力系统的稳定性和可靠性。
然而,不同电力系统的晃电问题可能存在差异,因此在实际应用中,需要根据具体情况制定相应的解决方案,并进行有效的监测和调整,以确保电力系统的正常运行。
晃电不停机的解决方案一、问题描述在电力供应系统中,晃电是指电力负载蓦地变化或者电力设备故障引起的电压波动现象。
晃电会导致电力设备的异常运行,甚至造成设备损坏和停机。
为了解决晃电问题,我们需要采取相应的措施来稳定电力供应,确保设备的正常运行。
二、解决方案为了解决晃电问题,我们可以采取以下措施:1. 安装电压稳定器电压稳定器是一种能够稳定电力供应的设备,它可以根据电力负载变化自动调整电压输出,确保设备在电力波动时仍能正常工作。
通过安装电压稳定器,可以有效降低晃电对设备的影响。
2. 使用UPS系统UPS系统(不间断电源系统)可以在电力中断或者波动时提供暂时的电力支持,确保设备持续运行。
通过使用UPS系统,可以在晃电发生时提供稳定的电力供应,避免设备的停机。
3. 配备电力过滤器电力过滤器可以过滤掉电力中的干扰信号和电磁干扰,提供稳定的电力供应。
通过配备电力过滤器,可以减少晃电对设备的影响,保证设备的正常运行。
4. 进行电力系统维护定期进行电力系统的维护和检修工作可以及时发现和修复潜在的问题,减少晃电的发生。
维护工作包括清洁电力设备、检查电缆接头、校准电力测量设备等。
通过维护工作,可以提高电力系统的稳定性和可靠性。
5. 设备选型和布置在选购和布置设备时,应考虑设备的抗干扰能力和稳定性。
选择具有良好抗干扰能力的设备,并合理布置设备,避免设备之间的相互影响。
合理的设备选型和布置可以降低晃电对设备的影响。
6. 增加备用设备在关键设备上增加备用设备,可以在设备发生故障时提供替代的电力支持,减少晃电对设备的影响。
备用设备可以是备用电源、备用电缆等,确保设备在晃电发生时仍能正常运行。
7. 增加电力负载均衡合理安排电力负载,避免负载过重或者不平衡,可以减少晃电的发生。
通过增加电力负载均衡,可以提高电力系统的稳定性,减少晃电对设备的影响。
8. 进行电力系统监测通过安装电力监测设备,可以实时监测电力系统的运行状态,及时发现晃电问题并采取相应的措施。
晃电,即交流电在供电系统中传输时出现电压波动引起的一种电力质量问题。
晃电的存在可能给供电系统和电力设备带来严重的危害,因此急需采取技术措施来抗晃电。
本文将从晃电的危害和抗晃电的技术措施两个方面展开阐述,帮助读者更深入地了解晃电问题。
一、晃电的危害1. 对电力设备的损害晃电会导致电力设备的过载运行,进而损坏设备。
尤其是对于需要稳定电压的设备,如电脑、医疗设备等,晃电会对其正常运行造成严重影响。
2. 对供电系统的影响晃电会使电网中的电压、频率波动,对供电系统造成不稳定的电力负荷,引发电力系统的不稳定运行甚至崩溃。
这将直接影响到用户的用电质量和供电可靠性。
3. 对生活和生产的影响晃电对用户的生活和生产造成直接的影响,可能导致生产中断、损失增加,甚至对人身安全造成威胁。
二、抗晃电的技术措施1. 电力系统设计和配网改造通过合理的供电系统设计和配网改造,减少线损、提高电网的负载能力和稳定性,降低晃电的可能性。
2. 晃电监测与传感技术利用晃电监测仪器和传感技术对电网中的电压、频率进行实时监测和分析,及时发现晃电的存在并采取措施进行调整。
3. 智能电网技术应用利用智能电网技术,实现对供电系统更加精准地控制和管理,提高供电系统的稳定性和晃电的抗干扰能力。
4. 抗干扰设备的应用在关键设备上安装抗干扰装置,以提高电力设备的抗干扰能力,降低晃电给设备造成的损害。
5. 对电力设备进行参数调整合理调整电力设备的参数,使其更好地适应复杂的电网环境,提高其抗干扰能力。
6. 改善电力质量的管理标准建立健全的电力质量管理标准,加强对供电系统设备的监管和检测,及时发现问题并加以解决。
三、结语晃电是供电系统中的一个常见问题,如果不及时加以解决,将给电力设备、供电系统、和用户的生活带来严重影响。
通过对晃电危害的深入了解和抗晃电技术措施的实施,可以有效降低晃电给电力系统和设备带来的危害。
希望本文的介绍能够让大家对晃电问题有更深入的了解,并采取有效的技术措施,提高供电系统的稳定性和可靠性。
晃电不停机的解决方案概述:晃电是指电力系统中出现的电压或电流波动现象,它可能导致设备故障、数据丢失、生产中断等问题。
为了解决晃电问题,我们需要采取一系列的措施来稳定电力系统,确保设备正常运行。
解决方案:1. 定期检查电力设备:定期对电力设备进行检查,包括变压器、开关设备、电缆等,确保其正常运行。
检查内容包括设备的电气连接、绝缘状态、接地情况等。
如发现异常情况,及时进行维修或更换。
2. 安装稳压装置:在关键设备的电源线路上安装稳压装置,可以有效地稳定电压波动。
稳压装置能够自动调节电压,保持在设定的范围内,避免电压过高或过低对设备的损坏。
3. 增加电容器:在电力系统中增加适当的电容器,可以提高系统的功率因数,减少电压波动。
电容器能够吸收电力系统中的无功功率,使得电压更加稳定。
4. 安装UPS系统:对于对电力稳定性要求较高的设备,可以考虑安装UPS(不间断电源)系统。
UPS系统通过储存电能,当电力系统出现波动或中断时,能够及时切换到备用电源,保证设备的正常运行。
5. 提高设备的抗干扰能力:对于受晃电影响较大的设备,可以采取一些措施提高其抗干扰能力,如增加滤波器、隔离器等。
这些设备能够阻隔电力系统中的干扰信号,保护设备免受晃电的影响。
6. 增加设备冗余:对于生产关键设备,可以考虑增加冗余设备,以备不时之需。
当一台设备受到晃电影响停机时,可以及时切换到备用设备,避免生产中断。
7. 培训人员:提供相关培训,使操作人员了解晃电的危害以及如何应对。
培训内容包括晃电的原因、预防措施、紧急处理方法等,以提高人员的应急能力。
8. 监测电力系统:安装电力系统监测设备,实时监测电压、电流波动情况。
通过监测数据分析,可以及时发现电力系统中的问题,并采取相应的措施进行修复。
总结:晃电问题对设备运行和生产都会带来很大的影响,因此采取一系列的解决方案来稳定电力系统非常重要。
通过定期检查设备、安装稳压装置、增加电容器、安装UPS系统、提高设备的抗干扰能力、增加设备冗余、培训人员和监测电力系统等措施,可以有效地解决晃电问题,确保设备的正常运行,提高生产效率。
晃电不停机的解决方案晃电是指电力系统中电压波动过大,导致设备无法正常运行的现象。
晃电不仅会对设备造成损坏,还会影响生产效率和电力供应的稳定性。
为了解决晃电问题,需要采取一系列的解决方案。
本文将从减小电压波动、提高电力系统稳定性、优化设备选型和加强维护等方面,提出解决晃电问题的具体措施。
一、减小电压波动1.1 安装电压稳定器:电压稳定器是一种能够调节电压波动的设备,可以通过自动调节变压器的输出电压,使得设备所需的电压保持在合理范围内,从而减小电压波动对设备的影响。
1.2 增加电容器补偿:电容器补偿是通过在电力系统中增加电容器,提高系统的功率因数和电压稳定性,从而减小电压波动。
电容器补偿可以通过并联或者串联连接到电力系统中,根据具体情况选择合适的电容器容量和连接方式。
1.3 优化电力系统负荷:合理安排负荷分布,避免短期内大规模负荷的突变,可以减小电压波动的发生。
通过负荷预测和负荷调度等手段,合理分配负荷,降低电压波动的风险。
二、提高电力系统稳定性2.1 加强电力系统调度管理:电力系统调度管理是保证电力系统稳定运行的关键环节。
通过合理调度发机电组、控制电力系统的电压和频率,及时处理故障和异常情况,可以提高电力系统的稳定性,减小晃电的发生。
2.2 安装自动化控制设备:引入自动化控制设备,如自动调压装置、自动阻尼装置等,可以提高电力系统的响应速度和稳定性。
这些设备能够实时监测电力系统的状态,并根据需要进行调节,减小电压波动的幅度。
2.3 定期检修设备:定期对电力系统中的关键设备进行检修和维护,保证设备的正常运行和性能稳定。
及时更换老化设备和部件,提高设备的可靠性和稳定性,从而减小晃电的风险。
三、优化设备选型3.1 选择抗干扰能力强的设备:在设备选型过程中,应优先选择抗干扰能力强的设备。
这些设备能够更好地抵御电压波动对其正常运行的影响,减小晃电的发生。
可以通过查阅设备的技术参数和性能指标,选择适合的设备。
3.2 选用高质量的电力设备:选用高质量的电力设备,如电源、开关、电缆等,能够提供更稳定的电力供应,减小电压波动的风险。
晃电不停机的解决方案一、问题描述在电力系统中,晃电是指电力设备在运行过程中发生的不稳定电压波动,造成设备的颤动和振动。
晃电不仅会影响设备的正常运行,还可能导致设备损坏、电力系统不稳定甚至引起事故。
因此,制定一种解决方案来解决晃电问题是非常重要的。
二、解决方案为了解决晃电问题,我们可以采取以下措施:1. 定期检查设备定期检查电力设备的运行状态是预防晃电的重要步骤。
通过对设备的检查,可以及时发现设备的故障和异常情况,并采取相应的维修措施。
检查的内容包括设备的接地情况、电缆连接的紧固度、电源路线的稳定性等。
2. 安装稳压器稳压器是一种能够稳定电压的设备,可以有效地解决晃电问题。
通过安装稳压器,可以将电力系统中的电压波动控制在一个合理的范围内,保证设备的正常运行。
在选择稳压器时,需要根据设备的功率和电压要求来确定合适的型号。
3. 加强设备绝缘设备的绝缘状况直接影响电力系统的稳定性。
因此,加强设备的绝缘是解决晃电问题的重要措施之一。
可以通过在设备上涂抹绝缘漆、增加绝缘垫片等方式来提高设备的绝缘能力,从而减少晃电的发生。
4. 优化电力系统结构电力系统的结构对晃电问题有着重要影响。
通过对电力系统结构的优化,可以降低晃电的发生概率。
一种常见的优化方式是合理规划电力设备的布局,避免设备之间的相互干扰。
此外,还可以采取合适的电缆敷设方式、选择合适的电源路线等方式来改善电力系统的结构。
5. 安装电力滤波器电力滤波器是一种能够滤除电力系统中的谐波和干扰的设备,可以有效地减少晃电的发生。
通过安装电力滤波器,可以将电力系统中的谐波和干扰滤除,保持电力系统的稳定性。
在选择电力滤波器时,需要根据电力系统中的谐波和干扰情况来确定合适的型号和参数。
6. 增加设备的负载适当增加设备的负载可以减少晃电的发生。
当设备负载较小时,电力系统中的电压波动较大,容易引起晃电问题。
通过增加设备的负载,可以使电力系统的电压波动减小,从而减少晃电的发生。
晃电不停机的解决方案一、问题描述在某些特定的工业生产环境中,晃电是一种常见的现象。
晃电指的是电力系统中电压或者电流的瞬时变化,可能会导致设备故障、数据丢失、生产中断等问题。
为了保障工业生产的正常进行,需要找到一种解决方案来解决晃电问题。
二、晃电的原因分析晃电的原因可能有多种,包括电力系统的不稳定、电力负载的突变、电力设备的故障等。
在解决晃电问题之前,需要对晃电的原因进行分析,以便针对性地采取相应的措施。
三、解决方案针对晃电问题,我们提出以下解决方案:1. 安装稳压器稳压器是一种能够稳定电压的设备,可以有效地解决电压波动引起的晃电问题。
通过安装稳压器,可以确保设备在电压波动的情况下正常运行,避免晃电对生产造成的影响。
2. 使用电容器电容器是一种能够储存电荷的设备,可以在电压突变时释放储存的电荷,从而平稳电压波动。
通过在电力系统中合理地配置电容器,可以有效地减少晃电的发生。
3. 加装稳流器稳流器是一种能够稳定电流的设备,可以在电流突变时自动调整输出电流,保持电流的稳定性。
通过加装稳流器,可以有效地解决电流波动引起的晃电问题,确保设备的正常运行。
4. 定期维护设备定期维护设备是预防晃电问题的重要措施之一。
通过定期检查设备的电气连接、电源路线等,及时发现并修复潜在的问题,可以有效地减少晃电的发生。
5. 增加电源备份在关键设备上增加电源备份是一种常用的解决晃电问题的方法。
通过增加备用电源,当主电源发生晃电时,备用电源可以自动接管供电,确保设备的连续运行。
6. 教育培训人员晃电问题的解决不仅仅依靠设备的改进,还需要培养员工的意识和技能。
通过教育培训人员,提高他们对晃电问题的认识和处理能力,可以更好地应对晃电带来的挑战。
四、解决方案的效果评估为了评估所提出的解决方案的效果,可以进行以下方面的评估:1. 设备运行稳定性评估:通过对设备运行的监测和数据分析,评估解决方案对设备运行稳定性的影响。
2. 故障率统计:对照解决方案实施先后的故障率数据,评估解决方案对故障率的影响。
系统“晃电”及抗“晃电”的方法一、“晃电”的概念电力系统在运行过程中,由于雷击、对地短路、故障重合闸、备自投、企业外部、内部的电网故障、大型设备启动等原因,所造成的电网故障会使电网电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象称为“晃电”。
“晃电”一般有以下几种情况:1、电压骤降、骤升持续时间0.5个周期至1min,电压上升至标称电压的110%~180%,或下降至标称电压的10%~90%。
2、电压闪变电压波动是指电压在系统电网中做快速、短时的变化。
变化更为剧烈的电压波动称为电压闪变。
3、短时断电持续时间在0.5个周期至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。
二、“晃电”的危害1、由于晃电造成电压降低,运行的电动机在保证相同出力的条件下,电流随之增大,容易引起电动机绕组过热,空气开关、接触器触头发热等,从而引发设备故障。
2、在使用变频器控制的场合,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,在电源晃电较为强烈时,有可能使变频器的低电压保护停止运行。
3、晃电发生时,由于电压的降低,可能会使接触器线圈对铁芯的吸力小于释放弹簧的弹力使接触器释放,从而造成大量电动机的跳闸,严重威胁装置的安全生产。
4、虽然晃电只有短短的几秒钟,但是对于连续生产型企业(如冶金、石油、化工等)来说,晃电不仅会影响到企业电气设备的性能,还会使连续生产的设备停车,轻则几十万、上千万的经济损失,严重的还会发生火灾、爆炸甚至危及人身安全。
三、抗“晃电”的方法1、采用断电延时继电器、电动机再启动器。
通过时序关系,使接触器的主触头在晃电结束后重新吸合(晃电期间断开),实现电动机再启动。
这种抗晃电方法的特点是在晃电发生期间主触头断开,电压恢复后电动机重启动,电动机重启动产生的冲击电流大,控制回路原理复杂,而且电动机再启动器的成本很高。
2、采用储能延时元件对接触器的线圈在晃电期间继续提供能量,保证主触头的吸合。
这种抗晃电方式有选型不灵活、选择范围小、增加了控制线路的复杂程度等缺点。
电气工段配电室晃电应急处理处置方案一、前言晃电是指由于雷击、短路、设备故障等原因导致电网电压瞬间波动或闪变的现象。
晃电现象对电气设备尤其是精密电子设备的影响较大,可能导致设备误动作、数据丢失、甚至设备损坏。
因此,为了确保电气工段配电室的正常运行,提高供电可靠性,制定晃电应急处理处置方案显得尤为重要。
二、晃电现象的成因及危害1. 成因晃电现象的成因主要包括:(1)雷击:雷击会产生瞬间的高压电流,导致电网电压波动。
(2)短路:电力系统中发生短路故障时,会产生巨大的电流,导致电压瞬间下降。
(3)设备故障:如变压器、断路器等设备故障,可能导致电压波动。
(4)电网运行方式改变:如负荷变化、线路切换等,可能导致电压波动。
2. 危害晃电现象对电气设备的影响主要包括:(1)设备误动作:晃电可能导致设备误动作,如断路器误跳闸、电机误启动等。
(2)数据丢失:晃电可能导致计算机、通信设备等数据丢失。
(3)设备损坏:晃电可能导致设备损坏,如变压器、断路器等。
三、晃电应急处理处置方案1. 预防措施(1)加强设备维护:定期对配电室内的设备进行检查、维护,确保设备处于良好状态。
(2)提高供电质量:采用稳压设备、滤波器等,提高供电质量,减少电压波动。
(3)完善接地系统:确保配电室的接地系统完善,降低雷击、短路等对设备的影响。
(4)配置不间断电源(UPS):为关键设备配置不间断电源,确保设备在晃电期间正常运行。
(5)加强监测:实时监测电网电压,发现异常情况及时处理。
2. 应急处理处置流程(1)晃电发生时,立即启动应急照明系统,确保现场人员能够安全疏散。
(2)检查关键设备运行情况,如发现异常,立即采取措施进行处理。
(3)对晃电影响范围内的设备进行逐一排查,确保设备恢复正常运行。
(4)对晃电期间可能造成的影响进行评估,制定相应的恢复措施。
(5)晃电结束后,对本次晃电事件进行总结,分析原因,完善应急预案。
四、晃电应急处理处置方案的实施与培训1. 实施(1)组织相关部门对晃电应急处理处置方案进行讨论,确保方案的可行性。
晃电不停机的解决方案一、问题描述晃电是指电力系统中的电压或者电流在短期内快速变化,造成电力设备的工作异常或者停机。
晃电问题在电力系统中非往往见,特殊是在供电路线容量不足或者电力负荷突变的情况下更为突出。
晃电问题会对生产、生活和设备的正常运行造成严重影响,因此需要采取解决方案来应对晃电问题。
二、解决方案为了解决晃电问题,我们可以采取以下措施:1. 增加供电路线容量晃电问题往往是由于供电路线容量不足导致的。
因此,一种解决方案是增加供电路线容量,以满足电力负荷的需求。
可以通过增加电缆截面积、增加导线数量或者增加变电站容量等方式来实现。
这样可以提高电力系统的稳定性,减少晃电问题的发生。
2. 安装晃电保护装置晃电保护装置是一种专门用于检测和保护电力设备免受晃电影响的装置。
它可以通过监测电压或者电流的变化来及时判断是否存在晃电,并采取相应的措施来保护设备。
晃电保护装置可以通过调整电力系统的参数或者切断电源等方式来解决晃电问题。
3. 优化电力系统结构优化电力系统结构是一种综合性的解决方案,可以通过调整电力系统中各个部份的布置和参数来提高系统的稳定性和抗干扰能力。
例如,可以通过合理布置变电站、调整路线的走向和长度、增加补偿装置等方式来减少晃电问题的发生。
4. 增加电力设备的稳定性晃电问题往往会导致电力设备的工作异常或者停机,因此增加设备的稳定性也是解决晃电问题的一种重要措施。
可以通过增加设备的冗余度、改进设备的设计和创造工艺、提高设备的质量等方式来增加设备的稳定性,从而减少晃电问题的影响。
5. 加强对电力系统的监测和维护加强对电力系统的监测和维护是解决晃电问题的关键。
可以通过安装监测设备、建立监测系统、定期检查设备和路线等方式来及时发现和解决晃电问题。
此外,还可以制定相关的维护计划和措施,确保电力系统的正常运行。
三、解决方案的效果评估为了评估解决方案的效果,可以采取以下方法:1. 监测晃电的发生频率和程度通过安装晃电监测设备,可以实时监测晃电的发生频率和程度。
晃电不停机的解决方案晃电是指电力系统中的电压或电流发生短暂的波动或变化,这种波动可能会导致设备故障、数据丢失或其他不良影响。
为了解决晃电问题,需要采取一系列的措施来稳定电力系统并保护设备的正常运行。
1. 定位晃电源头:首先,需要通过检测和分析来确定晃电的源头。
这可以通过监测电力系统的电压和电流波形来实现。
一些常见的晃电源头包括电力供应不稳定、设备故障、电源线路接触不良等。
通过定位源头,可以有针对性地采取措施来解决问题。
2. 安装稳压器:稳压器是一种用于稳定电压的设备,可以有效地解决晃电问题。
通过将稳压器安装在电力系统中,可以使电压保持在稳定的范围内,从而避免晃电对设备的影响。
稳压器可以根据实际需求选择,包括线性稳压器和开关稳压器等。
3. 使用UPS(不间断电源):UPS是一种能够在电力中断时提供备用电源的设备。
通过安装UPS,可以确保在电力系统发生故障或中断时,设备能够继续正常运行,避免数据丢失和设备损坏。
UPS可以根据负载的需求选择,包括在线式UPS和离线式UPS等。
4. 进行接地检测和改进:电力系统的接地情况对晃电问题也有很大影响。
不良的接地情况可能导致电流泄漏和电压不稳定,从而引发晃电问题。
因此,定期进行接地检测和改进是解决晃电问题的重要步骤。
通过确保良好的接地,可以提高电力系统的稳定性和设备的可靠性。
5. 定期维护和检修:定期维护和检修电力系统是保持其正常运行的关键。
通过定期检查设备、线路和接地情况,及时发现和修复潜在问题,可以有效地预防晃电问题的发生。
此外,定期维护还可以确保设备和系统的性能稳定,延长其使用寿命。
6. 增加过滤器:在电力系统中增加过滤器可以有效地减少电力中的噪声和干扰,从而降低晃电的风险。
过滤器可以通过滤除高频噪声和干扰信号,提高电力的质量和稳定性。
根据实际需求,可以选择不同类型的过滤器,包括线性过滤器和非线性过滤器等。
总结:晃电问题对电力系统和设备的正常运行造成了很大的影响,但通过采取一系列的解决方案,可以有效地解决晃电问题。
抗晃电措施1. 简介晃动是指电路中发生的瞬时电压或电流的突然变化,它可能引起电器设备的故障或损坏。
为了保护电器设备免受晃动的影响,需要采取一些抗晃电措施。
本文将介绍抗晃电的一些常用措施。
2. 抗晃电措施2.1 稳定电源电压稳定电源电压是抗晃电的基本措施。
晃动电压往往会引起设备的工作不稳定或损坏,因此,保持稳定的电源电压对于防止晃动引起的问题非常重要。
为了实现稳定电源电压,建议采用以下措施:•定期维护和检修电源设备,确保其稳定性。
•使用稳定的电源设备,如优质的电源适配器或稳压器。
•在供电环境较差的情况下,考虑使用UPS(不间断电源)以提供电源稳定性。
2.2 使用防护设备为了保护电器设备免受晃动的影响,可以采用各种防护设备。
以下是一些常见的防护设备:•电压稳定器:电压稳定器可以稳定电路中的电压,防止晃动电压对设备的影响。
•电磁隔离器:电磁隔离器可以隔离电路中的电磁干扰,防止晃动电流的传导。
•浪涌保护器:浪涌保护器可以防止电路中的浪涌电流,避免设备损坏。
2.3 使用滤波器滤波器是一种常用的抗晃电措施,可以过滤电路中的干扰信号,保持电路的稳定性。
以下是一些常见的滤波器类型:•陶瓷电容滤波器:陶瓷电容滤波器可以过滤高频干扰信号,提供稳定的电路环境。
•电感滤波器:电感滤波器可以过滤低频干扰信号,提高电路的抗干扰能力。
•RC滤波器: RC滤波器可以通过电阻和电容的组合,过滤出特定频率范围的信号。
2.4 接地保护良好的接地是抗晃电的重要措施之一。
通过良好的接地,可以将异常电流引导到地中,保护设备免受损坏。
以下是一些接地保护的方法:•建立良好的接地系统:安装良好的接地系统,确保设备的接地良好,减少电流通过设备的可能性。
•使用接地线:在设备中使用接地线,将设备与接地系统连接,确保电流可以通过接地导体流入地中。
2.5 提高设备的设计鲁棒性为了提高设备的抗晃电能力,可以从设计上提高设备的鲁棒性。
以下是一些提高设备设计鲁棒性的方法:•增加电路的冗余度:在设计电路时,增加冗余元件可以提高电路的抗干扰能力。
登封电厂集团铝合金有限公司关于对电网“晃电”现象的治理及防范措施的汇报根据永煤集团公司机电部关于企业生产中晃电及低电压现象造成不合理停电事故的通知精神,登封电厂集团铝合金有限公司根据生产用电负荷的性质及局域电网供电的特点,存在着供电电源点单一,发电机组单机容量小、供电不稳定,受线路及大用电户负荷的影响很大,晃电及低电压现象时有发生。
所谓的“晃电”是指线路或电气设备短路或大用电户突摔负荷造成的局域电网系统电压大幅度波动和电源瞬间消失,短时间内又自动恢复的现象。
只是“晃”一下即过,但是如果设备和系统抵御“晃电”的能力较差,将给生产带来不应有的损失,会直接导致电解生产线主要附助供电设备停运,冷却循环水停运,空压机停运,整流所附助用电失去,整流机组停运,矿热循环水停运,矿热炉停运,给企业稳定生产带来很大的损失。
“晃电”的原因多种多样,其危害均是通过电网电压波动或电源的短时间消失使工厂生产或设备受到影响的,前者的作用一般不超1S,主要特征是系统母线没有脱离电网,后者主要特征是进线跳开,母线脱离电网,作用时间一般在数秒以内。
因此其危害体现在一些对电压敏感或低电压保护数据调整不当的设备上,针对此种现象,我们主要根据负荷性质及影响程度分别从以下几方面进行改进预防。
一、努力创造稳定的外部供电环境“晃电”现象大多由外电网引起,原因不外乎自然原因,雷击、污闪引起的线路短路,线路或变电设备短路、带电误合地刀、误停电、大容量电源突然跳开等。
此外,工厂内部电气设备短路、误合地刀、误停电、甚至大的电动机起动不当原因也有可能导致系统电压波动幅度过大而导致“晃电”现象的发生,所以创造良好的外部供电环境,供用电双方采取必要适当的运行方式,同时检查全厂防雷及接地装置是否良好,巡查110KV架空线路、绝缘子串有无明显损坏,加强接地装置的维护,确保雷雨季节不发生雷击闪络和跳闸现象。
二、易受“晃电”影响的供配电设备及改进方法1、全厂10KV系统一般应设有低电压保护,当定值过高时易受“晃电”影响而跳闸,母线失电,该段母线上的高压设备全停,危害最大。
电气百科:提高自备电厂抗“晃电”能力的措施
孤网运行的自备电厂容量小,稳定性差,抗冲击能力弱。
当电网出现故障时系统电压会瞬间降低很多,造成电厂的主要低压辅机(低压变频设备和采用了交流接触器控制的低压设备)跳闸停运,进而造成机组保护动作停机。
本文总结了低压设备提高抗“晃电”能力的多项措施,有效保证自备电厂安全、可靠、稳定运行,避免机组黑起动,大大减少经济损失。
某公司自备热电厂为公司主业项目的配套工程,属自备、热电联产、孤网运行性质,主要承担供热和供电任务。
热电厂规模为3X25MW抽凝式汽轮发电机组+3X160t/h煤粉锅炉,己于2008年投产。
热电厂三台发电机(IOkV)出口三段组成环网,28条回路负荷直接接在环网上。
由于机组容量较小,又是孤网运行,因此,电网电压稳定性相对要差,抗冲击能力低。
当发生负载侧过载、线路短路或接地等事故时,虽然继电保护动作切除了故障点。
但是,瞬间的系统电压骤降,会导致低压辅机跳闸停运,造成主设备保护动作,引起非计划停机事故。
1事故案例
2012年10月23日,某分厂一回路电缆头爆,造成IOKV高压母线瞬间最低值:UAB=2.428kV.UBC=2.455kV、UCA=2.609kV折算到400V低压侧线电压为:Uab=96.12V、UbC=97.189V、Uca=103.285V
引起给煤机变频器跳闸、供油泵跳闸、给水泵稀油站跳闸联锁给水泵保护跳闸、凝结水泵跳闸、除盐水泵跳闸、工业水泵跳闸、火检冷却风机等设备跳闸,进而造成三台机组保护动作,全厂失电黑起动。
2原因分析
“晃电”通常都是瞬间的、短时的。
引起“晃电”的原因很多,如电网侧的电压波动、负荷不平衡、雷击、电力切换等原因,负载侧大型设备的起动、线路短路或接地等原因。
仔细分析此次事故,跳停的设备主要有两类:一类是低压变频设备,一类是采用普通交流接触器控制的低压设备。
3抗晃电措施
针对不同控制类型的设备采取可不同的防范措施。
3.1低压变频设备抗晃电措施
变频器是由整流器、逆变器通过中间的直流环节联结组成的。
变频器的电压检测元件都设置在直流环节,变频器低电压是指其中间直流回路低电压(即
逆变器输入电压过低)。
一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。
变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。
逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间toVtd,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间
to>td,变频器自我保护停止运行。
一般td都在15〜25ms,只要电源“晃电”较为强烈,to都在几秒钟以上,变频器自我保护停止运行,使电动机停止运行,所以不同厂家或同一厂家不同型号的变频保护是不同的。
例如:西门子440变频器和雷诺尔RNB3000变频器虽都具有欠压保护功能,但前者的保护值是无法修改的,默认值是额定电压的85%;后者的保护值可以修改,最低可设置为额定电压的30%。
1)类似西门子440这类欠压保护参数不具备修改功能的变频器,可利用变频器自动再起动功能,防御电网的“晃电”。
以西门子440变频器为例,修改的主要参数有:自动再起动参数P1210二4(默认值为0,既禁止自动再起动;修改为3,即在主电源消隐或故障后再起动);自动再起动次数参数P1211=3(最大可设置为10)即自动再起动激活后,如果起动失败,变频器重试再起动的次数为3次,这两项参数可根据现场实际情况修改。
2)类似雷诺尔RNB3000变频器,可通过修改变频器欠压保护参数值,来提高“晃电”能力。
以雷诺尔RNB3000变频器为例,修改的主要参数有:n608直流欠压参考值,n609欠电压滞环宽度,这两项参数也是根据现场实际情况修改。
另外可采用实验的方法来检验效果,在变频器电源进线前端加一台调压器(调压器的功率等相关参数必须满足要求)。
人调低调压器的输出电压,并用万用表测量输出电压值,观察能否达到技术要求。
3.2普通交流接触器控制的低压设备抗晃电措施
电磁式交流接触器在低压设备控制系统中应用非常广泛。
由于电磁式交流接触器的工作原理,决定了接触器工作线圈的抗“晃电”能力。
电磁式交流接触器国际IEC标准规定:额定电压的80%为临界可靠吸合电压,临界释放电压为额定工作电压的20~70机一般现场使用的电磁式交流接触器都在额定电压的50%释放,所以电磁式交流接触器“晃电”跳闸停机是工作原理所致,可采取的措施主要有:
1)利用UPS技术对二次控制部分供电电源进行改造。
根据现场和投入资金,可在低压配电柜里加装独立的小型UPS电源,也可安装大容量UPS电源集中供电。
用UPS为二次控制部分提供可靠的电源,在电网“晃电”时.接触器的工作线圈能够依靠UPS提供的电源正常工作,避免由于“晃电”导致接触器脱扣跳闸。
2)利用抗“晃电”产品
抗“晃电”产品目前包括:永磁接触器、抗“晃电”接触器、抗“晃电”再起动控制器、抗“晃电”延时释放模块等。
以抗“晃电”接触器为例,阐述其抗“晃电”的工作原理:抗“晃电”接触器是一个双线圈结构,电源正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的起动和停止与常规接触器一样,当有“晃电”发生时电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合。
当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。
所以,可根据现场实际情况加装或更换具有抗“晃电”功能的接触器。
3)利用电压检测和自动化控制技术
利用电压检测和自动化控制技术,可对纳入自动化控制系统里的设备控制逻辑进行修改优化,从而实现设备快速自起动。
这里需要注意两点:一要有可靠的检测设备,如,可以安装三台同样的电压检测设备,用三取二的方式来提高检测数据的可靠性;二要有严谨控制逻辑,要周全考虑设备运行的各种方式和状态,防止不合理的逻辑造成设备的误起动。
4.效果分析
通过以上多项抗“晃电”措施的技术改造,自备热电厂低压设备的抗“晃电”能力得到了明显提高,并在实际中得到了验证。
例如:2013年12月26日,某分厂2号光卤石码头IOkVAB供电电缆中间接头击穿短路,1OkV瞬间最低电压值:
UAB=701.5V,UBC=584.IV,UCA=749.2V,UN=O.5V,折算到400V低压侧线电压:Uab=26.65V,
Ubc=22.25V,Uca=28.46V
虽然出现了严重的低电压,但是由于自备热电厂采取了上述一系列的防范措施,所以低压设备运行正常,没有造成主设备保护动作,保障了机组安全运行。
5结论
从根源上杜绝和制止“晃电”是无法实现的,但是采取一定的技术措施或方法,是可以有效避免和防范孤网运行自备热电厂因“晃电”造成的非计划停机,大大减少了“晃电”带来的经济损失和安全事故。