35kV及以上电网供电可靠性分析
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35kV变电站继电保护技术探讨35kV变电站属于基层供电的主要设施,其安全运行对于人们的生产生活影响意义重大,一直以来也引起了较多人群的关注。
作为变电站中重要的组成模块继电保护设施,对于变电站整体的安全运行影响意义深远。
针对35kV变电站中存在的继电保护技术,以及整体的运行状态,文章进行了简要的分析。
标签:35kV变电站;继电保护;技术探讨日常生活中人们所应用的家用电器,通常情况下额定电压都为220V或者380V。
35kV变电站的输出电压正为220V和380V,作为需求量巨大的220V电压和380V电压,其安全性和稳定性也引起了较多人群的注意。
35kV变电站中继电保护问题,随之突显了出来。
作者针对35kV变电站继电保护技术,进行简要的分析研究,以期能为我国35kV变电站继电保护技术的应用提供参考。
1 35kV变电站变电站即为改变电压的场所,发电厂发出电力经过输电线路进行传输,为了把将电力输送到距离较远的地区。
工作人员会在发电厂输出电力时,将电力整体电压升高变为高压电。
随后通过电网进行输送工作,电网输送进入变电站。
变电站将高压电电压降低,再经过电网输送到用户端。
其中按照规模大小和电压等级区分,电压在110kV以上的称之为变电站,110kV以下的则称之为变电所,两种类型的变电站主要的工作为电力的升压或降压[1]。
35kV变电站为低压变电所,主要输出的电压为220V和380V。
主要应用于居民用电和小型工厂用电,普遍存在于居住区和小型工厂等地。
35kV变电站在运行的过程中,人们将所有运行的设备大体上分为两类设备。
分别为一次设备和二次设备。
其中涉及到的一次设备有:变压器、隔离开关、断路器、电流互感器、接地开关、电压互感器、母线、避雷器、电容器等电器设备。
二次设备主要是保护、计量、遥控、测量、遥视、五防等方面组成。
2 继电保护电力设备在运行的过程中,系统故障问题经常出现。
为了保障整体设备的安全运行,以及设备损毁方面的顾虑。
科技视界Science &Technology VisionScience &Technology Vision 科技视界架空电力线路在电网中起着电能输送及分配的作用,因其结构简单、建设费用低、运行维护方便等特点,得到广泛的应用。
但因其常年处于露天环境中,极易受不同气候环境、自然灾害、树木生长及外力破坏的影响,给电力线路的安全运行带来危害,根据这几年来线路运行情况统计,带来线路运行事故的主要原因有以下几种:(1)线路本体存在缺陷。
主要发生在那些已经长年运行,线路各元件的材质老化、锈蚀,导线线径已无法满足负荷要求,又缺乏常规维护检修的线路上。
由于负荷增长过快,线径过小,使线路长期处于不经济运行状态,久之,导线严重发热,在薄弱环节跳火烧断导线或跳线,引起相关事故。
主要表现有导线发热,在薄弱环节跳火烧断导线或跳线;杆塔裂纹,拉线锈损在自然条件作用下引起倒杆;此外导线驰度不平衡,接地电阻不符要求,绝缘子脏污等等,引起的线路种种事故。
在新建线路中因施工工艺、方法错误,设计中存在问题也会引起各种事故。
(2)线路运行管理工作存在漏洞百出。
线路巡视不到位,消缺工作超周期,导致线路缺陷扩大,从而引起线路事故。
(3)自然灾害。
由于沙尘、洪水等自然灾害因素影响,引起导线震荡、联线、断线或倒杆。
(4)树木。
线路通道的树木由于清障不力,或其它原因影响,末能达到线路通道保护区域要求,刮风时树枝碰线引起线路瞬时接地;伐树时由于线路带电,采取的安全措施不到位,使树倒在导线上,或树枝搭落导线上造成相间短路。
(5)外力破坏。
外力破坏引起电力线路事故也很多,主要表现有车辆踫撞电杆造成倒杆、断杆等事故;放风筝时,踫到导线或断线风筝缠绕在导线上引起的事故。
塔材、金具被盗引起倒杆或倾斜;杆塔边挖土、放炮,基础被破坏,引起倒杆;违章建筑施工过程中工具或材料踫触导线引起线路接地或短路。
(6)雷击。
由于雷击原因引起瓷瓶击穿或爆裂、断线、避雷器击穿等导致线路跳闸。
浅谈35kV开关柜内部放电的原因分析及处理【摘要】35kV开关柜内部放电是电力系统中常见的问题,可能会导致设备损坏和电网事故。
本文首先对35kV开关柜内部放电进行了概述,包括其危害和影响。
接着分析了35kV开关柜内部放电的原因,主要包括绝缘不足、电压过高等因素。
针对这些原因,提出了一些处理方法,如增加绝缘检测和定期检修等。
最后强调了对35kV开关柜内部放电问题的重视,指出只有认真对待这个问题,才能保障电力系统的安全稳定运行。
通过本文的分析和讨论,可以更好地了解和处理35kV开关柜内部放电问题,确保电网运行的可靠性和安全性。
【关键词】35kV开关柜、内部放电、原因分析、处理方法、重视。
1. 引言1.1 35kV开关柜内部放电概述35kV开关柜是电力系统中常见的重要设备,用于控制和保护电路以及实现电能的传输和分配。
在长时间运行过程中,35kV开关柜内部可能会出现放电现象,这是一种不稳定的局部放电现象,可能会对设备造成损坏,甚至引发事故。
35kV开关柜内部放电通常是由于设备局部绝缘不良,介质损坏或受潮导致的电气击穿等原因引起的。
本文将就35kV开关柜内部放电的原因进行分析,并介绍处理方法,以引起对35kV开关柜内部放电问题的重视。
希望通过本文的介绍,能更好地了解和解决35kV开关柜内部放电问题,确保设备和电力系统的安全稳定运行。
2. 正文2.1 35kV开关柜内部放电原因分析1. 绝缘受损:35kV开关柜内部放电的一个主要原因是绝缘系统的受损。
绝缘系统可能因为长期使用或者外部环境的影响而出现老化、裂纹或击穿等问题,导致绝缘性能下降,从而引发放电现象。
2. 湿度过高:在潮湿的环境下,35kV开关柜内部可能出现湿气积聚的情况。
湿度过高会导致绝缘材料的绝缘性能下降,增加放电的可能性。
3. 污秽导电:开关柜内部可能存在灰尘、污垢等污染物,这些污染物在绝缘表面形成导电通路,从而引发放电现象。
4. 设备故障:35kV开关柜内部的设备在长期运行中可能出现故障,如接触不良、松动等,这些故障会增加放电的风险。
ICS备案号:中华人民共和国电力行业标DL/T 836 —2003供电系统用户供电可靠性评价规程Reliability evaluation code for customer service in power supplysystem中华人民共和国国家经济贸易委员会 发 布目次前言 (II)1范围 (3)2术语和定义 (3)3基本要求 (7)4评价指标与计算公式 (7)5填报的有关规定 (13)6统计报告 (14)附录A(资料性附录)停电性质分类中英文对照...............................................22 附录B(资料性附录)供电系统用户供电可靠性指标中英文对照.................................23 参考文献.....................................................................26前言供电系统用户供电可靠性评价是电力可靠性管理的一项重要内容。
供电系统用户供电可靠性评价规程对供电系统用户供电可靠性的统计、评价规定了相应的技术要求和方法。
本标准是在《供电系统用户供电可靠性评价规程(暂行)》的基础上,经过多年的使用、修改、完善修编而成。
本标准实施之日起,代替原电力工业部《供电系统用户供电可靠性评价规程(暂行)》(电可1998[02])。
本标准对供电系统用户供电可靠性评价和统计作了详细的规定。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由电力行业可靠性管理标准化技术委员会提出、归口并负责解释。
本标准起草单位:中国电力企业联合会电力可靠性管理中心。
本标准的主要起草人:蒋锦峰、胡小正、赵凯、黄幼茹、刘华、贾立雄。
供电系统用户供电可靠性评价规程1范围本标准规定了供电系统用户供电可靠性的统计办法和评价指标。
本标准适用于我国境内的所有电力供应企业对用户供电可靠性进行统计、计算、分析和评价。
35kV供电系统单相接地合环操作时线路跳闸事故分析及整改措施发布时间:2022-03-10T08:26:33.206Z 来源:《科技新时代》2022年1期作者:张月萍[导读] 在35kV供电系统中,单相接地故障发生频率较高。
通过对35kV马中线线路发生单相接地故障,采用合环方式不停电转移负荷,继而发展为相间短路、相应保护动作跳闸的事件进行分析,提出整改措施,对今后焦煤电网小电流接地系统发生单相接地故障的处理具有借鉴意义。
(河南能源焦煤公司供电处河南焦作 454150)摘要:在35kV供电系统中,单相接地故障发生频率较高。
通过对35kV马中线线路发生单相接地故障,采用合环方式不停电转移负荷,继而发展为相间短路、相应保护动作跳闸的事件进行分析,提出整改措施,对今后焦煤电网小电流接地系统发生单相接地故障的处理具有借鉴意义。
关键词:35kV供电系统;单相接地;合环操作;线路跳闸;事故分析;整改措施35kV供电系统中,单相接地故障是发生频率较高的故障之一,调度人员在处理单相接地故障时,需根据系统运行方式采取合环不停电转移负荷操作,对用户不间断供电,提高供电可靠性,消除停电对用户造成的损失。
但是合环时增大的电流,会对线路中绝缘薄弱点造成冲击,极有可能引发单相接地甚至短路跳闸事故。
为此,本主以中马变电站马中线为例,就35kV供电系统单相接地合环操作时产生线路跳闸事故进行详细分析,并提出了具体的整改措施。
1事故前运行方式中马变电站运行方式是,35kV马中线来自国网供电,35kV小中线运行来自自网供电。
35kV马中线运行通过35kV南母向中1#主变、6kVⅠ段母线供电;35kV小中线运行通过35kV北母向35kV中2#主变、6kVⅡ段母线供电。
35kV千中线充电备用至35kV南母。
如图1所示。
图2 事故前时马变电站系统图3事故原因分析3.1合环不停电转移负荷分析电网合环不停电转移负荷,即通过合上35kV千中2开关,实现线路之间负荷不停电转供的过程。
架空输电线路常见故障分析与防范措施摘要:对近几年广东阳山地区35kV和110kV架空输电线路的常见故障进行分类举例和分析,并从设计、施工、运行三个阶段对架空输电线路的反事故措施进行探讨,以提高35kV和110kV架空输电线路的安全稳定运行水平,提高供电可靠性。
关键字:输电线路故障分析接地措施近几年,架空输电线路故障时有发生,造成大面积停电,极大地影响用电户的正常生产和生活。
现就35kV和110kV架空输电线路的常见故障进行分析,并对35kV和110kV架空输电线路故障防范措施进行探讨,以提高电网安全稳定运行水平,提高供电可靠性。
1 35kV和110kV架空输电线路基本情况1.1 地理位置,气候条件阳山县位于粤北,属于山区,80%为山地,森林覆盖面积大,气温冬冷夏凉,空气清新,属亚热带山区型气候。
1.2 线路功能,运行特点35kV和110kV架空输电线路主要起着连接各发电站和变电站使系统联网,输送电能的作用,是阳山县域电网主干道,电力大动脉。
阳山电网结构薄弱,部分线路残旧并且采用的是钢筋混凝土杆,7条35kV线路运行年限接近30年,其中一条110kV和两条35kV线路运行年限超过40年,输电线路主要架设在连绵起伏的山上,线路长,跨越范围广,基本贯穿全县各个乡镇。
1.3 电网建设与故障防范形势随着经济社会发展,电力需求不断增加,35kV和110kV线路逐步大幅度改造,电网结构在不断改进。
至2010年年底35kV和110kV 输电线路全长由2009年的390.907增加到433.927公里,110kV网构达到N-1要求。
预计“十二五”结束,35kV输电线路混凝土杆全部换为铁塔,35kV网构达到N-1要求,输电线路全长超过500公里,输电线路故障防范面临更多挑战。
2 35kV和110kV架空输电线路常见故障及典型事例2008年年初至2011年3月阳山地区架空输电线路接地故障较多,综合这段时间实际情况来看,主要有线路结冰、雷击、大风、设施质量、设施被盗、树木触线等六个方面的原因,以下就六个方面进行典型故障举例:2.1 线路结冰严重,杆塔失稳2008年年初,阳山地区输电线路普遍结冰,地势较高输电线路严重结冰,35kV官大线倒杆3座、35kV黎大线倒杆7座、35kV黄燕线6座、35kV太杨线倒杆6座和110kV阳电线倒杆塔28座和出现不同程度断横担、断线现象。
分析35kV输电线路运行检修方法35kV输电线路是电力系统中的重要组成部分,承担着输电任务。
为了保证输电线路的正常运行,必须进行定期的检修和维护。
本文将分析35kV输电线路的运行检修方法。
35kV输电线路的运行检修应遵循以下原则:1. 安全第一:在进行线路检修时,必须始终将安全放在首位,严格按照操作规程进行作业,做好安全防护措施,确保人员安全。
2. 规范操作:检修人员必须熟悉线路的结构和工作原理,按照相关标准和规范进行操作,确保操作的准确性和有效性。
3. 预防性维护:除了定期的例行检修之外,还应进行预防性维护,及时发现和排除潜在的故障隐患,确保线路的稳定运行。
1. 巡视和巡护:定期巡视线路,检查杆塔、绝缘子等设备的状态,发现问题及时修复。
定期巡护线路,检查线路距离,发现树木、建筑物等与线路的安全距离不符的情况,及时清理。
2. 清扫和修复:定期清除线路上的杂草、落叶等杂物,确保线路畅通无阻。
针对线路绝缘子、地线等设备的损坏或老化情况,及时进行修复或更换。
3. 清洗和绝缘检测:定期对线路绝缘子进行清洗,防止灰尘和污染物附着,影响绝缘性能。
对绝缘子和绝缘接头进行绝缘检测,及时发现绝缘性能的变化,做好绝缘故障处理。
4. 保护装置的检修:定期对保护装置进行测试和检修,确保其正常工作。
对于故障指示器、过电压保护装置、接地装置等设备,要进行定期巡检和维护。
5. 接地系统的检修:定期检查线路的接地电阻,确保接地系统的可靠性。
对于接地网、接地线等设备,要进行定期清理和检查,确保其连接良好。
35kV输电线路的运行检修方法包括巡视巡护、清扫修复、清洗绝缘检测、保护装置检修和接地系统检修等方面。
这些方法可以保证线路的正常运行,提高供电可靠性,确保电网的安全稳定运行。
还需要与其他供电设备和系统的运行检修相配合,共同维护整个电力系统的正常运行。
35KV变电站运行方式分析35KV变电站是我港电网的枢纽,35KV变电站供电运行的质量直接关系到全港的供电是否可靠,因此选择一个合理的运行方式,不但可以提高供电可靠性,并且可以降低损耗节约用电。
一、35KV变电站设备现状35KV变电站现有两台S9-12500KVA变压器,有311、322两回35KV电源电缆供电,35KV母线和10KV母线都为单母线分段的主接线方式。
共有40回10KV出线回路。
我港区现有21变电所(箱变)从35KV变电站引电源供电,大多数变电所为双电源供电,电源分布在35KV变电站10KV母线的两段上。
在与唐山供电公司签订的调度协议上我35KV变电站运行方式为两台主变分列运行,即311、322、301、302开关合,345开关分,501、502开关合,545开关分。
二、我公司电网负荷现状最大负荷情况:最大电流(A)时间07.907.1208.12522532893768.208.308.408.508.632343736149043考虑两段负荷的最大值出现的时刻不同,以及两段负荷的同时系数,以及其他因素影响,分析我35KV变电站总的最大负荷约为lOOKVAo35KV变电站实际负荷情况:时间回路3114月份:32260KWH300kvaRhkwH425880kvarh286320kvarh 有功KWH无功160720kvarh注:5月总有功KWH,2008年上半年总的有功电量为KWH.故35KV变电站平均负荷为:3946KVA左右(功率因数取0.93)。
三、我35KV变电站确定运行方式应考虑的问题1、运行方式应满足我公司电网的电能负荷需求;2、当35KV变电站一路35KV电源电缆或一台主变发生故障时,故障排除时间最短,全港能在较短时间内恢复供电;或停电面积最小,只是局部受到影响并能迅速恢复供电;3、在满足前面两个前提条件下损耗最小;我35KV变电站可能的运行方式有:1)、一台变压器运行,另一台冷备。
电网建设指导意见四、高压配电网(35kV、110kV)4.1网架结构4.1.1加强主干网架及联络线的建设与改造,提高电网整体输送能力和供电可靠性。
高压配电网应采取以220kV变电站为中心、分片供电的模式。
4.1.2在没有220kV及以上变电站的县域范围内,至少有两条110kV(35kV)线路作为主供电源为其供电。
4.1.3变电站的布局及网架结构应符合电网发展规划,满足用电负荷不断增长的需求。
4.1.4高压配电网的接线方式一般为放射式、环式及链式,县城电网宜采用环式或链式接线方式。
4.2高压线路4.2.1高压配电网线路宜采用架空线路。
4.2.2电力线路路径的选择应本着统筹规划、相互协调的原则,根据电力系统发展规划和布局、差异化规划设计的要求,综合考虑与城乡规划的衔接以及沿途地形地貌、地质、林木、障碍设施、交叉跨越、环境保护、交通条件、施工和运行等因素,进行方案的技术经济比较,保证线路安全可靠,经济合理。
具体要求如下:(1)电力线路路径的选择应能适应电力系统各电压等级的近远景电网发展规划和布局的要求,统筹规划,综合利用走廊资源,通过优化路径方案,提高电网建设、运行的经济性和可靠性。
(2)电力线路路径的选择应与城乡规划等地方规划相衔接,充分应用电力设施布局规划的成果,充分利用河流两岸、道路绿化带等通道条件。
电缆线路的路径应与城市总体规划相结合,可与各种管线及其他市政设施统一安排敷设,并应征得城市规划部门认可。
(3)线路路径的选择尽量靠近现有公路,在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电通道宜采取差异化设计,适当提高重要线路防冰、防洪、防风等设防水平。
避开不良地质地带条件引起的倒塔事故,应避让可能引起杆塔倾斜、沉陷的矿场采空区及基础施工难度大、杆塔稳定性可能受威胁的地段;不能避让的线路,应进行稳定性评估,并根据评估结果采取地基处理(如灌浆)、合理的杆塔和基础型式(如大板基础)、加长地脚螺栓等预防塌陷措施;,合理选择交叉跨越点,避免大档距、大高差,以方便施工、运行,提高线路建设的经济性及其运行的安全可靠性。
《国家电网公司电力可靠性工作管理办法》第一章总则第一条为全面加强国家电网公司电力可靠性管理工作,确保电网安全、管理工作应覆盖规划、设计、基建、生产、调度、营销、农电、物资、制造、发电等各管理环节(以下简称各环节)。
第四条本办法适用于国家电网公司总部及公司系统各单位。
第二章管理体系与职责第五条可靠性管理工作实行统一领导、分级管理,坚持统一制度、统一标准,按照管理层次分为国家电网公司、网省电力公司、地市级电力企业、县供电企业和工区(部室)、班站(站所)五级管理。
第六条主要办法。
(三)组织制定国家电网公司及各网省公司、相关直属单位可靠性规划目标和年度计划指标建议,统一纳入公司规划和综合计划管理。
(四)组织建设公司统一的可靠性信息管理系统,负责公司系统内可靠性数据的收集、审核、分析和发布,按照有关规定要求报送相关信息。
(五)组织开展可靠性指标诊断分析,查找各环节存在的问题,组织制定相关措施并监督落实,形成可靠性管理闭环工作机制。
工作开展情况。
管理工作网络体系,制定本单位可靠性管理实施细则,协调组织本单位各业务部门可靠性管理工作。
(三)根据上级单位确定的可靠性目标,组织制定本单位可靠性目标。
(四)组织应用公司统一的可靠性管理信息系统,负责本单位可靠性数据的收集、审核、分析、上报和发布工作,并在上级单位指导下按照有关规定要求报送相关信息。
(五)组织开展本单位可靠性数据分析预测和评估,分析查找各环节存的完成。
(二)规划(设计)部门在开展电网规划、设计工作时应充分考虑可靠性指标,提高电网系统可靠性水平。
电网规划和重大技术改造应有可靠性论证的相关内容。
(三)生技部门应将可靠性指标作为设备评价的重要依据,重大技术改造、检修项目应有可靠性论证和评估;要加强综合检修计划和停电计划管理,完善设备检修工时定额,加强设备状态评价和缺陷管理,强化停电作业中可靠性关键点控制;应大力开展状态检修和不停电作业,提高设备可靠性水平。
议,关停运事件原因分析,提高新投设备(系统)可靠性水平。
35kV开关柜隐患故障分析及处理摘要:在经济高速发展的今天,电能已经成为非常重要的能源,这也使得电力系统的发展有了质的飞跃,电网建设迎来了春天,也确保了电力用户的用电可靠性。
在当前阶段,针对用电客户实际用电可靠性需求,就需要对电能传输设备进行很好的维护,以确保不出现故障问题,或是出现问题能在第一时间内得到有效的解决。
其中35kV的开关柜是电力系统中非常重要的电气设备,其运行状态的恶化是引发电力系统出现故障的原因之一,基于此本文作者根据多年的变电站运行维护经验分析了35kV开关柜的隐患故障问题,并结合本单位的具体措施的实施进行阐述,仅供参考。
关键词:供电企业;35kV开关柜;隐患故障;原因分析;处理措施;防范措施开关柜是金属封闭开关设备的一种统称,是将电气设备(包括断路器、母线、互感器、避雷器、电缆以及信号传输装置等)按照一定的电路方案组装在封闭金属外壳的成套配电装置。
其可以将一部分电力设备进行投入电网中,也可以将一部分的电力设备从电网中退出运行,因此作用是十分重要的。
当开关柜出现问题或隐患时就有可能出现停送电的故障,从而严重影响广大电力用户的正常用电的可靠性和安全性。
本文分析了35kV开关柜的隐患故障及相应的处理和防范措施,希望对电网的坚强起到作用。
一、35kV开关柜的隐患故障分析1、开关柜内断路器存在隐患或故障由于种种原因出现了35kV的断路器拒动或误动故障,其主要的原因可分为两大类,一类是因断路器的操动机构及相应的传动系统的机械故障造成,也就是断路器的外部故障引起的,该类隐患故障多会造成断路器机构的卡涩和分合闸铁芯的松动及卡涩,脱扣失灵等症状,另一类因素是断路器的电气控制和辅助回路存在故障造成分合闸困难,其相应的现象多为二次接线接触不良,接线错误,分合闸线圈烧损,操作电源和相应的合闸接触器以及微动开关等出现故障[1]。
2、开关柜内的绝缘水平达不到出现隐患或故障35kV开关柜的绝缘水平就是要将作用在绝缘上的各种电压达到不闪络、不放电甚至是不击穿这样的要求。
供电系统用户供电可靠性评价规程第二部分:高中压用户(讨论版)电力可靠性管理中心二〇一三年九月前言《供电系统用户供电可靠性评价规程》由下列部分组成:——第一部分:通则;——第二部分:高中压用户;——第三部分:低压用户。
本部分是《供电系统用户供电可靠性评价规程》的第二部分。
本部分的附录A为资料性附录。
目录1 范围 (1)2 填报要求 (1)3 统计报表 (3)附录A (18)供电系统用户供电可靠性评价规程第二部分:高中压用户(讨论稿)1 范围本标准规定了供电系统高中压用户供电可靠性的统计办法。
本标准适用于电力供应企业(以下简称供电企业)对高中压用户供电可靠性的评价。
2 填报要求2.1用户地区特征的分类:市中心区:指市区内人口密集以及行政、经济、商业、交通集中的地区。
市区:城市的建成区及规划区,一般指地级市以“区”建制命名的地区。
其中,直辖市和地级市的远郊区(即由县改区的)仅统计区政府所在地、经济开发区、工业园区范围。
城镇:县(包括县级市)的城区及工业、人口在本区域内相对集中的乡、镇地区。
农村:城市行政区内的其他地区,包括村庄、大片农田、山区、水域等。
对于城市建成区和规划区内的村庄、大片农田、山区、水域等农业负荷,仍按“农村”范围统计。
2.2管辖范围内的供电系统是指供电企业产权范围的全部以及产权属于用户而委托供电企业运行、维护、管理的电网及设施。
2.3在停电性质中,内部停电与外部停电的划分是以本企业管辖范围为分界点。
“本企业”指直辖市、地市级供电企业或独立的县级供电企业。
2.4用户申请(包括计划和临时申请)停电检修等原因而影响其他用户停电,不属外部原因,在统计停电用户数时,除申请停电的用户不计外,对受其影响的其他用户必须按检修分类进行统计。
2.5由用户自行运行、维护、管理的供电设施故障引起其他用户停电时,属内部故障停电,在统计停电用户数时,不计该故障用户。
2.6由于电力系统中发、输、变电系统故障而造成的未能在6h(或按供电合同要求的时间)以前通知用户的停电,不同于因装机容量不足造成的系统电源不足限电,其停电性质为故障停电。
35kV电力线路维护方案1. 引言本文档主要阐述35kV电力线路的维护方案,以确保电力系统的稳定运行和供电可靠性。
本方案将覆盖线路的日常巡检、故障处理、设备维护、技术更新等方面。
2. 线路概况- 线路类型:35kV输电线路- 线路长度:约50km- 线路材料:钢芯铝绞线- 塔架类型:钢筋混凝土塔架- 沿线地形:平原、丘陵、少量山地3. 日常巡检3.1 巡检内容- 线路设备外观检查,包括绝缘子、塔架、导线等- 线路设备运行状态监测,包括温度、振动、声响等- 沿线环境变化观察,包括交叉跨越、通道树木生长等- 设备缺陷及故障记录3.2 巡检周期- 日常巡检:每周一次- 特殊天气巡检:大风、暴雨、冰雪等极端天气后3.3 巡检方法- 徒步巡检:适用于平原、丘陵地区- 无人机巡检:适用于山地、交叉跨越等复杂地形4. 故障处理4.1 故障分类- 设备故障:如绝缘子破裂、导线断裂等- 环境故障:如树木短路、鸟害等- 系统故障:如保护装置动作、通信中断等4.2 故障处理流程- 发现故障:及时报告调度中心- 故障判断:根据现场信息和保护动作情况判断故障类型- 故障定位:利用无人机、红外热像仪等设备定位故障点- 故障抢修:组织人员、设备、材料前往故障点进行抢修- 故障分析:分析故障原因,提出改进措施5. 设备维护5.1 维护内容- 绝缘子清洗:定期清洗绝缘子,去除表面污秽- 塔架检查:定期检查塔架结构完整性,及时修复损伤- 导线检查:检查导线表面损伤、断股等情况,及时更换- 接地网检测:定期检测接地网电阻,保证接地效果5.2 维护周期- 绝缘子清洗:每季度一次- 塔架检查:每年一次- 导线检查:每五年一次- 接地网检测:每十年一次6. 技术更新6.1 更新内容- 设备升级:采用新型绝缘子、导线等设备,提高线路性能- 保护装置升级:采用智能化保护装置,提高故障判断准确率- 通信技术升级:采用光纤通信,提高通信稳定性6.2 更新计划- 每十年对设备进行一次升级- 每五年对保护装置进行一次升级- 每十年对通信技术进行一次升级7. 总结本维护方案旨在确保35kV电力线路的稳定运行和供电可靠性。
35kv变电站运行分析记录范文一、日期。
[具体日期]二、变电站基本情况概述。
咱们这个35kV变电站啊,就像一个能量转换和分配的小城堡。
它可是负责给周边一大片区域供电呢。
变电站里那些个设备啊,就像一群各司其职的小士兵,每一个都有自己重要的任务。
三、设备运行状况分析。
# (一)变压器。
1. 油温情况。
这变压器的油温就像人的体温一样,得保持在合适的范围才行。
这几天观察下来啊,油温一直都挺稳定的,就像个乖宝宝,在[油温数值]上下晃悠,没出啥幺蛾子。
这说明变压器内部的散热啊、负载啥的都还比较均衡,没让它累得“发烧”。
不过呢,咱也不能掉以轻心,还是得时刻盯着点。
2. 负载率。
负载率这个东西呢,就像是变压器这个大力士能扛起多重的东西。
目前来看,负载率大概在[负载率数值]左右,还没到它的极限。
就像这个大力士还没使出全力呢,还有不少余力。
但是呢,随着周边用电需求的变化,咱们得提前做好准备,万一哪天突然来个用电高峰,得确保这个变压器能顶得住。
# (二)开关柜。
1. 触头温度。
开关柜里的触头温度可重要啦,就像人的关节一样,要是太热了,那就容易出问题。
这几天拿那个温度测量仪去看了看,大部分触头温度都在正常范围,就像手脚都很暖和但又不烫人的那种感觉。
不过呢,有一两个触头温度稍微有点偏高,在[偏高的触头温度数值],就像有点小感冒发烧了。
我们就赶紧给它检查了一下,发现是连接的地方有点松动,就像关节有点错位似的。
紧了紧螺丝之后啊,温度就慢慢降下来了,又恢复到正常小伙伴的状态了。
2. 操作机构灵活性。
开关柜的操作机构就像是它的手脚,得灵活才行。
每次操作的时候啊,都能感觉到大部分操作机构都特别麻利,就像运动员的身手一样敏捷。
但是有那么一两个柜子的操作机构啊,有点小卡顿,就像人早上刚睡醒,还没完全活动开。
经过仔细检查,发现是有一些小杂物进去了,就像沙子进了鞋子里。
清理干净之后呢,操作起来就顺滑多了。
# (三)无功补偿装置。
1. 功率因数。
35kV 变电站故障分析及处理对策◎薛雷平一、前言新时期,随着工业生产规模增加,对电力能源的需求量增加,如何做好电力能源的稳定供应,预防电力系统出现故障成为行业人员关注的焦点。
35kV 变电站主要应用在工业生产服务中,在具体的应用过程中,有时会出现短路故障,带来严重的经济损失。
在此背景下,有关人员需要对变电站的常见故障进行分析,并且做好故障预防与处理工作,以确保变电站运行稳定性,提高电力服务能力。
二、35kV 变电站故障分析1.电压互感器故障(1)电压互感器的类型与工作原理在35kV 变电所中使用的电压互感器为三相式互感器,其工作原理与变压器具有一致性。
互感器的基本结构为铁芯、原绕组、副绕组。
此外,互感器的容量较小,并且相对恒定,在实际运行中接近空载,自身阻抗十分小。
因此,当三相互感器发生短路时,电流值会迅速增加,由此出现线圈烧毁的问题。
电压互感器能够根据一定比例,对高电压进行调节,通过对电压值的转化,能够维护工作人员安全。
二次回路属于电压互感器的高阻抗回路,其电流值与回路阻抗存在密切关系。
因此,在具体使用环节,可将电压互感器当作变压器。
(2)电压互感器的常见故障分析当互感器在空载运行时,系统中的储能元件会发生谐振现象,铁芯的饱和也会造成电感量发生较大变化。
当铁芯的感抗与线路对地容抗高度接近时,会出现较为明显的铁芯谐振现象。
通过以上分析,电路系统中的非线性电感原件发生变化时,尤其是产生母线接地、负载升高等问题后,会造成电路的参数指标异常变动。
加之,供电变压器出现谐波,使得电压互感器的故障发生率提升,出现绕组过热、烧毁、爆炸等严重后果。
针对小接地电流系统而言,也会发生电压互感器熔断的问题。
变电站故障会导致严重的安全问题,并且造成严重的经济损失和人员伤亡。
鉴于此,有必要对变电站的故障风险进行分类,并且做好相关的预防和处理工作,采取较为科学的控制手段,使得35kV 变电站能够可靠稳定运行。
2.直流接地故障(1)故障分类针对35kV 变电站而言,系统中的直流负荷较大,并且分布范围十分广,增加了故障发生率。
关于配网电力工程技术的可靠性分析作者:李华来源:《华中电力》2013年第12期【摘要】:近几年来我国人民生活水平的提高和经济的发展,对用电的需求量越来越大。
在这样的形势下,对我国的电力系统配网工程技术也有了更高的要求。
针对这种情况,在此对配网系统的主要特征进行简要概括,并对工程技术管理情况和内容进行分析,在此基础上,进一步探讨了电力工程的可靠性技术的应用和提升工程技术可靠性措施。
【关键词】:配网;电力工程技术;可靠性分析引言电力系统的组成包括发电厂、输电网、配电网和一些关联的用电户,这些要素构成了电力整体系统。
扩大建设电源和输电网的主要目的是为了给人们提供更充足的资源,对于配电网和用户来说,也是电能转化为其他途径的一种消费市场。
由此,电力系统要发展,就要将输电网、配电网和电源三者互相结合起来,并对其进行统筹,才能满足人们各方面的需求。
近几年来,我国经济迅猛发展,人们用电需求量也大大增加。
为了让用户用电源得到保证,电力部门最关注的问题就是让供电配网能稳定、可靠地运行。
一.技术特点在电网运行中,配网系统可以将实时监督、控制和进行离线管理三者进行统筹的一个整体系统。
此系统将电网设备数据、用户使用数据、历史数据以及实时数据加以糅合,并把地理图形和电网接线图形互相融合在一起,再按照有关数据和图形进行合理配置。
那么,在这个系统配置里,可以从中了解到这个系统的特点、作用等。
而且此系统还能适应各种通信方式以及广域网的通讯方法,它不仅具有通讯手段,而且还是各种无限通讯的交流平台。
因此,配网系统具有的这种安全性、开放性以及易用性为人们的使用提供了很大的方便。
二.工程技术管理情况分析和内容分析1.配网电力工程技术可靠性管理分析这个项目是对具有较高综合素质的工作人员而提出的,对电力企业管理人员和一般工作人员一般采用的是相应的配电系统管理。
随着国家科学技术的快速发展,配电网络的科学技术水平也要不断提高,这是对工作人员素质的进一步高要求,也是让我国标准化得以实现的前提条件。
35kV及以上电网供电可靠性分析【摘要】科技技术的水平日新月异,供电设备中不断涌现出新技术新设备,并逐渐走进现实生活被广泛应用。
然而发展的同时,可靠性问题也成为了居民们关注的对象。
本文首先对供电可靠性作了简要的介绍,接着分别从技术和管理方面提高35kv电网供电可靠性做了探讨。
【关键词】供电;可靠性;电网
科技的发达使得很多实验室研发的新技术成功地跨出了实验室走进现实生活应用中,也正因为如此,设备对供电质量也做出了更高的要求,例如电网波动、频率波动、停电次数和时间等,所以应该采取哪些措施来提高企业的供电质量是人们最为关注的焦点之一,人们希望使用到可靠性最高的供电。
一、供电可靠性
供电可靠性是企业供电质量的一个重要指标,它不仅能反映出这个企业的供电能力,更能体现出社会群众对这个企业供电能力的认可情况。
从细节上说,也是这个电力企业整个电力系统水平的数字考核。
一般通过数学计算出供电可靠率来代表供电可靠性。
其计算公式是(1-用户平均停电时间/统计期间时间)×100%,结果用
rs-1表示。
观察这个公式不难发现要想提高企业供电的可靠性,必须从平均用电时间下手,也就是说要尽可能的减少停电的时间和次数,以下是某个电力企业2011年供电分析的一些数据。
由上表可以得出,城市供电可靠率为99.356%,比去年同期提高
0.214个百分点;农村供电可靠率为99.017%,比去年同期提高0.264个百分点。
以下针对35kv及以上电网供电可靠性的提高分别提出了技术措施和组织措施。
二、从技术上提高35kv及以上电网供电可靠性
1、加大电网改造力度及高新设备的投入,提高供电可靠性
提高电网供电可靠性的过程中,加大电网改造是很重要的一项措施。
我们要加强主电网建设,采用划分供电范围以及分片供电,并尽可能地实现500kv变电站的电源中心。
在主城区,我们采用双t的接线方式,实现双电源供电。
对于新上市的新设备、新技术我们要加大推广力度,保证企业的先进性,特别是高科技含量的检测设备,例如通过在线监测各个指标这种方法,按照实际情况进行计划停电维修,而不是以往盲目的周期性检修。
自从出现了带电作业,电网的建设便方便了很多,因为这样在很大程度上减少了停电的时间、次数以及停电的范围。
所以,在一定的安全保障上,企业需要尽可能多地采用带点工作模式。
对于设备的选择最好选择维护记录比较少的设备,这样也可以减少不必要的检修次数,而且也不需要实行周期性检修的惯例,而是根据实际情况进行检修。
2.根据负荷性质调整供电线路
近年来,经常有电力供应比较紧张负荷过重的时候,因此为了避免高峰用电、负荷过大导致故障的发生,企业可以根据实际情况适当的调整供电线路,例如将公用负荷、居民负荷以及工业区负荷分离开来,从而减少意外情况带来的停电故障,给居民用电可靠性
提供一个保障。
三、从管理上提高35kv电网供电可靠性
1、做好计划停电管理
在内部组织上,“预先计划,统筹安排”的工作模式是很重要的组织措施,根据工程建设以及维修计划进行滚动停电,从而减少停电的次数和户数。
如果涉及到系统接入的工作则必须采用停电工作,为了减少停电的时间和次数,优化停电方案是必不可少的一步,优化的方式主要从输电、变电、配电等方面进行。
2、实行预报竣工制度,缩短用户停电时间
为了进一步减少停电时间和次数,对于某些必须停电的工作,很多供电局已经能够做到竣工前进行预报,接近工作尾声时相关负责人提前预报结束时间,从而对用户的停电计划提前给予通知,这样不仅能缩短停电时间,也让居民的生活用电更加便利、更加有计划、用电可靠性更高。
另一方面,企业需要培养所有的同事应该具备的应急处理能力,进一步提高服务质量。
3、做好输电线路巡视工作,严格落实管理责任
线路的巡视需要实行24小时一整天的值班,对巡视的具体情况值班者在工作时间必须做好记录,这样不仅可以落实管理责任制,更能够对线路的情况有个实时的基本了解,可以提前发现线路故障,从而尽量避免事故导致停电的发生。
这是一项加强配电线路可靠性的一个重要方法,也是配电部门的职责所在,他们的日常工作就包括通过日夜巡视对容易发热的线路部位做好详细的记录。
至于
落实管理责任制有利于减少人为因素导致的线路故障,逐渐消除人为操作失误的情况,从而更有利于配电线路可靠性水平的提高。
综上所述,提高35kv及以上电网供电可靠性可以分别从技术上和管理上下手,技术上主要是强调改进,跟随科技的脚步一起往前走,管理上主要思想则是“预先计划,统筹安排”。
一方面加大新技术、新设备的推广力度。
另一方面不断深入内部组织安排,相信这样能够提高企业电网供电可靠性,维持甚至提高其可靠性水平。