(一)假设理想化接线模式通过对配电网供电模式的仔细研究,得出了比较城市电网供电模式的框架这种框架把城市配电网划分为三种,祥泰电气提示分别是10kv中压电网,110kv高压配电网以及110kv变电站。通过构造合理的供电模式,选出合适的接线模式。(二)比较接线模式方法根据假设理想化接线模式,把上面讲解的9种接线模式进行比较研究,对9种基本接线模式里相似的模式选取一种作为代表。祥泰电气提示然后加以计算,根据一种接线模式总负荷大小和配电网供电面积多少决定于变压器容量、变压器台数,研究基本供电模式的不同方案。
摘要 阐述电网无功补偿及滤波装置的重要性,以及安装滤波装置后所产生的效果及经济效益。 1 无功电量的概念 在平稳直流状态下, 功率等于电压与电流的乘积, 即:P=U×I。 在交流状态下, 由于电压与电流均为时间的周期函数,则功率由下式来进行计算: 当电网中的负荷含有电抗成分(通常为感性成分)或者负荷具有非线性特性时,电压与电流就会有相位差或者电流含有谐波成分,此时电网传输能量的能力下降,功率的计算值小于电压有效值与电流有效值的乘积,于是就引入了功率因数的概念。功率因数的英文全称是Power factor,简称PF。PF 是一个无量纲的小于1 的实数。 当电压与电流用有效值表示并引入功率因数时,则功率由下式来进行计算:
《特高压电网》一书简介 《特高压电网》一书,汇集世界上特高压研究的重要成就,填补了世界特高压技术研究领域专业论著的空白,是对世界电网前沿科技的积极探索和全面总结,是对我国电网发展的深层次理论探索和技术展望,对于落实科学发展观,促进电力工业可持续发展,具有重要的现实意义和实践意义。 国家电网公司总经理刘振亚担任该书主编。刘振亚在题为《建设小康社会需要坚强的国家电网》代序中指出,建设以特高压电网为核心的坚强国家电网,关系国家能源战略和能源安全,关系国民经济可持续发展,涉及电力规划、科研、设计、建设、设备制造、国际合作等方面,极具挑战性和开拓性,是一项具有重大政治意义、经济意义和技术创新意义的宏伟事业,必须在国家的统一领导和统一规划下,集中各方智慧,协调各方力量,有计划、有步骤地加快推进。 《特高压电网》一书共分11章,分别从“输电网从高压到特高压的发展”、“国家特高压电网发展前景”、“特高压输电电网的系统特性”、“特高压输电线路的电晕及其对环境的影响”等方面对特高压输电技术进行了系统介绍和全面论述。 党中央、国务院高度重视我国特高压电网规
7月27日来自国家电网公司的最新消息称,拟建中的国家特高压电网发展目标已经确定,即由百万伏级交流和正负800千伏级直流系统构成;国家能源领导小组第一次会议业已批准将特高压技术的研究和特高压试验示范工程建设纳入今明两年能源工作要点;而在特高压输电技术研发方面,也已取得了一系列突破性进展。凡此种种迹象表明,谋划已久的国家特高压电网建设实施的时机已经成熟。 据悉,目前我国电网主力由50万伏交流和正负500千伏直流系统构成,以此承担全国5亿千瓦现有总装机容量和从现在起到2020年15年间将新增的5亿千瓦以上装机容量电力,电网面临输送能力薄弱和稳定性的艰巨挑战。而自7月3日西北-华中灵宝背靠背换流站工程标志着我国电力基本实现全国联网后,特高压就成为我国电网建设的下一个既定目标。据国家电网公司办公厅主任、新闻发言人王敏介绍,在6月下旬国家发改委组织召开的特高压输电技术研讨会上,与会专家一致认为实施试验示范工程是发展特高压输电技术的关键环节,应当尽快启动。而国网公司也按"年底前开工"的时间表积极推进此项工作,通过优选,现已向国家发改委推荐了晋东南-南阳-荆
现代高压电网继电保护原理
高压电网的发展及特高压输电
就在日前华北电网公司副总经理崔吉峰向记者介绍迎峰度夏情况时,华北全网仅有单台主变压器的500千伏变电站还有14个;但随着原计划9月份才投产的天津滨海变电站扩建75万千伏安2号主变电器工程提前于今天竣工投入运营,这一数字变成了13个;而在华北电网公司几天前提供的材料上,相应的数字还是21个。这就意味着,短短几天内,华北电网就有8个主变电站"单变双"扩容工程投入运营。电力部门同炎热天气抢时间、争速度到何等白热化程度,由此可见一斑。 今年电力迎峰度夏形势之紧迫超过以往。据崔吉峰介绍,去年是华北电网缺电最严重的一年,全网最大负荷达到6595万千瓦。但根据预测,今年夏季高峰负荷将达到7880万千瓦,同比增长19.48%,电力缺口在685万千瓦左右。更严峻的是,往年7月20日前后才到来的用电高峰,今年来势提前而猛烈。据北京电力公司新闻发言人谢志国介绍,北京市去年用电最高峰出现在7月23日,而今年6月23日就达到创记录的989万千瓦(当日气温38℃)。预计今夏最大负荷将达到1070万千瓦,缺口约100万千瓦,也创下历史新高。而如果持续高温不退,1070万千瓦
超高压电网及其保护配置的特点有哪些? 答:(1)长距离线路的分布电容,会使短路时出现高于工频的周期性衰减自由分量。 (2)在长距离线路分布电容电流的作用下,当仅有一侧断路器合上(充电时或对侧断路器跳开)时,有可能造成线路过电压。一般用并联电抗器进行欠补偿。但此时短路又会产生一个衰减很慢的非周期分量。另外,根据单相重合闸的需要,采取在并联电抗器的中性点与大地之间装设中性点电抗器,以限制非故障相分布电容对故障相提供的潜供电流。 (3)大容量发电机、变压器和长距离线路,使系统在短路暂态过程中的直流分量的衰减变慢。影响保护的快速性。 (4)线路长、传输功率大,为了保证系统稳定,一般要求保护的动作时间在30ms以内。 (5)长距离、重负荷线路上短路电流与负荷电流接近,强(指区内故障时电源强,提供的故障电流小)、弱电源侧的保护装置都应有检测出各种故障的能力和防止因系统振荡而误动的性能。差动保护应具有防止因电流互感器饱和而误动的性能。 (6)保护应采用双重化配置。
一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
希望对大家有用
为加大西电东送规模、减少长距离输电损耗,增强多直流馈入系统抗干扰能力,南方电网将采用±800千伏直流和1000千伏交流输电技术,南方五省将建设长距离电网。根据规划,南方电网将建设云南-广东2个±800千伏直流输电工程,其中一个配合小湾、金安桥水电站建设,在2010年前建成投产,输电距离约1500千米,输电容量500万千瓦。另一个配合云南糯扎渡水电站建设,“十二五”建成投产,输电距离约1500千米,输电容量500至600万千瓦。“十一五”规划建设云南昭通-广西桂林-广东龙门-惠东1000千伏交流输变电工程,线路长度约1320千米;另外,到2030年前,建设从云南丽江经贵州、广西至广东1000千伏交流输电通道;建设从云南永平经广西至广东1000千伏交流输电通道,输送云南西北部三江流域的水电;广东围绕珠江三角洲地区惠东-龙门-佛岗-四会-新兴形成1000千伏双回半环网网络,向粤东、粤西延伸。直流±800千伏和交流1000千伏输电技术称为特高压输电。从2003年,南方电网开始组织特高压输电技术应用研究工作。2004年底完成基础研究并出版《中国南方电网高一级
特高压输电交易是跨区输电交易体系中最为重要的一环。作为跨区输电成效的集中体现,特高压输电在优化配置能源资源、促进大能源基地建设方面日益发挥出巨大作用。 缓解能源供应紧缺状况 近日,天气日渐严寒,特高压长治变电站内,站长杨爱民像往常一样,每隔一段时间就会带领几名员工,沿着走过无数遍的道路巡视站内设备,精心维护着这条紧密联系华北、华中两大电网的能源大动脉。 根据国家电网电力交易中心提供的数据,2010年全年,特高压交、直流工程送电181.7亿千瓦时,占国家电力市场交易电量的5.1%。 数字是单调的,背后的故事是精彩的。2010年1月5日,新年的第一场大雪伴随着强寒潮侵袭湖北。湖北全省大部分地区平均气温降至冰点以下,也使湖北电网的用电缺口再次加大。最大负荷缺口达292万千瓦,日均缺电量5640万千瓦时。 近几年来,湖北缺电问题日益突出。在这样的情况下,国家电网公司通过特高压交流工程向湖北输电9.85亿千瓦时,相当于增加电煤供应49万吨,最大负荷达116万千瓦。这对湖北的电力供应无疑是雪中送碳,有效弥补解了湖北电力供应缺口。湖北省副省长段轮一感