简介:摘要:电网系统的运行质量直接关系到我国的经济发展,所以在电力工程发展的过程当中,需要进一步研究配电网无功补偿优化配置。低压配电网是电力网络当中重要的组成部分,可以对电能进行科学化、针对性地配置,所以也直接影响了电能供应的质量。为了进一步提高电能供应的质量,保证电力网络的科学运行,需要进一步加强对配电网无功补偿的研究,最大化减少电能的无功消耗,在保证配电网正常发挥功能的基础之上,提高电力系统运行的安全性。本文将介绍常见的无功补偿方案的种类,提出低压配电网无功补偿分散配置的优化措施。
简介:摘 要:继电保护装置是高压电网的重要构成部分,其在运行过程中,容易受到外界不确定因素的干扰,影响继电保护装置的可靠性。本文先阐述了高压电网继电保护的基本原理,在此基础上,重点研究了高压电网继电保护可靠性问题,以供参考。 【关键词】高电压 ;电网 ;继电保护 ;可靠性 高压输送是我国电力系统的主要运行状态,随着我国电力事业的发展进步,高压电网建设规模不断扩大,这对于高压电网继电保护装置的可靠性、稳定性和安全性提出了更高的要求。继电保护保护装置是高压电网系统的重要组成部分,能监测反馈高压电力输送中电力系统实际运行情况,防止出现短路或电路回流等情况,避免引起广泛波及性供电中断,其运行可靠性、安全性是防止高压电力事故扩大化或连锁反应的重要保证,同时也能保护高压电网设备元件。并为电网检修提供支持。因此,研究高电压电网继电保护可靠性问题具有积极的理论与现实意义。 一、高压电网继电保护基本原理 高压电网继电保护能区分被保护元件状态,明确故障及故障所在分区。高压电网在出现故障后,工频电气量会发生显著的变化,如电流明显增大,电网上各个点的电压大幅降低,电压和电流的相位角会出现增加,测量阻抗出现明显变化等,依据这些变化,高压继电保护装置就会自动产生保护功能,以确保高压电网平稳、安全运行。高压电网继电保护装置主要包括测量比较部分、逻辑部分、执行输出部分。測量比较部分是测量被保护元件各项物理参量,并将测量结果与给定值进行比较,以对比结果为依据,将相应的逻辑信号发出,据此判断是否有必要启动保护装置 ;逻辑部分能依据某种逻辑关系判定故障,根据判定结果再确定后续动作,相关的指令在此过程中也会同时发送给执行机构 ;执行输出部分按照接收到的指令,实施保护装置任务,如跳闸、发出报警信号等。高压继电保护要正常发挥功能,不仅需要相关的继电保护装置,还需要有正确的回路,这样才能顺利完成保护动作。其工作回路包括转换一次电力设备所属电流和电压,获得可供二次设备运行的电流与电压。基本任务是在发生故障问题时,快速且有选择地切除故障元件,并将其与电网隔离,防止影响其他元件 ;实时反映电气元件运行状态,结合运行维护实际,直接动作于信号,或使用相应的装置完成自动调整,防止暂时波动引起干扰或动作导致装置误动 ;继电保护装置能与高压电网中其他自动化装置相互配合,以最快的速度恢复正常供电,确保高压电网供电可靠性,实现高压电网远程化与自动化管理。
简介:摘要: 为提高10kV配电网供电可靠性,系统常采用小电流接地运行方式。在电网运行中,造成母线电压异常的故障主要有线路接地、线路断线、压变熔丝熔断、谐振等,其中单相接地、单相断线、压变熔丝熔断故障最为常见[1]。而单相接地、单相断线、压变熔丝熔断故障产生的电压变化易混淆,由此导致无法正确判断故障类型,从而延误事故处理,严重的将会造成不应有的损失,甚至扩大事故影响范围。为此,快速准确地运用母线电压变化判断10kV配电线路故障类型极为重要。本文结合事故案例验证10kV配电线路发生单相接地、单相断线、压变熔丝熔断后系统电压变化的规律,从中找出三者的区别。 关键词: 接地;断线;压变保险熔断 引言 配电网电压异常往往是由设备故障、过压故障等导致,很容易造成输配电中断,严重时甚至会引发重大事故。据有关资料显示,我国 10kV 配电网建设过程中对电压异常问题重视程度不够,电压异常故障频发,仅 2019 年就出现重大电压异常故障百余起,在很大程度上影响了配电网运行的经济效益。如何快速解决 10kV 配电网电压异常问题,做好输配电防控工作已成为新时期人们关注的焦点。 1 、 10kV 配电网电压异常问题分析 1.1 单相接地
简介:摘要: 近年来,部分城市依旧存在着配电网低电压的问题,如果配电网一直处于低电压的状态,这样已经远远不能满足我国部分地区的用电需求。随着人民生活水平的不断提高和我国经济的不断发展,从而导致了农村配电网的线路结构交错复杂,供电能力的问题一一呈现,尤其是低电压的问题,严重影响到农村用户的正常用电,文本通过 10kv 配电网对低电压问题出发,提出了相应的改造分析。随着社会经济的高速发展,人们生活水平的大幅度提高,对电网的电能质量和供电可靠性的要求更高,对电能的需求也急剧增长;因此对中低压配电网提出了更高的要求。然而,配电网的改造方案并不唯一,相关改造措施既能增加线路供电能力、提高供电质量,亦能降低配电网线路的网损,导致改造方案难以制定决策。为此。本文提出结合配电网改造成本、降损收益等因素对改造方案经济性进行评估以此确定最佳改造方案。
简介:摘要:电力系统的负荷一般情况下都会有峰谷差,电力系统自身需要有足够的被用电容量才可以满足用电较多时间段负荷的需求。电力储能中引进电力系统之后,则能够达到需求侧管理的目的,将负荷日夜之间的峰谷差消除掉,不但能够有效降低供电投入的资金,提升电力设备使用率,还能够提升电力系统对于分布式新能源发电电源的接受能力,也可以将其作为提升电力系统调整频率以及补偿负荷波动与运行更加稳定的一种方式。电力储能技术的使用必定可以给传统的电力系统规划、调度以及控制和设计等多个方面带来较大程度的革新。本篇文章主要介绍了电力储能技术在配电网中的使用情况,并分析电力储能技术在不同电压等级配电网的使用情况。