低压电网中性线开路的危害及防范

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在三相四线制低压电网中,由于接触不良或外力破坏等原因经常发生中性线开路故障,这种故障一般都会造成大量的电器烧毁,甚至引发火灾或人身触电伤亡事故.笔者通过对大量的此类事故进行分析,发现此类故障一般发生在TT系统的低压电网中.
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实际工作中,执行功率因数考核调整电费的用户时常出现如下现象:原来功率因数符合《供电营业规则》规定的要求,但光伏电源并网运行后其功率因数降低,而切除光伏电源后,其功率因数立即升高.笔者现针对该问题进行分析,供参考.
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新能源主要指太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能及核能等绿色清洁能源.目前我国开发的新能源中风能和太阳能增速较快.分布式接入即是将各个分布式电源接入配电网.风能、太阳能发电大规模接入并网将以分布形式为主,从而减小电能传输过程中产生的损耗,有助于电网就近补偿功率变化,降低因负荷增大导致的电网膨胀效应.未来分布式新能源大规模接入并网将有利于我国完成碳中和目标,实现我国能源结构快速转型.
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在江西省赣州市会昌县,你会见到这样一个看似平凡的身影,他可能没有轰轰烈烈、惊天动地的事迹,但他甘于奉献,脚踏实地的工作作风为人称道,被乡亲们称作供电服务“活名片”,他就是国网江西会昌县供电公司珠兰供电所员工刘火长.
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1 发现的问题rn(1)台区电压偏高问题.我国规定正常的供电电压偏差限值为:380 V三相供电电压偏差为标称电压的±7%;220 V 单相供电电压偏差为标称电压的-10%,+7%.系统监测电压一般监测相电压,正常范围为198~235.4 V,高于235.4 V就属于过电压.监测分布式光伏发电并网台区发现,很多台区的电压超过规定的电压值,特别是在天气晴朗、居民用电又不是很多的情况下,过电压更加严重,电压最高会达到260 V.电器设备长期在过电压状态下运行,会造成其零部件过早老化甚至烧毁.
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供电可靠性的高低直接影响着企业用户的正常生产经营和居民用户的日常生活.农村电网因地理环境相对复杂和供电网相对薄弱存在停电次数相对较多、供电可靠性较低的问题.提高农村电网的可靠性必须从日常缺陷管理和电网施工管理等多方面入手.
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1 实施配电网自动化的意义rn配电网自动化是提高供电可靠性和供电质量、提升供电能力、实现配电网高效经济运行的重要手段,也是实现智能电网的重要内容之一.rn1.1 传统配电网故障处理的弊端rn配电网线路具有结构复杂、点多面广、负荷分布广、类型多样、线路故障定位难等特性.传统配电网故障处理存在如下弊端.
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1 构思背景rn在所有事故中,大约有10%是由于没有正确控制危险动力源所致.据美国 OSHA数据显示,每年大约有250000 例事故与此有关,其中50000例致伤,100多例致命.研究表明,动力源控制计划可将伤亡率降低20%~25%.
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1 研制背景rn杆号牌作为线路及杆塔的“身份证”,为运维人员提供线路名称和位置称号信息,在配网运维工作中有着举足轻重的作用.当发生线路改造或杆号牌内容变更时,需要在短时间内对杆号牌进行更换,否则不能保证实际工作地点的准确性,从而延误工作甚至导致工作的取消,而若不进行核对直接工作,可能误操作带电设备,对电网、设备、人身存在极大的安全隐患.现有杆号牌安装方式存在以下缺陷.
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Q1=UuvIusin(30°+φu)rnQ2=UwvIwsin(150°+φw)rn无功功率为rnQ=Q1+Q2=UuvIusin(30°+φu)+UwvIwsin(150°+φw)=cosφrn因为φ=0~±90°,将这180°以90°为一段等分成两个区间,研究这两个区间段的有功功率P和无功功率Q的特性.rn当-90°≤φ0,Q=cosφ>0(第一象限).rn当0°<φ≤90°时,P=-sinφ0(第四象限).
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1 现状分析rn10 kV线路跳闸率高造成电能损失是供电企业日常发现的普遍问题,而线路大部分结构复杂、一致性差,并且线路布局不太合理,呈单电源树状结构,比如有的为用户专线,只接带一两个用户,而且线路长度只有几百米;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上,线路总长度甚至达几十千米;有的线路上的配电变压器容量很小,最大不过50 kVA,有的线路上却有单个容量几百千伏安的变压器.
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