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论工厂供电系统的运行及管理摘 要 在电力系统中,各种类型的、大量的电气设备通过电气线路紧密地联结在一起。由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响 ,电气故障的发生是不可避免的。这就要求在使用供电系统供输电能时要尽可能达到经济安全运行。所以必须让电力系统尽量在理想的状态下运行,并对其作出科学合理的管理。关键词:电力系统 经济运行 科学管理目 录第一章节约用电的意义第二章 工厂电能节约的一般措施21加强工厂电能节约系统的科学管理22 做好工厂供配电系统的技术改造23 搞好节能技术培训第三章 工厂配电的经济运行31 无功功率经济当量32 变压器的经济运行33电动机的合理使用第四章 工厂供配电所及供电线路的运行及维护41并联电容器的接线42 并联电容器的装设位置 43 并联电容器控制与保护 44 并联电容器的运行维护 45架空线路的运行维护4.6、电缆线路的运行维护 47 车间配电线路的运行维护 第五章厂供电系统的调度管理 参考文献 【A】第一章节约用电的意义 电能是人民日常生活和企业生产必不可少的能源。近年来,全国电力供求持续偏紧,用电形势十分严峻,而大力开展节约用电工作成为缓解供电紧张的当务之急。电力由煤炭、石油、天然气等转化而形成,而目前我国的能源紧张,而对这些资源的开发带来的是对环境的污染,因此只有节电才能相应地减少煤炭等不可再生资源消耗,才能对环境做出贡献,因此节电的意义重大第二章 工厂电能节约的一般措施21加强工厂电能节约系统的科学管理 实行计划用电,提高能源的利用率,按照供电双方的要求,本着统筹兼顾、保证重点的原则,协调制订供用计划,并按计划供电和用电1)建立和健全供电用电管理机构。2)加强用电管理,层层落实用电指标。3)计划用电要与节约用电、安全用电相结合,进行必要的负荷调整和用电限制。2、根据不同的用电规律,有计划合理安排生产,降低负荷的高峰,填补负荷的低谷。1)合理按排各生产车间的上下班时间,错开午休时间和用餐时间,使各车间的生产高峰负荷分散,降低工厂的总负荷高峰。2)调整各车间的生产班次和工作时间及大容量设备的用电时间,避让高峰。3作好宣传教育工作,了解节能的重要意义。要求人人重视节能,时时注意处处考虑节能,形成全厂上下的一种节能新风尚。22 做好工厂供配电系统的技术改造 推动用电合理化,提高企业经济效益。一些企业的用电管理差,技术设备落后,用电不合理,会造成很大的浪费。而且在工业成本里,电力消耗占到很大的比重。因此提倡节约用电,一方面可以推动节电技术改造,以改善不合理用电状态,另一方面又能降低产品成本,提高劳动生产率,从而提高企业的经济效益。改革工艺,改进操作。改革落后的生产工艺,该进操作方法,是提高劳动生产率,减低消耗以取得最大综合经济效益的重要途径。因此,积极采取新工艺,特别是对于电费占产品成本比例大、电能利用率低的企业,尤其是在生产工艺上寻求改革之路。另外,可对重点耗电设备和工艺采用微机监控方式,降低电能消耗。23 搞好节能技术培训 开展节能技术培训,是提高能源队伍素质的重要途径,是贯彻执行开发与节约并重,近期以节能为主,能源方针的战略措施。一九八三年以来,国家经委分别在东北、华北、中南、西南、华东,西北地区举办了节能技术培训中心。在培训中心所在地区经委和有关部门的大力支持和兄弟省市的协助配合下,培训工作已经逐步走上了一条系统化的培训道路,为进一步加强能源科学管理和节能技术进步做出了贡献。使节能培训工作从无到有,从点到面,起到了培训一个人,带动一大片的作用。几年来的实践证明,抓好企业领导干部的培训,是搞好节能培训工作的重点。B第三章工厂配电的经济运行31 无功功率经济当量 无功经济当量是表示供电系统在多发送1kvar的无功工率时,使供电系统增加的有功功率的千瓦数,常用Kq表示,它与电力系统的容量、结构及计算点位置等多种因素有关。对于企业变电站,无功经济当量Kq=0.020.15;对经二级变压的企业,Kq=0.050.08;对经三级变压的企业,Kq=0.10.15。32 变压器的经济运行 经济运行是只能使电力系统的有功损失最小、经济效益最佳的运行方式。变压器的经济运行是指变压器运行时本身的有功损失最小、经济效益最佳的运行方式。3.3电动机的合理使用 电动机是企业中应用最广泛的电气设备之一,也是消耗电能的主要设备之一。合理选择和使用电动机造企业中十分重要(见表91)电动机节能措施措施方 法特 点合理选择电动机类型、功率,以及其他技术参数,使其符合所拖动的生产机械的负荷特性。使其在各种状态下稳定地工作,发挥其经济、技术上最佳效果合理选择电动机优先选择节能电动机:所谓节能电动机,就是在设计制造上全面降低电动机本身的功率损失。合理选择电动机类型:若对启动、调速和制动无特殊要求的生产,应选择鼠笼是电动机;若重载启动的生产机械,选用鼠笼式电动机不能瞒足启动要求或加大功率不合理时,或调速范围不大的生产机械,且低速运行时间较短时,均选用绕线式电动机为宜;若对启动、调速和制动有特殊要求的生产机械,在交流电动机达不到要求时,可以选择直流电动机。合理选择电动机功率:运行实践表明,感应电动机的效率和功率因数是随负荷率的变化而变化的。合理选择电动机的机械特性:根据负荷特性合理选择电动机,对于提高电动机运行时的安全可靠性和节约电能具有实际意义。采用节电调速利用电磁转差离合器调速、利利用晶闸管串级调速、利用变频调速器调速均能使效率较高、损失小、节电效果明显提高功率因数减少电动机的空载损失:感应电动机的空载损失主要是无功功率损失常用的方法是利用空载自停装置,减少有功或无功功率损失,提高电动机的功率因数提高检修质量:感应电动机出厂时各项技术参数应该是最佳的,而检修质量的好与坏对感应电动机的功率因数影响很大。因此,确保检修质量,已达到或接近出厂时各项技术参数,就能达到节电的目的定期保养、维护电动机的维护和保养往往不被重视,这造成电动机的效率降低,损失增加。对电动机要定期检修、经常保养、及时维修,才能使电动机始终处于最佳状态,保证其效率和功率因数维持在较高的水平C第四章 工厂供配电所及供电线路的运行及维护41并联电容器的接线 1、标称电容量和允许偏差标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。其它单位关系如下:1F=1000mF1mF=1000F1F=1000nF1n=1000pF电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。精度等级与允许误差对应关系:00(01)-1%、0(02)-2%、-5%、-10%、-20%、-(+20%-10%)、-(+50%-20%)、-(+50%-30%)一般电容器常用、级,电解电容器用、级,根据用途选取。2、额定电压在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。3、绝缘电阻直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻.当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。4、损耗电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。5、频率特性随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。42 并联电容器的装设位置 1 应装设在有通道一侧。 2 严禁垂直装设。装设角度和弹簧拉紧位置,应符合制造厂的产品技术要求。 3 熔丝熔断后,尾线不应搭在电容器外壳上。43 并联电容器控制与保护 电容器补偿装置主要由投切电容器组的断路器、电容器、电抗器、互感器、放电线圈、熔断器等一次设备和二次回路所构成。为了保证补偿装置在系统中安全、可靠运行,不致因为一偶然的因素而导致系统或装置发生故障,因此,除了要求一次设备科学、合理配置外,对操控一次系统的二次回路也提出了很高的要求;另一方面,在电力网络中二次系统,由微机监控和继电保护所形成的变电站自动化技术伴随着微电子技术、计算机技术、和通信技术的高速发展与进步,尤其是遥控和无人值班变电站的兴起与实用化,以及监控系统与继电保护之间能够进行快速信息交换,这些技术不仅在自动化变电站方面正在进一步深化发展和推广,而且事实证明,二次系统已发挥着积极作用,影响也越来越大,得到了广泛认可。因此,以先进技术所构成电容器补偿装置的二次控制与保护回路,既是保证电容器补偿装置安全、可靠运行的必备条件,也是时代进步的必然。TBBF型高压分组并联电容器自动补偿成套装置,是我公司自行开发的一项新型产品。按使用条件可分为户内和户外型,按结构可分为柜式结构和框架结构,并且都可按电容器等分或不等容量分组,采用真空接触器、六氟化硫断路器或真空断路器和电压无功自动控制装置实现对电容器组的自动投与切的控制,达到自动调节母线电压,补偿无功功率,提高电压合格率和功率因数为目的的新型补偿装置。具有较高的灵活性、选择性,可靠性和自动化技术水平高等特点,以达到系统无功优化补偿的目的。因此,现对该装置的控制与保护在发展和应用方面作一简单介绍。二、TBBF高压并联电容器无功自动补偿装置控制与保护的发展状况 电容器成套补偿装置发展至今,二次控制与保护回路经历了单体电磁式继电器组合控制保护方式;微电脑自动控制保护一体化方式和VQC自动控制微机保护单元型等方式。单体电磁式继电器组合控制保护的方式:它是采用独立继电器组合而成,比如:过流继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器、电压继电器等通过复杂的组合,来实现保护功能,这就是过去的传统方式,比较直观,虽然能进行手动与自动、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,免除故障元件继续蔓延遭受损害,故障得到有效遏制,保护了其它无故障部分继续运行。但这种方式存在以下问题:(1)占用空间大,安装不方便;(2)采用的继电器触点多,回路较复杂,大大降低了保护的灵敏度和可靠性;(3)调整、检修复杂,一般要停电才能进行,影响正常生产;(4)使用寿命短,由于继电器线圈的老化直接影响控制和保护,可靠性差;(5)继电器保护功能单一,需安装各种表计才能观测实时负荷,无法在运行中实时调整改变控制方式;(6)无储存记忆,响应速度慢,无法实现现代变电站综合自动化远程监控与通讯技术要求和现代无人值班变电站内的广泛使用等。基于上述原因,随着现代自动化科学技术水平的需求和发展,此种方式已越来越不能满足现代科学管理和综合自动化水平的需要。所以,采用了控制器与微机保护相结合的方式替代原有的电磁式继电器控制、保护方式成了当前的发展必然。微电脑控制保护器是无功补偿装
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