當前所在位置: 首頁 > 新聞資訊 > 產品專題
禁忌1:照明配電箱(板)進場未做檢查。 后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發(fā)現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。 措施:首先在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規(guī)范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;并在產品進場時嚴格按設計和規(guī)范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。 禁忌2:照明配電箱(板)使用未經阻燃處理的木質材料。 后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所使用木制的容易霉爛和漏電;另外,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發(fā)火災,是不安全的隱患。 措施:為保證安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作。即使在于燥無塵的場所,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才能用。 禁忌3:照明配電箱(板)安裝不牢固,標高不符合要求,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面。 后果:照明配電箱(板)安裝的標高不符合規(guī)定,安裝不牢固,箱體不垂直,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面,影響使用功能,觀感不好。 措施:標高應符合設計要求,設計沒規(guī)定時,照明配電箱底邊距地面高度宜為1.5m。照明配電板底邊距地高度宜為1.8m。 照明配電箱(板)安裝應牢固,安裝垂直度允許偏差不應大于3mm,暗裝時,配電箱四周應無空隙,面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部位涂防腐漆。 禁忌4:照明配電箱(板)內線路交叉凌亂,未綁扎成束。 后果:照明配電箱(板)內線路凌亂,箱內二層板緊壓管口,影響導線進入箱體,若勉強擠進,時間長了導線絕緣損傷,容易造成短路。并使檢修不便,影響觀感。 措施:照明配電箱使用金屬箱時,要做防銹防腐處理。箱內出線孔不可用電氣焊開孔,要一管一孔,金屬箱孔要在穿線之前將防護套裝好。 線路要排列整齊,管入箱體的位置要合理布局,不要讓二層板緊壓管上,箱內導線應順直盤在箱體四周,并綁扎成束整齊。 禁忌5:照明配電箱(板)內不設置N和PE匯流排。 后果:照明配電箱(板)內不設置N和PE匯流排,無法保證線路安全運行。 措施:照明配電箱(板)內,應分別設置零線(N線)和保護地線(PE線)匯流排,零線和保護地線應在匯流排上連接,不得絞接,并應有編號。 禁忌6:照明配電箱(板)裝設的螺旋熔斷器其接線不正。 后果:照明配電箱(板)裝設的螺旋熔斷器接線不正確將電源線接到螺紋的端子上,影響更換熔芯,而且操作不當,還容易引發(fā)觸電事故。 措施:為保證安全,照明配電箱(板)內裝設的螺旋熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。 禁忌7:照明配電箱(板)保護線做得不到位,線徑不符合。 后果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出,而是利用箱體構架串接,線徑不按要求設,配電箱門有超安全電壓的器件不設置保護地線,容易引發(fā)安全事故。 措施:按照規(guī)范要求,照明配電箱(板)內,應設保護地線匯流排,保護地線應在匯流排上連接。 保護地線的截面積不應小于從電源到所屬電器最大引線的截面積;而且還應按有關規(guī)定選擇。配電箱(板)上接地應牢固良好,并必須有防松裝置。裝有超過50V電器設備的可開啟的門,活動面板應以裸銅軟線與接地良好的金屬構架可靠連接。裸銅軟線的截面積也應按規(guī)定選擇。而壁厚小于2.5mm的金屬箱、盒本體不應作為管路的跨接地線和用電器具的保護地線壓接點。保護地線的截面積按表保護地線的截面積(mm2)裝置的相導線的截面積S相應的保護導線的截面積SP S≦16 SP=S 16≦S≦35 SP=16 S>35 SP =S/2 禁忌8:照明配電箱(板)內閘具未標明回路名稱。 后果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發(fā)安全事故。 措施:一般按規(guī)范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志。給使用人員和維修人員的工作帶來方便和安全。 禁忌9:照明配電箱,(板)內的電具、儀表安裝不牢固、不平整,間距不符合要求。 后果:照明配電箱(板)內的電具、儀表安裝不牢固、平整、間距不夠等,影響使用安全。 措施:照明配電箱(板)上電具、儀表應安裝牢固、平整、整潔,間距應均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。 禁忌10:照明配電箱(板)內的導線不按色標穿線。 后果:若不按色標穿線,在使用單相電路時,由于不容易辨認三相電源,就很難將負載均衡,造成嚴重的三相不平衡,而在使用三相設備時,由于沒有色標,接線時容易將相序混接,在有的設備運行需要固定轉向時,又不好把握其旋轉的方向。 措施:為了保證安全和施工方便照明配電箱(板)內的導線按規(guī)定穿入管內的干線可不分色,但線管管口至配電箱(板)總開關的一段干線回路及各用電支路應按色標要求分色。這樣在使用單相回路時,就能較好地均衡其負載,而在使用三相電源時,按相序接線,從而保證設備的正常運行。 禁忌11:照明配電箱(板)內可拆卸的金屬板,未與保護地線系統連接。 后果:照明配電箱內的可拆卸的金屬板上裝配有各種的電器配件,不接保護地線,容易引發(fā)觸電事故。 措施:照明配電箱內的可拆卸的金屬板應有可靠的接地保護,因此要求該金屬板上應設置有不可拆卸的專用接地螺絲,保護地線應與其有效連接。保護地線的線徑應按規(guī)范標準要求配,以保證安全使用。 禁忌12:照明配電箱設在豎井內的位置不當。 后果:照明配電箱設在豎井內,由于豎井內一般都有強、弱電,而且空間很狹小,不便于操作,稍有不慎,容易引發(fā)安全事故。 措施:在接到圖紙后,應認真審圖,若發(fā)現豎井內各電氣管道、箱體的布局不能滿足規(guī)范標準的要求,應在設計交底時提出。 一般要求在電氣豎井內的照明配電箱、端子箱前宜留有不小于o.8m的操作維護距離。并為防止強電對弱電的干擾,將強電和弱電分別布置在豎井的兩側或采取隔離措施。 禁忌13:落地式配電箱內的電線管路敷設過低。 后果:落地式配電箱內敷設的電線管路管口過低,容易使積水及雜物進入管內,降低導線的絕緣強度。 措施:落地式配電箱內的電線保護管,管口宜高出配電箱基礎面50~80mm。管路應排列整齊,管口應呈喇叭形。 禁忌14:配線和電氣裝置照明工程中所有的金屬附件不是鍍鋅件也不作防腐處理。 后果:金屬附件不是鍍鋅件或不作防腐處理,極易腐蝕,使用壽命縮短。 措施:為保證工程質量和延長使用壽命,要求在配線和電氣裝置照明工程中所使用的金屬附件如管卡、支架、吊鉤、拉環(huán)和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金屬附件,均應鍍鋅或涂防腐漆。 (來源:網絡,版權歸原作者)
品牌:MONARCH 名稱:頻閃儀 產品介紹: Nova-Strobe系列代表了便攜式頻閃儀的很新技術。BAX和BBX的操作都是非常簡單的,只需點和拍攝。輕巧明亮的光線,閃光率每分鐘可達10,000次(FPM)。 BAX頻閃儀是AC電源供電(115或230 VAC),重量只有1.5磅(0.68公斤)。大型數字液晶易于調整和讀取。閃爍頻率可通過觸覺調節(jié)旋鈕迅速完成。BBX頻閃儀是電池供電,重量只有1.9磅(0.86千克),一次充電可以支持2小時運行。慢速充電器也包括在內,再次充電時間為14小時。 特點: 成本效益 強大的光源輸出(比競爭型號亮20%) 輕巧,方便拿取 電子開關提供連續(xù)低溫運行 三腳架安裝套管手柄 內置可充電鎳氫電池或交流電源供電 規(guī)格參數: 閃光頻率/分鐘:30-10,000 FPM / RPM 顯示器:數字液晶 精度/分辨率:設定為0.002%或+/-1 LSD/1 FPM 閃存能源/時間:230毫焦,高達3450 FPM/8-20微秒 平均功耗:>13W,3450FPM以上 閃光管&使用壽命:大功率氙&億次閃光 操作時間:持續(xù)(AC電源) 尺寸:9" x 3.66" x 3.56" (229 x 93 x 90 mm) 反射外殼:4.8" (122 mm);手柄:4.25" (108 mm) 電源:115 Vac, 50-400 Hz 或220-240 Vac, 50-400 Hz 重量:1.5 Lbs. (0.68 kg)
什么是整流變壓器 變流是整流、逆流和變頻三種工作方式的總稱,整流是其中應用最廣泛的一種。整流設備的特點是將輸入的交流電經整流濾波后輸出為直流。整流變壓器是整流設備的電源變壓器。 工業(yè)用的整流直流電源大部分采用整流變壓器加整流設備的方式獲取。 什么是動力變壓器 動力變壓器一般指為電力拖動系統供電的變壓器,電網里的變壓器大多數都是動力變壓器。 整流變壓器與動力變壓器的區(qū)別 一、功能區(qū)別 整流變壓器的功能: 1、是供給整流系統適當的電壓; 2、是減小因整流系統造成的波形畸變對電網的污染。 整流變壓器輸出的仍然是交流,它只是給整流設備提供電源。通常情況下一次側接成星形二次側接成角形,作用是抑制高次諧波。二次側接成角形中性點不接地,當整流設備一點接地時不會造成設備損壞,通過接地檢測設備發(fā)出接地故障報警信號。一、二次之間加有屏蔽隔離。 整流變壓器主要用在電解,冶煉,勵磁,傳動,串級調速,靜電除塵及高頻焊接等領域。結構有一點區(qū)別,電解用整流變壓器為使波形平滑,有的做成六相輸出,外面在加上六相整流橋,能得到比較平滑的波形。冶煉和高頻焊接用的根據可控硅整流電路的電流波形特點和抗諧波要求,整流變壓器繞組中的渦流損耗和結構件中的雜散損耗,對于某些數據和工藝進行優(yōu)化 ,其實大體結構也差不多。 動力變壓器通常為Y/Y接法中性點接地(提供單相電源)若用于整流設備當發(fā)生接地故障時會造成整流設備損壞。而且其抑制整流設備所產生的高次諧波能力也較差。 二、用途區(qū)別 作為整流裝置電源用的變壓器稱為整流變壓器。在工業(yè)用的整流直流電源大部分是由交流電網通過整流變壓器與整流器所組成的整流設備而得到的。在高度現代化的今天,幾乎在每一個領域都能直接地或間接地看到它的巨大用途。電力變壓器主要用于電力系統和日常照明和工廠動力用。 而整流變壓器的主要用途如下: 1、電化學工業(yè); 2、牽引用直流電源; 3、傳動用直流電源; 4、直流輸電用直流供電; 5、電鍍用或電加工用直流電源; 6、勵磁用直流電源; 7、充電用直流電源; 8、靜電除塵用直流電源; 三、輸出電壓區(qū)別 1)稱呼上的差異: 由于和整流器的緊密結合,整流變壓器輸出電壓稱為閥側電壓。其名稱起因于二極管的單向導電性。 2)計算方法的差異: 由于整流裝置負載電流的波形各異,其輸出電流的計算方法不僅與電力變壓器有很大不同,而且不同的整流電路,其計算方法也不一樣。 四、設計制造方面存在差異 由于整流變壓器與電力變壓器在用途方面的差異,因此在設計和制造方面也和電力變壓器有很大的不同:考慮了整流變壓器的工況,整流變壓器在選用電流密度和磁通密度方面均取得較低;阻抗也取得略大。在繞組的結構方面,閥側有時要求有兩個繞組,分別供給正、反向傳動或正向傳動、反向制動。在制動時,變流裝置處于逆變工作狀態(tài);變壓器如有諧波方面的要求,要在繞組之間放置具有接地端子的屏蔽層;采用加強壓板和撐條、加大油道等多種措施提高繞組抗短路的能力;另外,在散熱方面通常要比電力變壓器相比在設計和制造時考慮的更大的裕度。 (來源:網絡,版權歸原作者)
1、依導線顏色標志電路 黑色——裝置和設備的內部布線。 棕色——直流電路的正極。 紅色——三相電路的C相; 半導體三極管的集電極; 半導體二極管、整流二極管或可控硅管的陰極。 黃色——三相電路的A相; 半導體三極管的基極; 可控硅管和雙向可控硅管的控制極。 綠色——三相電路的B相。 藍色——直流電路的負極; 半導體三極管的發(fā)射極; 半導體二極管、整流二極管或可控硅管的陽極。 淡藍色——三相電路的零線或中性線;直流電路的接地中線。 白色 雙向可控硅管的主電極;無指定用色的半導體電路。 黃和綠雙色(每種色寬約15~100毫米交替貼接)——安全用的接地線。 紅、黑色并行——用雙芯導線或雙根絞線連接的交流電路。 2、依電路選擇導線顏色時 交流三相電路 A相:黃色;B相:綠色;C相:紅色; 零線或中性線:淡藍色;安全用的接地線:黃和綠雙色。 用雙芯導線或雙根絞線連接的交流電路 紅黑色并行。 直流電路 正極:棕色;負極:藍色;接地中線:淡藍色。 半導體電路 半導體三極管的集電極:紅色;基極:黃色;發(fā)射極:藍色。半導體二極管和整流二極管的陽極:藍色;陰極:紅色。 可控硅管的陽極:藍色;控制極:黃色;陰極:紅色。 雙向可控硅管的控制極:黃色;主電極:白色。 整個裝置及設備的內部布線一般推薦:黑色;半導體電路:白色; 有混淆時:容許選指定用色外的其它顏色(如:橙、紫、灰、綠藍、玫瑰紅等)。 具體標色時 在一根導線上,如遇有兩種或兩種以上的可標色,視該電路的特定情況,依電路中需要表示的某種含義進行定色。 附表:各國三相導線顏色要求標準 (來源:網絡,版權歸原作者)
品牌:Walther Electric 名稱:連接器 產品介紹: Walther Electric Corporation是位于德國Eisenberg的Walther Werke,Ferdinand Walther GmbH的美國子公司。Walther是一家國際公司,產品包括各種各樣的連接器,可銷售到世界各地。Walther的工業(yè)插頭和插座系列在歐洲以其質量而聞名。這些設備可與符合這些IEC標準和顏色編碼系統的其他制造商產品互換。 使用連接器,在機器的各個部件之間實現更靈活的連接,使得部件彼此牢固地固定。例如,當機器的部件可以彼此分離時,容易進行電動機的齒輪,機器清潔和清洗/沖洗。連接器被設計為承受許多連接和斷開以及諸如在硬工業(yè)應用中發(fā)現的缺口和凹痕,溫度變化和機械應變。 連接器總是由四個部分組成:插頭和插座部件(通常是螺釘連接器,但也可壓縮)以及外殼的上部和下部。插座或母連接用于電流供應側,插頭或公部件用于電流接收側。通過殼體的上部通常是指配備有襯套密封件的殼體,其進入電纜的端部;通過下部,所謂的框架殼體,其作為表面安裝件或直接通過表面安裝在設備的框架上。并且螺釘連接裝備有法蘭,該法蘭也允許使用沒有套管的電線??梢哉业皆S多不同類型的外殼:不同的電纜輸出方向,高度,饋通等。 規(guī)格參數: 外殼 外殼材料:粉末涂層鋁 鎖定:鍍鋅鋼 襯套:NBR 工作溫度:-40℃... +125℃ 蓋:IP65 銷 材料:銅合金 涂層:3μm鍍銀(標準),2μm鍍金(可選) 抵抗性:<1mΩ 704132 尺寸:102×57×28mm 700216 電流:16A 電壓:250V 帶螺紋銷的接觸底座 尺寸:73×22.8×32mm
三相不平衡是電能質量的一個重要指標,雖然影響電力系統的因素有很多,但正常性不平衡的情況大多是因為三相元件、線路參數或負荷不對稱。由于三相負荷的因素是不一定的,所以供電點的三相電壓和電流極易出現不平衡的現象,損耗線路。不僅如此,其對供電點上的電動機也會造成不利的影響,危害電動機的正常運行。因此,如果三相不平衡超過了配電網可以承受的范圍,那么整體的電力系統的安全運行就會受到影響。 (1)三相不平衡的基本概念 三相不平衡是指在電力系統中三相電流(或電壓)幅值不一致,且幅值差超過規(guī)定范圍。由于各相電源所加的負荷不均衡所致,屬于基波負荷配置問題。發(fā)生三相不平衡即與用戶負荷特性有關,同時與電力系統的規(guī)劃、負荷分配也有關。在電網系統中,三相平衡主要指的是三相的電壓相量的大小相等,而且如果按照A、B、C的順序進行排列,他們兩兩之間構成的角度都為2n/3。 而三相不平衡就是指相量大小、角度的不一致?!峨娔苜|量三相電壓允許不平衡度》(GB/T15543-1995)適用于交流額定頻率為 50 赫茲。在電力系統正常運行方式下,由于負序分量而引起的 PCC 點連接點的電壓不平衡。該標準規(guī)定:電力系統公共連接點正常運行方式下不平衡度允許值為 2%,短時間不得超過 4%。 圖例: 理想的三相波形圖與不平衡時的三相波形圖 三相電流不平衡度計算方法一般有以下常用的兩個公式: 不平衡度%=(最大電流-最小電流)/最大電流×100% 不平衡度%=(MAX相電流-三相平均電流)/三相平均電流×100% 舉個例子: 三相電流分別為IA=9A IB=8A IC=4A,則三相平均電流為7A,相電流-三相平均電流分別為2A 1A 3A,取差值最大那個,故MAX(相電流-三相平均電流)=3A,所以三相電流不平衡度=3/7。 (2)引起三相不平衡的原因有哪些? 引起三相電壓不平衡的原因有多種,如:單相接地、斷線諧振等,運行管理人員只有將其正確區(qū)分開來,才能快速處理。 1. 斷線故障 如果一相斷線但未接地,或斷路器、隔離開關一相未接通,電壓互感器保險絲熔斷均造成三相參數不對稱。上一電壓等級線路一相斷線時,下一電壓等級的電壓表現為三個相電壓都降低,其中一相較低,另兩相較高但二者電壓值接近。本級線路斷線時,斷線相電壓為零,未斷線相電壓仍為相電壓。 2. 接地故障 當線路一相斷線并單相接地時,雖引起三相電壓不平衡,但接地后電壓值不改變。單相接地分為金屬性接地和非金屬性接地兩種。金屬性接地,故障相電壓為零或接近零,非故障相電壓升高1.732倍,且持久不變;非金屬性接地,接地相電壓不為零而是降低為某一數值,其他兩相升高不到1.732倍。 3. 諧振原因 隨著工業(yè)的飛速發(fā)展,非線性電力負荷大量增加,某些負荷不僅產生諧波,還引起供電電壓波動與閃變,甚至引起三相電壓不平衡。 諧振引起三相電壓不平衡有兩種: 1)基頻諧振 基頻諧振,特征類似于單相接地,即一相電壓降低,另兩相電壓升高,查找故障原因時不易找到故障點,此時可檢查特殊用戶,若不是接地原因,可能就是諧振引起的。 2)分頻諧振 另一種是分頻諧振或高頻諧振,特征是三相電壓同時升高。另外,還要注意,空投母線切除部分線路或單相接地故障消失時,如出現接地信號,且一相、兩相或三相電壓超過線電壓,電壓表指針打到頭,并同時緩慢移動,或三相電壓輪流升高超過線電壓,遇到這種情況,一般均屬諧振引起。 4. 三相負荷的不合理分配 很多的裝表接電的工作人員并沒有專業(yè)的對于三相負荷平衡的知識概念,因此在接電的時候并沒有注意到要控制三相負荷平衡,只是盲目和隨意的進行電路的接電荷裝表,這在很大程度上造成了三相負荷的不平衡。其次,我國的大多數電路都是動力和照明混為一體的,所以在使用單相的用電設備時,用電的效率就會降低,這樣的差異進一步加劇了配電變壓器三相負荷的不平衡狀況。 5. 用電負荷的不斷變化 造成用電負荷不穩(wěn)定的原因包括了地II經常出現的拆遷,移表或者用電用戶的增加;臨時用電和季節(jié)性用電的不穩(wěn)定性。這樣在總量上和時間上的不確定和不集中性使得用電的負荷也不得不跟隨實際情況而變化。 6. 對于配變負荷的監(jiān)視力度的削弱 在配電網的管理上,經常會忽略三相負荷分配中的管理問題。在配電網的檢測上,對配電變壓器的三相負荷也沒有進行定期的檢測和調整。除此之外,還有很多因素造成了三相不平衡的現象,例如線路的影響以及三相負荷矩的不相等等。 (3)三相不平衡有哪些危害? 1、增加線路的電能損耗 在三相四線制供電網絡中,電流通過線路導線時,因存在阻抗必將產生電能損耗,其損耗與通過電流的平方成正比。當低壓電網以三相四線制供電時,由于有單相負載存在,造成三相負載不平衡在所難免。當三相負載不平衡運行時,中性線即有電流通過。這樣不但相線有損耗,而且中性線也產生損耗,從而增加了電網線路的損耗。 2、增加配電變壓器的電能損耗 配電變壓器是低壓電網的供電主設備,當其在三相負載不平衡工況下運行時,將會造成配變損耗的增加。因為配變的功率損耗是隨負載的不平衡度而變化的。 3、配變出力減少 配變設計時,其繞組結構是按負載平衡運行工況設計的,其繞組性能基本一致,各相額定容量相等。配變的最大允許出力要受到每相額定容量的限制。假如當配變處于三相負載不平衡工況下運行,負載輕的一相就有富余容量,從而使配變的出力減少。其出力減少程度與三相負載的不平衡度有關。三相負載不平衡越大,配變出力減少越多。為此,配變在三相負載不平衡時運行,其輸出的容量就無法達到額定值,其備用容量亦相應減少,過載能力也降低。假如配變在過載工況下運行,即極易引發(fā)配變發(fā)熱,嚴重時甚至會造成配變燒損。 4、配變產生零序電流 配變在三相負載不平衡工況下運行,將產生零序電流,該電流將隨三相負載不平衡的程度而變化,不平衡度越大,則零序電流也越大。運行中的配變若存在零序電流,則其鐵芯中將產生零序磁通。(高壓側沒有零序電流)這迫使零序磁通只能以油箱壁及鋼構件作為通道通過,而鋼構件的導磁率較低,零序電流通過鋼構件時,即要產生磁滯和渦流損耗,從而使配變的鋼構件局部溫度升高發(fā)熱。配變的繞組絕緣因過熱而加快老化,導致設備壽命降低。同時,零序電流的存也會增加配變的損耗。 5、影響用電設備的安全運行 配變是根據三相負載平衡運行工況設計的,其每相繞組的電阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。當配變在三相負載平衡時運行,其三相電流基本相等,配變內部每相壓降也基本相同,則配變輸出的三相電壓也是平衡的。假如配變在三相負載不平衡時運行,其各相輸出電流就不相等,其配變內部三相壓降就不相等,這必將導致配變輸出電壓三相不平衡。 同時,配變在三相負載不平衡時運行,三相輸出電流不一樣,而中性線就會有電流通過。因而使中性線產生阻抗壓降,從而導致中性點漂移,致使各相相電壓發(fā)生變化。負載重的一相電壓降低,而負載輕的一相電壓升高。在電壓不平衡狀況下供電,即容易造成電壓高的一相接帶的用戶用電設備燒壞,而電壓低的一相接帶的用戶用電設備則可能無法使用。所以三相負載不平衡運行時,將嚴重危及用電設備的安全運行。 6、電動機效率降低 配變在三相負載不平衡工況下運行,將引起輸出電壓三相不平衡。由于不平衡電壓存在著正序、負序、零序三個電壓分量,當這種不平衡的電壓輸入電動機后,負序電壓產生旋轉磁場與正序電壓產生的旋轉磁場相反,起到制動作用。但由于正序磁場比負序磁場要強得多,電動機仍按正序磁場方向轉動。而由于負序磁場的制動作用,必將引起電動機輸出功率減少,從而導致電動機效率降低。同時,電動機的溫升和無功損耗,也將隨三相電壓的不平衡度而增大。所以電動機在三相電壓不平衡狀況下運行,是非常不經濟和不安全的。 (4)如何改進三相不平衡? 01 注重對三相負荷的合理分配 在對三相負荷的分配問題上,電力工作人員應當在實際的工作中將相關的數據進行認真的采集和記錄,達到能夠在一定程度上預測用電負荷的狀態(tài)。其次,可以通過裝設平衡裝置的方式來達到更好三相平衡的分配問題。 在一些采用低壓三相四線制的地g,可以增設調整不平衡電流無功補償裝置來解決經常出現的電網中的不平衡電流現象造成的各類后果。這樣的裝置不僅可以補償系統無功,而且也可以調整不平衡有功電流的作用。另外,根據實際情況中負荷矩的不同情況,適當的調整接線方式也對合理分配三相負荷有一定的影響。 02 對三相負荷中不平衡電流的治理方法 根據不平衡電流電納的補償原理,在任何一個可以確定的時刻,主要出現了三相不接地的不平衡負載,那么他們中的每一個相負載都可以同一個電阻和電容形成并聯的形式。因此,在不平衡電流治理電納補償理論的指導下,可以將不同性質符合的等效進行分析,確定相間和相對地的無功補償量。當配電變壓器要進行不平衡電流的補償時,應該滿足一下的幾點原則。一是需要注意到電流的治理應當有兩個內容,一個是補償功率因數,一個是調節(jié)三相電流不平衡,這兩者共同確定了補償所需要的無功功率。 第二點,在實際的工程施工時,應當采用全容性的治理方式,與電感補償相區(qū)分,避免出現嚴重過補償的情況。第三點是需要考慮到負荷是會隨著時間的變化而變化的,基于這種特性,補償量也應該根據負荷的變化進行適當的調整。第四點表現在裝置開關和補償設備的投切次數的限制,要在設計時將全天的優(yōu)化方案進行策略的管理。總之,在進行比例調節(jié)系數額設置時,需要同時考慮功率因數的限制條件以及過補償限制的條件。 03 增設對三相負荷的檢測調整 定期開設對三相負荷的檢測工作也是非常必要的。在對三相符合的合理分配以及控制后,相關部門應當開設檢測工作。電力的平衡不能是絕對的,只能是盡力做到相對的平衡,在實際的檢測工作中,各部門應當以國家和相關部門制定的平衡度的衡量指標作為一個標準,將檢測的結果進行專業(yè)的記錄和分析,對各相的負荷電流進行定期的檢測,以便于及時發(fā)現一些三相的不平衡狀況。 當在檢測過程中發(fā)現有安全隱患的部位,要及時的進行調整和修改。對于檢測過程中未發(fā)現問題的部位,也應當提高瞽惕。在檢測結束以后,不僅需要進行數據的整理和分析,還要進行及時的反饋。這里的反饋主要是指根據檢測結果推斷出的三相需要進行的調整,以及對于新技術在三相中運用的可能性預測。通過合理的檢測和對檢測結果的深入分析,我們可以在最大程度上避免不平衡現象的出現,降低用電事故的出現。 (來源:網絡,版權歸原作者)
空氣開關:能承受一定的電流,當電器過多電流較大或電路故障發(fā)生短路時,空氣開關可以立即切斷電源,對電路和電器起到保護作用。 漏電保護器:當電器漏電或人體觸電時,漏電保護器可以自動切斷電源,保證人身安全。 空氣開關是一種當電流過載、或者發(fā)生短路時起到保護作用的保護器,也叫做空氣斷路器。在使用時只要線路通過的電流不超過空氣開關所允許的最大電流,即使是發(fā)生了漏電,空氣開關也不會自動跳閘切斷線路中的電流。而漏電開關是一種具有特殊保護功能的空氣斷路器,特殊保護功能指的就是漏電保護,真正的專業(yè)名稱叫做剩余電流保護裝置。它除了具有空氣開關的基本性能以外,還能在負載回路發(fā)生漏電時迅速切斷開關,避免對人體產生傷害和對電氣設備的不利影響,起到保護的作用。 在實際生活中,空氣開關是作為總開關,而漏電開關則是作為支路的開關。因此正常的安裝順序就是先空氣開關,然后才是漏電開關。之所以要這樣做,是因為如果把空氣開關裝在漏電開關的后面,一旦發(fā)生漏電的話漏電開關就會切斷電源,但是空氣開關在這時就不會做出反應,那這樣就會導致越級跳閘的情況發(fā)生,簡單地說就是漏電開關跳閘而空氣開關卻不跳閘。 那么開關越級跳閘會出現什么后果呢?打個比方來說,假如一個家里有四個回路,如果總開關裝的是漏電開關,而每個支路裝的是空氣開關。那么一旦某個回路的線路發(fā)生漏電,就會導致整個家的電源會被總開關切斷從而停電,影響居家生活的便利性,至于其它方面則沒有多大的影響。但從生活的便利性考慮,小編的建議還是先裝空氣開關,而后裝漏電開關。 (來源:網絡,版權歸原作者)
問 題 “有一臺1000kVA的老式變壓器,現有負荷約200kW,如果要增加約600kW的新負載,這臺變壓器能否承受?” 這個問題首先涉及到一個概念,那就是kVA和kW之間的關系及區(qū)別。 kVA(千伏安)是視在功率的單位,kW(千瓦)則是有功功率的單位。除了視在功率和有功功率以外,還有無功功率,無功功率的單位是kvar(千乏)。 那有功功率、無功功率、視在功率它們有啥區(qū)別呢? 有功功率是用電器實際消耗的功率,即電能轉換為其他形式能量。 比如日常大家所交的電費,交的就是有功電量; 無功功率是指某些設備并沒有真正消耗電,它只是暫時把電存起來的那部分功率。 比如某個用電設備里面有電容/線圈,那這個設備在工作的時候,電容/線圈就會一直處于充電放電狀態(tài)。因為電容/線圈一直充電放電,并沒有真正消耗電,所以把這一部分功率叫無功功率。 視在功率是指電源提供的總功率。 電源(一般都是指變壓器或者發(fā)電機)它除了要給用電設備提供有功功率以外,還需要提供無功功率。原因很簡單,用電設備里面的電容雖然不耗電,但是它一直在充電放電,所以也需要占用電源一部分容量。 搞清楚這些以后,我們再來看它們之間的關系,這就要講到另外一個概念了---功率因數。一個電源能提供多少有功功率,這取決于功率因數。 【功率因數】 功率因數是指有功功率和視在功率的比值,一般用cosφ表示。 舉個例子,一個1000kVA的變壓器,在功率因數cosφ=0.6時,它可以輸出600kW的有功功率;但是當功率因數cosφ=0.9時,它可以輸出900kW的有功功率。 如果按1度電1塊錢,在功率因數0.6時,該變壓器可以產生600塊/小時的經濟效益;當功率因數達到0.9時,該變壓器卻可以產生900塊/小時的經濟效益。其實提高功率因數的作用遠不止這么簡單,還有很多,這里就不多說了。 【本題分析】 有了上面的基礎以后,再來解釋本題就游刃有余了。 變壓器的容量單位是kVA(千伏安),而用電設備的功率單位是kW(千瓦),兩者的區(qū)別是計算設備功率kW的時候是需要乘功率因數的,就是說1000kVA容量的變壓器,只有在功率因數為1的情況下,才會能滿載輸出1000kW的功率,但是在實際應用中基本不可能。 在設計的時候,需要留有一定的余量,一般按照90%的符合率計算,比較經濟合理,即1000×0.9=900kVA。如果我們通過功率補償,把功率因數補償到0.95及以上,那么該變壓器可以輸出900×0.95=855kW有功功率。 注意:電力公司要求功率因數必須0.9以上,不然會有處罰;但是功率因數不能超過1,否則系統電壓會升高,影響系統正常運行。 題目中說,1000kVA的變壓器原來給200kW的用電設備供電,現在又加了600kW的用電設備,總共用電設備的有功功率達到了800kW,依然沒有超過計算值。 所以,1000kVA的變壓器原來給200kW的用電設備供電,現在又加了600kW的用電設備,只要我們能把功率因數提高到需要的數值,變壓器完全能夠長期安全運行。 (來源:網絡,版權歸原作者)
假如三相四線制的總零線斷了,那么單相負荷或者三相負荷能不能正常工作,主要看三相負載是否平衡了。 如果三相負載平衡,那么單相負載或者三相負載依然能正常工作;如果三相不平衡,那么三相電壓偏差太大,不管是單相設備還是三相設備都是不能正常工作的。 其次,現在大部分工業(yè)及民用供電系統都采用接零保護系統(TN系統)。如果零線斷線,可能會有一定的安全隱患。 為什么零線斷了,依然可能正常工作? 我們都知道三相電機作星型連接時不需要N線,這就是因為三相電機三相線圈一模一樣,三相平衡時N線沒有電流和電壓,所以可以把N線省掉而不影響設備工作。把這個放在低壓配電中也同樣適合。也就是說,三相平衡時,N線要不要無所謂!?。? 假設有900戶家庭的用電平均分配在變壓器三相火線上,一根火線平均負擔300戶家庭用電。如果這三根火線的用電量差不多,即三相基本平衡。那么即使零線斷掉,三相設備依然正常工作。這個應該比較好理解。 同樣,系統總零線斷掉,單相設備也能正常工作。為什么呢?因為某個家庭是否用電,對于整個供電系統來說影響很小。就算某家不用電,那其他299家還在用電,三相依然基本平衡,電壓依然正常。 零線斷掉存在的安全隱患? 現在大部分小區(qū)或者寫字樓為了節(jié)約成本,都采用TN-C-S供電系統。在TN-C-S供電系統中,電源不引出PE線,只有三根火線和一根零線(PEN線),屬于三相四線制。 三相四線通過電纜引至總配電箱以后,再把零線接地,然后分出中性線N和保護線PE。PE線就是我們常說的“地線”。雖然我們叫他“地線”,但是它在始端還是和零線PEN連接在一起,所以叫作接零保護系統。 TN-C-S供電系統的設備外殼都接在PE線上,PE線又和零線PEN連接。所以當設備漏電(火線搭殼)時,電流會從設備外殼、PE線、PEN線回到變壓器,相當于電源短路,斷路器或者熔斷器會立即跳閘。 如果系統零線PEN斷線,那么整個系統就變成TT供電系統了。 當設備發(fā)生漏電,電流會從設備外殼通過PE線,然后流向大地,最后通過大地回到變壓器。但是由于大地回路電阻遠大于零線及保護線的電阻,所以漏電電流不足以讓空開跳閘、熔斷器熔斷。 如果采用的是TN-S供電系統,那就不會出現這種情況。因為在TN-S供電系統中,N線和PE線嚴格分開,N線斷掉依然不會影響PE線正常工作。 (來源:網絡,版權歸原作者)
變壓器并列運行,就是將兩臺或以上變壓器的一次繞組并聯在同一電壓的母線上,二次繞組并聯在另一電壓的母線上運行。 其意義是:當一臺變壓器發(fā)生故障時,并列運行的其它變壓器仍可以繼續(xù)運行,以保證重要用戶的用電;或當變壓器需要檢修時可以先并聯上備用變壓器,再將要檢修的變壓器停電檢修,既能保證變壓器的計劃檢修,又能保證不中斷供電,提高供電的可靠性。 又由于用電負荷季節(jié)性很強,在負荷輕的季節(jié)可以將部分變壓器退出運行,這樣既可以減少變壓器的空載損耗,提高效率,又可以減少無功勵磁電流,改善電網的功率因數,提高系統的經濟性。 那么變壓器并列運行需要什么條件呢?這是一個很常見的問題。 首先,我們來看看變壓器并列的需求是什么,然后再來討論并列的條件。 (1)一般情況,看下圖: 在這張圖中,我們看到了兩臺變壓器,分別標記為T1和T2。 系統恢復方法: 在實際運行中,兩段母線由各自的變壓器供電。 于是,兩段進線斷路器QF1和QF2均閉合,而單母線分段的母聯斷路器QF3打開;如果某段進線的變壓器或者中壓側出現問題,例如出現嚴重電壓凹陷(欠壓或者失壓)或者故障,則該段進線斷路器打開,然后閉合母聯斷路器QF3;當系統恢復后,有兩種恢復方法: 恢復方法1:將母聯斷路器QF3打開,再閉合對應的進線斷路器。這種方法簡單,但母線上的負載例如電動機在經歷了一次停電重起動后,需要再次經歷停電重起動。 恢復方法2:先將對應的進線斷路器閉合,這時變壓器并列運行,然后再將母聯斷路器打開。這種方法稍微復雜,但負載無須經歷第二次停電重起動。 我們來看變壓器并列的條件: 第一:變壓器自身的條件 包括:變壓器的接線方法和變比一致,變壓器的阻抗電壓一致,變壓器的二次電壓一致。 第二:線路條件 包括:中壓側必須來自同一個配電網,它們的相位、初相角和頻率一致,電壓幅值也一致。同時,中壓側必須要能經受的住低壓側的上電起動沖擊。 (2)系統配備了發(fā)電機的情況,我們再看下圖: 此圖比圖1復雜一些,圖中有自備發(fā)電機,并且發(fā)電機的斷路器與市電的進線斷路器之間有聯鎖和互投的關系。 由于投退關系比較復雜,在ABB,往往用PLC來構建投退邏輯。我們簡單地描述一下: 1)正常運行時母聯打開,各段進線閉合。 2)若某段市電電源出現故障,則打開該段進線,接著閉合母聯。 3)當故障解除恢復后,系統按變壓器并列和非并列兩種方式恢復。變壓器并列條件同上。 4)若某段市電電源故障未恢復,而另段市電電源又出現故障,或者兩段市電同時出現故障,則系統起動發(fā)電機。視發(fā)電機起動運行情況,決定母聯是否投入,投退情況類似市電供電。 5)當市電恢復后,有兩種方法來處理:第一種方法就是圖2所示,市電進線與發(fā)電機進線互鎖,只允許一側閉合。這時將發(fā)電機進線打開,再閉合市電進線即可;第二種方法市電進線與發(fā)電機進線沒有互鎖關系。市電恢復后,在系統的引導下,將發(fā)電機對市電做準同期處理,然后閉合市電進線,再撤離發(fā)電機。 第二種方法可避免負載第二次停電重起動,我們看到,變壓器并列的條件同一般情況。 (3)單臺變壓器負載能力不足時變壓器的并列運行 變壓器并列條件同前。在這種條件下,負載側一旦發(fā)生短路,短路電流值要乘以變壓器并列的臺數。我們看下圖: 圖中兩進線和母聯均閉合,變壓器T1和T2處于并列運行狀態(tài)。 當一段母線的負載出現短路時,兩臺變壓器均向短路點貢獻短路電流,因此負載處的短路電流等于單臺變壓器短路電流的兩倍。 因此,變壓器并列運行的條件是:各段母線上的饋電回路斷路器的分斷能力必須為進線斷路器的兩倍。若沒有做到這一點,則變壓器不允許并列運行。 規(guī)范中規(guī)定,對于倒閘操作短時間內的變壓器并列運行,負載側斷路器的分斷能力可按一般條件下選用,無須加倍。 (4)變壓器并列運行的優(yōu)點和目的 提高變壓器運行的經濟性。當負荷增加到一臺變壓器容量不夠用時,則可并列投入第二臺變壓器,而當負荷減少到不需要兩臺變壓器同時供電時,可將一臺變壓器退出運行。 特別是在農村,季節(jié)性用電特點明顯,變壓器并聯運行可根據用電負荷大小來進行投切,這樣,可盡量減少變壓器本身的損耗,達到經濟運行的目的。 提高供電可靠性。當并列運行的變壓器中有一臺損壞時,只要迅速將之從電網中切除,另一臺或兩臺變壓器仍可正常供電;檢修某臺變壓器時,也不影響其它變壓器正常運行從而減少了故障和檢修時的停電范圍和次數,提高供電可靠性。 節(jié)約電能,實現節(jié)電增效。比如某變電站裝有4000kVA和3150kVA兩臺變壓器。經過對兩臺變壓器運行情況進行計算,并列運行一年后,節(jié)約電能10.2萬千瓦時,節(jié)電效果非常明顯,降低了資金投入。 (來源:網絡,版權歸原作者)
Copyright? 2013-2025 天津西納智能科技有限公司 版權所有 電話:400-961-9005 傳真:400-961-9005 聯系人:余子豪 400-9619-005 郵箱:sales@e-xina.com 地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
津公網安備12010102000946號 | 津ICP備13001985號-1
掃描微信二維碼關注我們