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相似文献
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1.
10kV配电线路升压至20kV的可行性及应用实例   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对10kV、20kV线路的主要技术参数进行比较,分析了10kV线路升压至20kV的可行性。最后通过介绍南京地区一条10kV线路升压改造至20kV的主要技术方案,验证了10kV线路升压改造的可行性。  相似文献   

2.
以川南某地市供电企业为例:2011年10kV及以下综合线损率为8.77%。其中,10kV城网公用及专用线路线损率为6.30%,10kV农网公用线路线损率为11.69%。10kV农网公用线路售电量占10kV售电量的46.76%,线损电量却占10kV线损电量的71.14%。可见10kV农网公用线路线损大,线损率高,是降损工作的重中之重。对此,应加大力度,采取有效措施,强化10kV降损管理。  相似文献   

3.
《电世界》2020,(2)
正1 现场情况某110 kV变电站100、111、101断路器跳闸,10 kV西母停运、1号主变停运。101西刀闸开关柜有明显放电现象。故障前运行方式为:110 kV东母与110 kV西母并列运行,1号主变带10 kV西母负荷,2号主变带10 kV东母负荷,10 kV东母与10 kV西母通过100断路器并列运行。一次接线图如图1所示。2 查找分析10 kV系统出现接地故障,公用测控装置报"10 kV东母接地信号""10 kV西  相似文献   

4.
我公司余热发电10kV系统和公司10kV电网并网运行。公司进线电压等级为220kV,总负荷约58万kW,其中经过10kV动力变形成的公司10kV电网的线路达200余条。发电机日常负荷为4300kW,与总负荷相比所占比例太小,外部电网波动对发电机运行影响相当大,系统瞬时失电都会造成发电机保护跳闸,其中10kV系统故障影响最大。经过多年的运行,发现可以充分利用余热发电胛柜10kV系统接地故障信号,提前发现整个公司10kV系统接地故障的征兆,及时消除10kV系统接地隐患,提高10kV系统电网安全性能。  相似文献   

5.
宗成徽 《电世界》2013,(7):39-39
1事故经过 一化工企业的自备热电厂正在建设中,已完成当地35kV输电线路至10kV厂用母线的送电。具体送电线路为,35kV输电线路经电缆进入热电厂35kV变电所,再经1号主变压器(35kV/10kV)送至10kV厂用母线。  相似文献   

6.
针对智能变电站保护运行现状,提出10 kV母线保护原理及判据,并设计10kV母线保护动作逻辑,分析10 kV母线保护在各种故障时的动作行为,建议在智能变电站中配置10 kV母线保护。  相似文献   

7.
国家标准规定:“3kV~10kV架空线、35kV、66kV系统,单相接地故障电容电流超过10A,或3kV~10kV电缆线路系统单相接地故障电容电流超过30A时,应采用消弧线圈接地方式”。  相似文献   

8.
兴仁换流站站用电系统备自投定值配合研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
兴仁换流站站用电10 kV 系统由3 回电源供电, 第1 回电源经500/10 kV 变压器降压、第2 回电源经110/10 kV 变压器降压、第3 回电源经35/10 kV 变压器降压后, 通过10 kV 电缆送到控制楼一楼的10 kV 母线, 经10 kV 母线分配后由10/0.4 kV 干式变压器送至各400 V 母线。该站用电系统采用WBT- 821 微机型备自投装置, 经精心整定配合, 并解决了存在的问题, 满足设计要求, 当工作电源消失时, 能将其迅速地切换到备用电源, 保证重要负荷的正常运行。  相似文献   

9.
《电世界》2017,(12)
<正>山西煤层气电网樊南35kV变电站10kV母线为单母线分段接线方式,10kVⅠ、Ⅱ段母线通过母线分段断路器并联运行。苏庄线是10kVⅠ段母线上的一条10kV出线,玉溪线是10kVⅡ段母线上的一条10kV出线,樊十集气站由苏庄线供电。2013年2月9日,玉溪线859断路器与樊十集气站10kV开闭所压缩机887断路器发生了同时跳闸的  相似文献   

10.
吴秀全 《电世界》2012,(7):22-24
为减少变电站10kV母线短路故障对断路器柜和主变的危害,提高设备运行的安全可靠性,保障人身安全,东莞供电局110kV变电站已逐步加装电流闭锁式10kV母线快速保护(以下简称10kV母线快速保护)。笔者根据工作实践,介绍10kV母线快速保护的原理、定值配合和投运条件,并通过对10kV母线快速保护误动案例进行分析,  相似文献   

11.
目前电力设计中存在2类突出问题:主变容量不断增大导致主变10kV侧需选择大电流开关柜,寻找合适的变电站站址越来越难。对此作者提出配电网引入20kV电压等级和应用110kV/10kV/10kV型变压器2种解决方式,分析了2种方式的适用性,重点探讨了采用110kV/10kV/10kV型变压器的优点,指在我国推广此种类型变压器是可行的。  相似文献   

12.
10KV母线压变零序PT的应用和运行分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了引起10kV系统铁磁谐振过电压的原因及其危害,总结了金华电网10多年来应用10kV零序PT的运行经验,提出了应用10kV零序PT的注意事项,对10kV母线加装零序PT前后的各种异常运行状况作了对比分析。  相似文献   

13.
张金华  艾芊 《电世界》2010,(8):14-16
10kV开关站是连接城市配电电源(110kV或35kV变电站)和配电网络(10kV环网)的纽带,是配电电源10kV母线的延伸。10kV开关站在城市配电网中的应用解决了110kV、35kV变电站出线数量不足、出线走廊受限等问题,有效地缓解了高密度负荷地区电源与用电的矛盾。通过对城市电网结构现状的分析,讨论K型、P型、W型3种10kV开关站的结构,总结各种开关站的特点及应用环境,提出各种开关站的应用原则和方法。  相似文献   

14.
玉林直供网区属于配网调度管辖范围内的有变电站12座(带有10kV出线)、变电站10kV出线线路133条、10kV开闭所(环网柜)30座、电缆分接箱78个、10kV户外柱上开关、分段(分支)熔断器、隔离刀闸200个。玉林直供网区内10kV配电网通过10kV开闭所(环网柜)、电缆分接箱、10kV户外柱上开关、分段(分支)熔断器、隔离刀闸等,基本上实现手拉手的供电方式。  相似文献   

15.
郭国太 《电气技术》2016,(12):148-151
结合厦门10kV智能开关站技术应用的实例,分析了10kV智能开关站的关键技术和系统结构,介绍了实施10kV智能开关站的设计方案,并对10kV智能开关站技术应用研究工作提出了建议。  相似文献   

16.
蓝运祥 《电世界》2010,(11):20-23
目前,10kV配电网多为辐射式供电。这种供电方式一旦在某一点出现线路故障,如何在最短的时间内完成对故障区段的定位、隔离和恢复健全部分线路的供电是十分迫切的。我局所有10kV馈线均由35~110kV变电站的10kV母线送出,大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1的QL1和QL3),只有部分10kV馈线通过其他变电所10kV母线转供其他10kV终端线路,  相似文献   

17.
张巧霞  畅刚  肖峥  曹晓庆 《中国电力》2015,48(1):115-120
为了协调220 kV与110 kV变电站布点关系,结合某省220 kV变电站三卷变压器10 kV低压侧直接向负荷供电(简称直供)的实际情况,对全省220 kV变电站进行统计分析,研究其直接供电的现状及运行中反映的问题,并有针对性地从技术和经济层面提出解决办法:对10 kV直供负荷供电时,将配电网规划和10 kV直供负荷相结合,优化配电网的结构,合理利用220 kV变电站的容量,由220 kV变电站向周边10 kV负荷系统直接供电,在确保供电可靠性的情况下,控制10 kV线路的送电距离。以上措施可挖掘现有电网的供电潜能,降低线路损耗,使电网布局更趋合理。  相似文献   

18.
邱锋  张郁 《电世界》2007,48(12):41-43
1 事故经过 某日凌晨1:12,110kV吊黄楼变电站10kV出线吊马线618线路BC相发生故障,10kV吊马线618过流一段动作,跳开真空断路器618,2s后真空断路器618重合闸,随即10kV吊马线618过流一段、过流二段、后加速保护相继动作,但真空断路器618均未跳开,导致运行中的1号主变10kV侧后备保护动作(2号主变热备用),相继跳开10kV分段断路器600和10kV总路断路器601。江北供电局监控班随后赶到现场,在隔离10kV吊马线断路器618间隔后,恢复供电。  相似文献   

19.
1事故情况2012年某日,宇航开关所10 kV系统(如图1所示)运行方式为:10 kVⅡ段1002进线断路器运行,10 kVⅠ段1001进线断路器停运备用,10 kVⅠ、Ⅱ段1003分段断路器与1004分段隔离开关运行,10 kVⅡ段进线带Ⅰ段负荷运行。8:10,10 kVⅠ段需全部停电进行检修,两名电气工作人员在现场进行倒闸操作。  相似文献   

20.
工矿企业10kV供电系统的可行性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了10kV电压在工矿企业供电系统中的应用前景,分析了工矿企业10kV和6kV电压下井供电的情况,从经济性、技术性及安全可靠性方面进行了比较,从而得出工矿企业10kV电压下井供电优于6kV电压下井供电的结论。  相似文献   

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