首页专业论文技术应用政策标准解决方案常用资料经验交流教育培训企业技术专家访谈电力期刊
您现在的位置:北极星电力网 > 技术频道 > 常用资料 > 电厂基本知识集锦(4)

电厂基本知识集锦(4)

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2012/1/11 12:10:43   

 关键词:  电力



94、试述电流相位比较式母线保护的基本工作原理?
答:无论是电流差动母线保护还是比较母联断路器的电流与总差动电流相位的母线保护,其启动元件的动作电流必须躲过外部短路的最大不平衡电流。这在母线上连接元件较多、不平衡电流很大时,保护装置的灵敏度可能满足不了要求。因此,出现了电流相位比较式母线保护,其工作原理如下。
以母线上接入两条线路为例,当其正常运行或母线外部短路时流入母线与流出母线的电流,它们大小相等、相位相差180°。当母线上发生短路时,短路电流均流向母线短路点,如果提供短路电流电源的电动势同相位,且两支路的短路阻抗角相同时,两个电流就同相位,其相位角差为0°。因此,可由比相元件来判断母线上是否发生故障。这种母线保护只反应电流间的相位,因此具有较高的灵敏度。

95、试述中阻抗型快速母线保护的特点?
答:快速母线保护是带制动特性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。保护装置的特点:
1)双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。
2)双母线并列运行,两线母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
3)母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
4)双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
5)双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组隔离开关同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组隔离开关非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
6)母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置匀可靠不误动作。
7)正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
8)在采用同类断路器或断路器跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联断路器先跳开。
9)母联断路器的电流互感器与母联断路器之间的故障,由母线保护与断路器失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
10)在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线隔离开关双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线隔离开关双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。

96、试述开关失灵保护的作用?
答: 1、对带有母联开关和分段开关的母线要求开关失灵保护应首先动作于断开母联开关或分段开关,然后动作于断开与拒动开关连接在同一母线上的所有电源支路的开关,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。
2、开关失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动拉开开关时不可启动失灵保护。
3、在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括开关失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测开关失灵故障的存在。
4、为从时间上判别开关失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件开关跳闸时间和继电保护返回时间之和。
5、为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一对触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。
6、开关失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器、发电机变压器组采用分相操作的开关,允许只考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。
7、变压器发生故障或不采用母线重合闸时,失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。
8、 以旁路开关代替某一连接元件的开关时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。
9、 某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作。
10、失灵保护动作应有专用信号表示。

97、3/2开关的短引线保护起什么作用?
答:主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。
当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。

98、电网中主要的安全自动装置种类和作用?
答:电网中主要的安全自动装置种类和作用:
(1)低频、低压解列装置:地区功率不平衡且缺额较大时,应考虑在适当地点安装低频低压解列装置,以保证该地区与系统解列后,不因频率或电压崩溃造成全停事故,同时也能保证重要用户供电。
(2)振荡(失步)解列装置:经过稳定计算,在可能失去稳定的联络线上安装振荡解列装置,一旦稳定破坏,该装置自动跳开联络线,将失去稳定的系统与主系统解列,以平息振荡。
(3)切负荷装置:为了解决与系统联系薄弱地区的正常受电问题,在主要变电站安装切负荷装置,当受电地区与主系统失去联系时,该装置动作切除部分负荷,以保证该区域发供电的平衡,也可以保证当一回联络线掉闸时,其它联络线不过负荷。
(4)自动低频、低压减负荷装置:是电力系统重要的安全自动装置之一,它在电力系统发生事故出现功率缺额使电网频率、电压急剧下降时,自动切除部分负荷,防止系统频率、电压崩溃,使系统恢复正常,保证电网的安全稳定运行和对重要用户的连续供电。
(5)大小电流联切装置:主要控制联络线正向反向过负荷而设置。
(6)切机装置:其作用是保证故障载流元件不严重过负荷;使解列后的电厂或局部地区电网频率不会过高,功率基本平衡,以防止锅炉灭火扩大事故;可提高稳定极限。

99、自动低频减负荷装置的整定原则是什么?
答:(1)自动低频减负荷装置动作,应确保全网及解列后的局部网频率恢复到49.50HZ以上,并不得高于51HZ。
(2)在各种运行方式下自动低频减负荷装置动作,不应导致系统其它设备过载和联络线超过稳定极限。
(3)自动低频减负荷装置动作,不应因系统功率缺额造成频率下降而使大机组低频保护动作。
(4)自动低频减负荷顺序应按次要负荷先切除,较重要的用户后切除。
(5)自动低频减负荷装置所切除的负荷不应被自动重合闸再次投入,并应与其它安全自动装置合理配合使用。
(6)全网自动低频减负荷装置整定的切除负荷数量应按年预测最大平均负荷计算,并对可能发生的电源事故进行校对。

100、自动低频减负荷装置误动的原因有哪些?
答:(1)电压突变时,因低频率继电器触点抖动而发生误动作。
(2)系统短路故障引起有功功率增加,造成频率下降而引起误动作。
(3)系统中如果旋转备用容量足够且以汽轮发电机为主,当突然切除机组或增加负荷时,不会造成按频率自动减负荷装置误动。若旋转备用容量不足或以水轮发电机为主,则在上述情况下可能会造成按频率自动减负荷装置误动作。
(4)供电电源中断时,具有大型电动机的负荷反馈可能使按频率自动减负荷装置误动作。

  
101、防止自动低频减负荷装置误动作的措施有那些?
答 (1)加速自动重合闸或备用电源自动投入装置的动作,缩短供电中断时间,从而可使频率降低得少一些。
(2)使按频率自动减负荷装置动作带延时,来防止系统旋转备用容量起作用前发生的误动作。在有大型同步电动机的情况下,需要1.5s以上的时间才能防止其误动。在只有小容量感应电动机的情况下,也需要0.5--1s的时间才能防止其误动。
(3)采用电压闭锁。电压继电器应保证在短路故障切除后,电动机自启动过程中出现最低电压时可靠动作,闭合触点解除闭锁。一般整定为额定电压的65%--70%。时间继电器的动作时间,应大于低频率继电器开始动作至综合电压下降到电压闭锁继电器的返回电压时所经过的时间,一般整定为0.5s。
(4)采用按频率自动重合闸来纠正系统短路故障引起的有功功率增加,可能造成频率下降而导致按频率自动减负荷装置的误动作。由于故障引起的频率下降,故障切除后频率上升快;而真正出现功率缺额使按频率自动减负荷装置动作后,频率上升较慢。因此,按频率自动重合闸是根据频率上升的速度来决定其是否动作的,即频率上升快时动作,上升慢时不动作。

102、何谓集中切负荷和分散切负荷?有何优缺点?
答:集中切负荷是指系统中各个变电站的切负荷均是来自某一个中心站的安全稳定控制装置的指令。集中切负荷的测量判断装置与切负荷执行端通常不在同一变电站,必须靠通道来传递指令。集中切负荷方式判断是否切负荷比较准确,切负荷速度快,对维持系统暂态稳定效果好,但由于要采用众多通道降低了切负荷的可靠性。
分散切负荷是指各个变电站的切负荷靠各站当地的装置测量判断,因此无需通道,但各个站要准确判断系统故障是否应当切负荷比较困难,故目前只有反应负荷中心电压严重降低的分散式电压切负荷装置。

103、备用电源自动投入装置应符合什么要求?
答: 1、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备。 
2、工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作。
3、自动投入装置应保证只动作一次。
发电厂用备用电源自动投入装置,除上述的规定外,还应符合下列要求:
(1)当一个备用电源同时作为几个工作电源的备用时,如备用电源已代替一个工作电源后,另一工作电源又被断开,必要时,自动投入装置应仍能动作。
(2)有两个备用电源的情况下,当两个备用电源为两个彼此独立的备用系统时,应各装设独立的自动投入装置,当任一备用电源都能作为全厂各工作电源的备用时,自动投入装置应使任一备用电源都能对全厂各工作电源实行自动投入。 
(3)自动投入装置,在条件可能时,可采用带有检定同期的快速切换方式,也可采用带有母线残压闭锁的慢速切换方式及长延时切换方式。
通常应校验备用电源和备用设备自动投入时过负荷的情况,以及电动机自启动的情况,如过负荷超过允许限度或不能保证自启动时,应有自动投入装置动作于自动减负荷。当自动投入装置动作时,如备用电源或设备投于故障,应使其保护加速动作。

104、电网必须具有哪些充分而可靠的通信通道手段?
答:,具体为: (1)各级调度中心控制室(有调度操作指挥关系时)和直接调度的主要发电厂与重要变电站间至少应有两个独立的通信通道。
(2)所有新建的发、送、变电工程的规划与设计,必须包括相应的通信通道部分,并与有关工程同时投入运行。通信通道不健全的新建发电厂和变电所不具备投入运行的条件。
(3)通信网规划建设应综合考虑作为通信、调度自动化、远动、计算信息、继电保护及安全自动装置的通道。
(4)如某些特定通道中断会影响电网的可靠运行,则必须从规划设计与运行上及早安排事故备用的通道或其他措施。
(5)通信设备应有可靠的电源以及自动投入的事故备用电源,其容量应满足电源中断时间的要求。

105、电力系统通信网的特点是什么?
答: (1)电力系统通信网的结构取决于电力网的结构、运行及管理层次,邮电通信网的结构取决于国家行政管理区划。
(2)电力系统通信网的经济性隐含于电网的经济之中,通信网往往把本身经济性放在第二位,而以电网的安全生产及管理为第一原则。
(3)电力系统通信网的干线及专线容量、信息交换容量以及话务量都比邮电通信网小,但是中继局向多,功能强,可靠性要求高,电力系统通信网是一种专用通信网。

106、AGC有几种控制模式?在区域电网中,网、省调AGC控制模式应如何选择?在大区联网中,AGC控制模式应如何选择?
答:AGC有三种控制模式 (1) 定频率控制模式; (2) 定联络线功率控制模式; (3) 频率与联络线偏差控制模式; 以上三种都是一次控制模式,AGC还有两种二次控制模式: (1) 时间误差校正模式; (2) 联络线累积电量误差校正模式
在区域电网中,网调一般担负系统调频任务,其控制模式应选择定频率控制模式;省调应保证按联络线计划调度,其控制模式应选择定联络线控制模式
在大区互联电网中,互联电网的频率及联络线交换功率应由参与互联的电网共同控制,其控制模式应选择频率与联络线偏差控制模式。

107、电网调度自动化系统由哪几部分组成?并简述各部分作用?
答:电网调度自动化系统,其基本结构包括控制中心、主站系统、厂站端(RTU)和信息通道三大部分。根据所完成功能的不同,可以将此系统划分为信息采集和执行子系统、信息传输子系统、信息处理子系统和人机联系子系统
信息采集和执行子系统的基本功能是在各发电厂、变电所采集各种表征电力系统运行状态的实时信息。另外,此系统还负责接收和执行上级调度控制中心发出的操作、调节或控制命令。
信息传输子系统为信息采集和执行子系统和调度控制中心提供了信息交换的桥梁,其核心是数据通道,它经调制解调器与RTU及主站前置机相连。
信息处理子系统是整个调度自动化系统的核心,以电子计算机为主要组成部分。该子系统包含大量的直接面向电网调度、运行人员的计算机应用软件,完成对采集到的信息的各种处理及分析计算,乃至实现对电力设备的自动控制与操作。
人机联系子系统将传输到调度控制中心的各类信息进行加工处理,通过各种显示设备、打印设备和其他输出设备,为调度人员提供完整实用的电力系统实时信息。调度人员发出的遥控、遥调指令也通过此系统输入,传送给执行机构。

108、什么叫发电源?对发电源常用的控制模式有哪些?含义是什么?
答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。
对发电源常用的控制模式有:
(1) 调节模式:是正常的AGC调节模式,参与对ACE的校正控制,调节的基准功率是在线经济调度算出的功率,因此是随负荷水平浮动的,并由等微增原则在参与调节的发电源间进行分配。
(2)基点模式:发电源只响应调度员输入的基点功率,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
(3)计划模式:发电源只响应于预先输入的计划曲线,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
(4)爬坡模式:发电源从当前功率变化到新的基点功率时的模式。新的基点功率可以由调度员输入设定,或通过计划模式到达预定时间后自动设定。爬坡速度在数据库中设定。 
(5)基点调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是调度员输入的基点功率。
(6)计划调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是计划曲线中设定的功率。
(7)基点增援模式:正常情况下与基点模式相同,紧急情况下与调节模式相同。
(8)计划增援模式:正常情况下与计划模式相同,紧急情况下与调节模式相同。

109、EMS系统中网络分析软件有哪两种运行模式?与离线计算软件有什么区别?
答:EMS系统中网络分析软件的运行模式有两种:
(1)实时模式:根据实时量测数据对运行软件的原始数据不断刷新并进行实时计算或按一定周期定期计算。如实时网络拓朴、状态估计、调度员潮流等。 
(2)研究模式:运行软件的原始数据不进行刷新,可以是实时快照过来的某一时间断面的数据,也可以是人工置入的数据,可用来对电网运行状态进行研究,如调度员潮流、安全分析等。
EM中的网络分析软件与离线计算软件有一定的区别,一是其实时性,即使是研究模式,也可以从实时系统中取快照进行分析研究。二是其快速性要求,为满足快速性,在数学模型上没有离线计算软件考虑得更全面。

110、什么叫状态估计?其用途是什么?运行状态估计必须具备什么基础条件?
答:SCADA系统采集的实时数据经过厂站端电缆、变送器、RTU、远动通道、通信配线架、远动电缆、前置机等诸多环节才到达主站系统,任何一个环节不正常都会影响到数据的正确性,在RTU死机或通信中断的情况下,还会出现死数据或坏数据。直接用这些实测数据进行电网实时分析计算,可信度是不高的。
电力系统的实时量测系统配置一般都有较大的冗余性,这种冗余性表现在以下的两个方面:
1、 母线连接元件量测的冗余性
对连接有N个元件的母线,按照克希霍夫定律只要N-1个元件有量测,第N个元件的电气量即可根据母线平衡的原则算出。实际上往往全部N个元件都有量测,这样对每一母线都存在冗余度为1的冗余性。
2、 母线状态量及注入电气量量测的冗余性
在母线状态量(电压幅值与相角)及注入量(有功功率、无功功率)四个电气量中,两个是独立的,两个是可导出的。如果量测量多于两个即具有冗余性。一般母线遥测量包括有母线电压幅值及由所连各元件有功、无功功率所形成的两个注入量,具有很大的冗余性,有的元件还有电流量的量测,则更增大了量测的冗余性。
电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据,提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据。
运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的。  

111.电力系统电压等级与变电站种类

电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。

根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。

发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。
112.变配电站种类

电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。

变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV为最多。
113.变电站一次回路接线方案

 1)一次接线种类 :变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。

 2)线路变压器组:变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

 3)桥形接线:有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。

 4)单母线:变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。

 5)单母线分段:有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。出线分别接到两段母线上。

单母线分段运行方式比较多。一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。这是比较常用的一种运行方式。

对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。

单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。

 6)双母线:双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。
节约用电、经济用电知识问答:

114、 什么是电力需求侧管理?
答:电力需求侧管理,是指通过采取有效的激励措施,引导电力用户改变用电方式,提高终端用电效率,优化资源配置,达到节约能源,缓解电力供需矛盾,改善和保护环境,实现低成本电力服务所进行的用电管理活动。
115、 什么是节约用电?
答:节约用电是指通过加强用电管理,采取技术上可行、经济上合理的节电措施,以减少电能的直接和间接损耗,提高能源效率和保护环境。

116、 我国的节能总方针是什么?
答:节能的总方针是:开发与节约并重,把节约放在优先地位。 

117、 节约用电的意义是什么?
答:解决能源问题,必须长期坚持贯彻开发与节约并重的方针,并把节约能源放在重要位置。电能是极宝贵的二次能源,节约用电是节约能源的重要内容。节约用电,就是要不断提高电能利用技术水平,不白白浪费电能,让每千瓦时的电能都发挥出最大的作用。
节约用电的意义在于:
1)节约电能,也就是节约发电所需的一次能源,从而使全国的能源得到节约,可以减轻能源和交通运输的紧张程度。
2)节约电能,也就意味着相应地节省国家对发供用电设备需要投入的基建投资。
3)节约电能,必须依靠科学与技术的进步,在不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备的情况下,节电同时必定会促进工农业生产水平的发展与提高。
4)节约电能,要靠加强用电的科学管理,从而会改善经营管理工作,提高企业的管理水平。
5)节约电能,能够减少不必要的电能损失为企业减少电费支出,降低成本,提高经济效益,从而使有限的电力发挥更大的社会经济效益,提高电能利用率,更为有效地利用好电力资源。

118、 节约用电的方式有哪些?
答:节约用电可以通过管理节电、结构节电和技术节电三种方式。管理节电是通过改善和加强用电管理和考核工作,来挖掘潜力减少消费的节电方式;结构节电是通过调整产业结构、工业结构和产品结构来达到节电的方式;而技术节电则是通过设备更新、工艺改革、采取先进技术来达到节电的方式。

119、 节约用电的主要途径是什么?
答:节约用电的主要途径有:
    1)改造或更新用电设备,推广节能新产品,提高设备运行效率。正在运行的设备(包括电气设备,如电动机、变压器)和生产机械(如风机、水泵)是电能的直接消耗对象,它们的运行性能优劣,直接影响到电能消耗的多少。早先生产的设备性能会随着科学技术的进步变得落后,再加上长期使用磨损老化,性能也会逐步变劣。因此对设备进行节电技术改造必须是开展节约用电工作的重要方面。
2)采用高效率低消耗的生产新工艺替代低效率高消耗的老工艺,降低产品电耗,大力推广应用节电新技术措施。新技术和新工艺的应用会促使劳动生产率的提高、产品质量的改善和电能消耗的降低。
3)提高电气设备经济运行水平。设备实行经济运行的目的是降低电能消耗,使运行成本减少到最低限度。在多数情况一,生产负载或服务对象的要求是一个随机变量,而设计时,常按最大负荷来选配设备能力,加之设备的能力又存在有级差,选择时常选偏大一级的,这样在运行时,就不可避免会出现匹配不合理,使设备处于低效状态工作,无形之中降低了电能的利用程度。经济运行问题的提出,就是想克服设备长期处于低效状态而浪费电能的现象。经济运行实际上是将负载变化信息反馈约调节系统来调节设备的运行工况,使设备保持在高效区工作。
4)加强单位产品电耗定额的管理和考核;加强照明管理,节约非生产用电;积极开展企业电能平衡工作。
5)加强电网的经济调度,努力减少厂用电和线损;整顿和改造电网。
6)应用余热发电,提高余热发电机组的运行率。
120、国家鼓励的节约用电措施有哪些?
答:(1)推广绿色照明技术、产品和节能型家用电器;
(2)降低发电厂用电和线损率,杜绝不明损耗;、
(3)鼓励余热、余压和新能源发电,支持清洁、高效的热电联产、热电冷联产和综合利用电厂;
(4)推广用电设备经济运行方式;
(5)加快低效风机、水泵、电动机、变压器的更新改造,提高系统运行效率;
(6)推广高频可控硅调压装置、节能型变压器;
(7)推广交流电动机调速节能技术。
(8)推行热处理、电镀、铸锻、制氧等工艺的专业化生产;
(9)推广热泵、燃气一蒸汽联合循环发电技术;
(10)推广远红外、微波加热技术;
(11)推广应用蓄冷、蓄热技术。

121、国家对明令淘汰的低效高耗电的设备,产品有哪些规定?
答:国家禁止生产,销售明令淘汰的低效高耗电的设备,产品,并且禁止在新建或改建工程项目中采用这些设备,违反规定的,由县级以上人民政府节约用电主管部门会同项目审批单位责令其停止建设,并依法追究项目责任人和设计责任人的责任。对于正在使用淘汰设备的,应限期停止使用,且不得转移他人使用,违反规定的,按照《中华人民共和国节约能源法》的有关规定予以处罚。

122、电动机主要有哪些节电措施?
答:1)新购电动机应首先考虑选用高效节能电动机,然后再按需考虑其他性能指标,以便节约电能。
2)提高电动机本身的效率,如将电动机自冷风扇改为它冷风扇,可在负荷很小或户外电动机在冬天时,停用冷风扇,有利于降低能耗。
3)将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,按负载轻重转换星形接法或三角形接法,有利于改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到高效节能的目的。
4)采用其他连续调速运行方式。如使用调压调速器、变极电动机、电磁耦合调速器、变频调速装置等。
5)更换“大马拉小车”电动机,“大马拉小车”除了浪费电能外,极易造成设备损坏。另外,合理调整电动机配套使用,可使电动机运行在高效率工作区,达到节能的目的。
6)合理安装并联低压电容进行无功补偿,有效地提高功率因数,减少无功损耗,节约电能。
7)从接头处通往电能表及通往电动机的导线截面应满足载流量,且导线应尽量缩短,减小导线电阻,降低损耗。
以上措施可以分别采用,也可多项同时采用。总之,对电动机采取一些必要的技术节能措施,既对电网安全稳定运行有利,也可使用户减少电费支出。

123、 变压器主要有哪些节电措施?
答:变压器的节电技术主要分为设计制造方面和生产运行方面两部分。设计制造方面的节电技术是利用新型电磁材料、新型的生产工艺开发研制出高效节能变压器,用以更新改造低效变压器。在生产运行方面的节电技术则是利用新的技术手段或加强运行管理,使变压器经常保持高效区运行。

124、 风机主要有哪些节电措施?
答:降低风机耗电量的措施有:1)合理选配风机。主要指选择风机时,其风量与风压应满足生产工艺的需要;2)采用高效风机;3)风机调速运行;4)改造风机。主要从改变风机叶片长度、改变风机叶片的材质、减少风道阻力等方面进行。

125、泵类的节电技术主要有哪些?
答:泵的节电措施和方法有:1)改造低效泵。主要指更新或换叶轮,多级泵采用减级运行,单级泵扬程过高的,采用车削叶轮直径的办法;打磨叶轮流道,提高流道光洁程度,减少水头损失,提高检修、装配质量,定期进行运行维护,保持密封良好,减少泄露损失;2)降低管道阻力;3)选用合理的调节方式;4)合理选型。包括确定泵的型号、台数、规格、转速以及配套的电动机及相应的调节方式。

126、电加热设备的节电技术有哪些?
答:电加热设备节电技术主要有:1)正确选择电加热炉的炉型是从根本上搞好节电的保证;2)采用轻体耐火保温材料,减少散热损失;3)采用先进的加热元件;4)改进工艺和设备;5)采用微机自动控制;6)加强管理,组织实行专业化集中生产等。

127.电气照明主要有哪些节电措施?
   答:照明节电的措施有:①选用高效电光源和灯具。在保证照明质量的前提下,降低照明用电量的根本措施就在于提高照明设备的效率,即提高光源与灯具的效率,②合理地控制照明时间。照明时间应根据需要掌握,随用随开,这是节电的一项有效措施;③充分利用自然光,充分利用太阳光是实现照明节电的重要部分。

128.变流装置主要有哪些节电措施?
答:变流装置减少损耗的主要措施有:
(1) 选型时尽可能选用自冷式硅变流装置,这样可以减少冷却系统的耗电量。
(2) 采用风冷式硅整流装置,风机的投切应根据负荷及室温进行自动控制。
(3) 采用氧化锌避雷器替代交流侧RC过电压保护装置。
(4) 对双反星形接线的整流器,加装按负荷变化的自动投切装置。
(5) 对于牵引用的整流器,可以在整流站内装设逆变器,在牵引制动时,将制动的电能反馈输入电网,抵补部分电能损耗。
(6) 按损耗最小的原则合多台整流器并列运行,这样可减少整流器损耗,节约电能,使变流装置达到经济运行。

129.空调装置主要有哪些节电途径和措施?
答:空调装置的节电途径与措施主要有:
(1) 减少空调的冷、热负荷。主要方法有:改善建筑物围护结构的热工性能与光性能;采用高效冷光光源,选择合适的照度,采用钥匙控制开头来控制室内主要用电器具。
(2) 提高空调装置的运行效率。主要方法有:选择单机效率高的制冷机、风机、水泵电机等设备;单机容量和台数可与冷(热)负载变化规律相匹配,实行经济运行;采用经济合理的调速方式,使单机与系统保持在高效区运行。
(3) 规定合理的温、湿度标准,采用多功能温控器,对室内的空气温、湿度进行自动调整。
(4) 对风管进行保温隔热,消除漏风,减少系统的循环风量。
(5) 回收排风中冷量(或热量),用于对新风量的预冷(或预热)。
(6) 中央空调系统可采用蓄冷技术,即可采用蓄冰(或冷冻水)制冷方式运行。

130、为何要实行峰谷电价?
   答:在电力行业中,发供电设备的建设规模决定于电力系统的最大电力负荷(即峰荷的数值),峰荷越大,所需的发供电设备容量(包括备用容量)越大,因而所需的建设投资的越多。特别在电力供应紧缺、资金不足的条件下,减少峰荷负荷具有显著的经济效益。实行峰谷电价,鼓励谷期用电,有利于削减电网的高峰运行负荷,平滑负荷曲线,节约电力资源。从实际情况来看,我省受宏观经济持续向好和电价下调等客观因素的刺激,电力需求急剧增长,且增势一直未减,电源和电网建设难以跟上电力需求和符合增长的需要,供电形势日益严峻,形成高峰时期缺电;另一方面,目前电网负荷曲线呈明显驼峰状,峰尖、谷底负荷相差近一倍,由于落差悬殊,按满足用电高峰负荷建设投入的发供电设备,在用电低谷期,造成大量电力设备被迫闲置,电力资源严重浪费,。因此,采取峰谷电价政策,引导电力需求移峰填谷,有利于减轻电网在峰期的供电压力,缓解电力供应紧张局面,促进电网安全运行,同时,电力用户通过合理安排生产用电,可以降低用电成本,提升企业产品的竞争能力。

131、与传统空调相比,蓄冷空调有哪些优点?
答:蓄冷空调与传统空调系统相比,可以全部或部分地转移高峰空调用电负荷,增加电网低谷用电,是终端用户移峰填谷的主要技术手段。它的节能特性表现在:它可提高电网运行的经济性,降低供电成本;可使空调用电避开电网负荷高峰时段的高价电力,充分利用电网低谷时段的廉价电力,节省了电费开支;它还可部分地缓解电力供应,减少增建电厂和输配电系统的压力;蓄冷空调还相当于一个备用冷源,临时停电可作为应急冷源,保证主要部位的空调需要。

132、什么是用电功率因数,为什么要提高功率因数?
答:用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。

133、对用户功率因数有何规定?
答:国家规定高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.90以上;其它100KVA(KW)及以上电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85以上;趸售和农业用电,功率因数为0.8。超过或低于以上标准的,按规定比例减或增应收电费总额。

134、无功功率就地补偿的原则是什么,无功功率就地补偿有何优点?
答:无功功率就地补偿的原则是对大容量、运行时间长、供电线路长的电动机等用电负荷应实行无功被偿。实行无功就地补偿,可以减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,所以也将减少线路和变压器中的有功功率和电能损耗,提高用电变压器和线路的利用率。

135、提高功率因数有何益处?
答:提高功率因数,无论是对供电企业还是用户来说都有好处,具体表现在:1)减少供电线路的损失;2)减少线路电压损失,提高电压质量;3)提高发、供、用电设备的使用效率;4)减少企业电费支出。

136、功率因数低的主要原因是什么?
答:功率因数低的原因很多,主要原因如下:①大量采用感应电动机等电感性用电设备;②感性用电设备配套不合适和使用不合理,造成长期轻载或空载运行,③采用日光灯、汞灯照明时,没有配备电容器;④变电设备的负载率和年利用小时数过低。

137、如何提高功率因数?
答:(1)提高自然功率因数。自然功率因数是在没有任何补偿情况下,用电设备的功率因数。提高自然功率因数的方法有:①合理选择异步电机;②避免电力变压器轻载运行;③合理安排和调整工艺流程,改善电动机设备的运行状况;④在生产工艺条件允许的情况下,采用同步电动机代替异步电动机。
(2)采用人工补偿无功功率。装用无功功率补偿设备进行人工补偿,电力用户常用的无功功率补偿设备是电力电容器,又称并联电容器、移相电容器、静电电容器。

138、常见的无功补偿装置有哪些?
答:(1)并联电容补偿。它的主要作用是就近向负荷供给无功,在提高用电功率因数、改善电压质量、降低线路损耗。它具有运行简便、经济可靠等优点。
(2)同步补偿器。又称调相机,它实质上是空载运行的同步电动机,在过励磁运行状态下,向电力系统供给无功,在欠励磁运行状态下,从电力系统吸取无功功率。
(3)电力电容器成套补偿装置。这种装置将电力电容器及其控制、保护电器按一定接线连接起来的成套装置,具有安装方便、建设周期短、造价低、投资少、运行维护简便、损耗小等优点。
(4)静止无功补偿装置。简称静补,用于补偿系统动态工作情况下所需无功功率。


 

来源:中国工控
友情链接
北极星工程招聘网北极星电气招聘网北极星火电招聘网北极星风电招聘网北极星水电招聘网北极星环保招聘网北极星光伏招聘网北极星节能招聘网招标信息分类电子资料百年建筑网PLC编程培训

广告直拨:   媒体合作/投稿:陈女士 13693626116

关于北极星 | 广告服务 | 会员服务 | 媒体报道 | 营销方案 | 成功案例 | 招聘服务 | 加入我们 | 网站地图 | 联系我们 | 排行

京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案

网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号

Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有