首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
配电线路的安全运行主要和绝缘子有关,而绝缘子又容易受到自然界雷击、闪电或大风的影响,再加上大气污染表面,容易发生表面电导增加,引发电力事故。10kV配电线路主要用于为广大农村用户供电,对它的运行维护与检修关系着千家万户的用电安全。对10kV配电线路容易发生的故障进行了分析并提出了预防措施,希望能够通过维护和检修提高供电的可靠性,减少电力故障引起的损失。  相似文献   

2.
10千伏以下配电网中由于各种各样的原因,会发生故障从而影响对用户的供电。配电网故障处理的基本原理是将配电线路通过分段开关分割成各个供电区域。当某区域发生故障时,及时将分割该区域的开关跳开隔离故障,然后对非故障停电区域迅速恢复供电。避免了因线路出现故障而导致整条线路连续失电,减少了停电范围,提高了供电可靠性。  相似文献   

3.
随着电力系统容量的不断增加,供电企业对电力系统供电可靠性的要求不断提高,为了更好地搞好设备运行,通过对线路发生的故障进行的归纳与总结,对提高输、配电线路的供电可靠性,降低线路故障率提供依据。  相似文献   

4.
10k V配电线路扮演着供电企业向城乡供电的重要角色,是电力设施的重要组成部分。因为10k V配电线路长时间暴露于室外运转,因而有着供电点多、线路长、覆盖面广等特征,一旦发生故障,将直接影响居民的正常生产和生活用电。本文通过分析常见的配电网故障以期发现常见的故障原因,进而通过采取相关措施来防范故障的发生,提高配电网管理水平及可靠性。  相似文献   

5.
丁柯 《科技风》2014,(17):58-58
随着供电方式的改变,对配电线路的绝缘工作进行了进一步与的加强,在很大程度上减少了配电线路跳闸情况的发生,使配电线路得以更加可靠、安全地供电。但是在新的供电方式下也不可避免的发生单相接地故障,尤其是在较为恶劣的环境下故障频发。本文从配电线路单相接地的故障分析入手,重点论述了配电线路单相接地故障的解决措施。  相似文献   

6.
《科技风》2017,(5)
近年来,随着孝昌县地方经济快速发展,居民生活用电负荷和工商业用电负荷增长较快,为了提高供电可靠性,10kV配电网架规划越来越复杂,手拉手线路越来越多,10kV配电线路面积广、线路长,不利于线路故障查找。一般我国10kV配电线路采用中性点不接地方式,发生接地故障后线路不会自动跳闸,县调调控员只能根据变电站内10kV母线电压数据变化判断是否接地,再对站内10kV线路进行选停找出故障线路,未发生接地故障线路也会中断短时的正常供电,严重影响供电企业优质服务水平。且故障点附近存在跨步电压,接地故障点如果不能及时隔离,可能会对故障点附近的人员牲畜等造成触电伤亡事故;线路接地时会直接或者间接对大地产生放电,会造成大量的电能损耗,严重影响供电企业的经济效益和同业对标。本文通过总结工作经验分析10kV配电线路接地故障的原因,探讨应对策略,减少停电时间和范围,避免不必要的伤害。  相似文献   

7.
对配电网的安全与稳定运行造成影响的重要因素为10kV线路的故障率,降低故障率是供电的可靠性提高的关键因素。目前的10kV配电线路复杂,供电面积广,大部分线路的保护设备依然简陋,遭受各种天气和温度的影响,并且在运行过程中要承受大量电气负荷等。本文对配电线路常见问题进行了简单的阐述,并对其运行维护措施进行分析,以期降低线路故障率,减少线路故障带来的不良影响,提高供电可靠性。  相似文献   

8.
摘要:10kV配电网络线路在雷雨季节较多发生线路故障,而其中线路接地故障是所有故障中最突出的故障,并且在进行查找以及处理工作时难度比较大。变电站TV一次侧保险丝可能会因为线路的长时间接地运行而出现烧毁的现象,致使值班人员不得不拉闸停电,进而出现整条线路停电的现象,接地运行时甚至可以严重威胁人的生命安全。由于10kV配电线路采用的供电方式是中性点不接地“三相三线”,不仅使供电方式的可靠性大大提高,同时线路的损耗也减少了,从而使配电线路的绝缘水平有所提高,有效的实现了跳闸率的降低。在10kV配电网络线路中采用性点不接地“三相三线”进行供电的实际运行中,单相接地故障经常性的发生,使得配电网以及变电设备的经济安全运行受到了严重影响。  相似文献   

9.
10KV配电网中配电线路故障不仅将会严重影响供电效率,同时对配电网安全稳定的运行也具有极大的影响,因此积极探索出10KV配电网中配电线路故障自动定位与隔离技术,及时消除故障,保证供电可靠性尤为重要。下面本研究就重点对配电线路故障自动定位和隔离技术在10KV配电网中的应用分析,以期提高配电网供电效率。  相似文献   

10.
姜伟 《中国科技纵横》2011,(16):331-331
针对输配电线路故障巡查的现状和存在的主要问题,通过开发应用线路故障在线监测系统,实现线路故障巡查的智能型,缩短线路故障排查抢修时间,提高供电可靠性和线路管理的自动化、信息化管理水平。  相似文献   

11.
l0k V配电线路和其他普通配电线路不同,是直接面向用户端,所以线路的通道十分复杂,而10k V配电线路一旦发生故障不仅给供电企业造成巨大的经济损失的同时也影响着居民们的正常生活,而从某些程度上讲也反映出电力工作者的服务水平。根据配电网络每年的实际运行情况,对10k V配电网运行事故进行统计汇总,并结合其他配电运行故障,找出存在的问题,提出防范措施,对于提高配电网供电水平的可靠性和保障居民人身安全具有重要意义。  相似文献   

12.
本文结合运行经验重点分析了配电网单相接地故障原因,详细分析了接地故障对配电线路及设备造成的影响,同时提出了预防故障发生的一些措施及方法,对于提高配电网供电可靠性具有一定的指导意义。  相似文献   

13.
提高配电网供电可靠性的措施分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前,随着经济的发展,用户对供电可靠性提出更高的要求,因此,提高供电可靠性是供电部门的一项硬指标,需最大限度满足用户的要求。文中从供电可靠性重要性入手,分析了影响供电可靠性的三个主要因素:线路故障率及故障修复时间、非故障停电、用户密度和分布,针对影响因素提出4项提高供电可靠性的措施:建立可靠性管理制度、加强线路设备巡视和落实管理责任、完善配电网网架和缩小停电范围、应用配电自动化管理系统。  相似文献   

14.
配电变压器是配电网中的主要设备,也是工农业、居民用电中供给动力的主要设备。一旦发生故障,将影响工农业生产和人民的正常生活,给企业带来经济损失。为了减少配电变压器故障发生的概率、提高配变供电可靠性,本文通过对电力系统中配电变压器常见的故障类型及故障原因进行分析,并提出相应的防范措施,给配电运行人员提供参考,以减少配电变压器的故障。  相似文献   

15.
目前,随着经济的发展,用户对供电可靠性提出更高的要求,因此,提高供电可靠性是供电部门的一项硬指标,需最大限度满足用户的要求。文中从供电可靠性重要性入手,分析了影响供电可靠性的三个主要因素:线路故障率及故障修复时间、非故障停电、用户密度和分布,针对影响因素提出四项提高供电可靠性的措施:建立可靠性管理制度、加强线路设备巡视和落实管理责任、完善配电网网架和缩小停电范围、应用配电自动化管理系统。  相似文献   

16.
目前,随着经济的发展,用户对供电可靠性提出更高的要求,因此,提高供电可靠性是供电部门的一项硬指标,需最大限度满足用户的要求。文中从供电可靠性重要性入手,分析了影响供电可靠性的三个主要因素:线路故障率及故障修复时间、非故障停电、用户密度和分布,针对影响因素提出四项提高供电可靠性的措施:建立可靠性管理制度、加强线路设备巡视和落实管理责任、完善配电网网架和缩小停电范围、应用配电自动化管理系统。  相似文献   

17.
李鸿鹏 《今日科苑》2014,(8):113-113
提高配电运行中供电可靠性对于人们的生产生活都非常重要,其所追求的重要目标是经济、安全、稳定,而配电系统作为其重要的工作系统,具有极为重要的作用和影响。日常维修、维护、外力破坏以及自然因素等都有可能造成断电。加强管理,注重日常维修、维护,可以减少非故障停电;通过加强线路运行管理,可以减少修复时间;引进配电网自动化技术,可以提高供电可靠性。  相似文献   

18.
在社会经济飞速发展下,电力能源是不可缺少的重要组成部分,在人们电力能源需求量不断提高的情况下,10k V配电线路故障也时有发生,因此,为了保证人们用电的安全可靠性,需要积极做好10k V配电线路常见故障的防治措施,保证配电线路供电的安全性、可靠性。  相似文献   

19.
随着生活水平的不断提高,人们对用电要求越来越高,从安全性、可靠性及供电质量等方面都提出了新的要求。目前,我国城乡的配电配电网大多采用单辐射的树状结构,一些城市郊区10KV配电网还会采用架空线路,在恶劣的天气条件下,这两种结构的电网很.容易发生接地及短路故障,严重影响到整个电网供电的安全性与可靠性。本文主要介绍了配电线路故障自动定位与隔离系统及其在10KV配电网当中的实际应用一  相似文献   

20.
近年来,随着我国经济水平的不断提高,推动了各行各业的发展,与此同时人们对供电可靠性的要求也越来越高。在10kV配电工程中,线路配置的优劣,直接影响着电网的供电可靠性。然而,由于种种因素的影响,使得线路故障频发,为了解决这一问题,必须对10kV配电工程线路的配置进行合理优化。基于此点,本文首先分析了10kV配电工程线路特点及存在的问题,并在此基础上提出10kV配电工程线路优化配置策略。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号