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时间:2020-03-28
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1、产品与解决方案某用电线路末端电压异常现象的原因分析及解决措施张峰平(浙江仙居热电有限公司,浙江台州317300)摘要文章通过某一实例分析了用电线路末端电压异常现象产生的原因,指出了电压异常会使用电设备无法正常运行,最后提出了解决问题的措施。关键词:用电线路;末端电压异常;原因分析;解决措施浙江一小型热电厂,有20T链条炉1台,35T路长度为80m,电缆截面为25mm,R=p·L/S=O.017x循环流化床锅炉两台,总装机容量7500kW。有一80/25=0.05Q,△U=IR=I13.95x0.05=5.7V,这表明专门的开关室,某段用电线路从开关室配电盘接入线路损耗不是根本
2、原因。(已有15年)。三相负荷分析:三相电流用钳型电流表测量,A相电流22A,B相电流35A,C相电流57A。由1现象此看出三相负荷严重不平衡,远远不能满足负荷电化验室人员反映近段时间日光灯经常会熄掉,流不平衡度小于25%的规定。据此判断,这可能是电脑不时会重启,天平供电电源电压不稳,而且其线路末端电压异常的一个重要原因。他办公室人员也反映日光灯时灭时明,特别是上午接地问题:大家认为开关室的接地是全厂最好8:30左右。的,暂不考虑。经查:该线路A相电压为245V,B相电压为线路问题:通过巡查,发现电缆因余留较多,212V,C相电压为189V,极限状态下(负荷全开)在靠近配电盘
3、处将余留电缆收成小圆圈,多余的电A相电压为269V,B相电压为208V,C相电压为缆全部打成直径约90mm不到的“圈”,这“圈”也168V。会造成电压降。因为电缆被过分弯曲后,造成电流事实上的“阻力”(这也是所有电力电缆都规定了2原因分析最小弯曲半径的道理);而且在穿墙瓷瓶处的电缆绝经统计,该用电线路总负荷为60kW,化验室缘皮有破损,这可能会有泄漏电流。这一切会导致负荷为40kW(其中纯阻性负荷为2lkW),其他办线路产生压降,使用电线路末端电压异常。公室负荷为20kW(其中纯阻性负荷为12kW)。初纯阻性负荷问题:不会造成线路过大的压降。步分析,用电线路末端电压异常的原因
4、可能是由于3解决措施以下的一种或多种原因造成:1)线路损耗;1)线路上的电缆经过测量,长度足够,裁掉多2)三相负荷不平衡:余部分后重新接线。这样既解决了“小圆圈”问题,3)接地不良;又解决了绝缘破损问题;4)某相线路非金属性接地或绝缘破损,有泄漏2)三相负荷不平衡的问题,在充分考虑运行时电流:各用电设备工作时间上的不同步这些因素进行重新5)纯阻性负荷过多,导致COS(功率因数)分配,使三相负荷基本上能平衡。降低,变压器阻抗增大,电压调整率变大。采取以上措施后,问题还是没有解决。A相电线路损耗分析:1=60/(1.732x0.38~0.81=113.95A,压241V,B相电压
5、215V,C相电压191V。这样就COS按0.8计算,铜电阻率P为0.017~2·mm/m,线(下转第8S页)78I电篁曩l技7ft2012年第7期产品与解决方案侧断路器跳闸,并起动400V母线自动切换逻辑。制回路比原先要复杂了,除了硬接线,还存在“软优化后的ECS逻辑如图2所示。接线”,在设计中须保持硬结线回路和逻辑回路功能的一致性,才能保证设备可靠运行。另外,电压变送器输出信号进入到逻辑控制,相当于自动装置的‘部分,电压变送器的工作町靠性直接影响到自动装置的可靠性,在变送器电源选择、设备选型须引起高度重视,尽最避免因为变送器或热控的原V路器因导致电气设备的异常跳闸。参考文
6、献[1]华能玉环电r—ECS逻辑设计资料[z].华东电力设计院.图2优化后的ECS逻辑图[2】华能环电J电气设计图纸[z】.华东电力设计院.2实施效果通过逻辑优化后,没仃再发生PTM路或电压作者简介变送器原因引起的变压器意外跳闸事件,使得辅助闫长平(1975一)男,专科,电气工程师,主要从事电运行技术,一房变压器运行可靠性显著提高,确保了电力生产管理工作。的安全稳定水平。金玉磊(1975.)男,本科,电气高级1:程师,丰要从事电气二次技术管理J:作。3结论随着ECS控制系统的,‘泛应用,电气设备的控(上接第78贝)剩下接地问题了(因为纯阻性负荷导致的压降不会4结论很大)。接地
7、问题在大家的思想中,是最不可能的。大家都认为开关室的接地是伞,一最好的。然而经过对于用电线路,在选用电缆时应注意到“电压检查,该用电线路接入的配电盘是【f1原来的直流盘降”的问题,用电线路电压异常,必定有其原因,改造而成,其接地没有和开关室其他配电盘的接地应该认真分析,对于老线路更不能凭习惯思维想当相连接,其接地扁铁连接螺丝已经松动,而且有些然,一定要仔细排查各种原因,尽早解决问题,使部分已被腐蚀了,造成了接地不良。解决了配电盘用电设备能安全、稳定、经济的运行。的接地问题,使配电盘可靠接地后,三相电压趋
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