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標簽 > 低電壓
學術上稱:低于36V=人體安全電壓220v--工頻市電電壓380V--交流電相電壓400V以下稱為低壓,400V以上稱為高壓。
學術上稱:低于36V=人體安全電壓220v--工頻市電電壓380V--交流電相電壓400V以下稱為低壓,400V以上稱為高壓
學術上稱:低于36V=人體安全電壓220v--工頻市電電壓380V--交流電相電壓400V以下稱為低壓,400V以上稱為高壓
淺談關于配網低電壓問題的分析與解決措施
由于配網存在點多面廣的復雜結構,線路設備老化嚴重,負荷增長較快以及高峰時段負荷集中等特點,導致部分地區配網呈常態化滾動出現不同程度的低電壓。根據國網公司相關文件要求,省公司認真組織各地市公司開展低電壓專項治理,要求在2年內通過技術手段和技改大修項目相結合的方式解決低電壓問題。
關鍵詞:配網;低電壓;分析;解決措施
電力系統電壓降落基本原理分析:
電壓損耗:是指線路始末兩端電壓的數值差。在近似計算中電壓損耗就等于電壓降落的縱分量。
1、“低電壓”按照位置分類
(1)變電站出口低電壓。主要是主網變壓器調壓能力不足,供電能力不足、無功補償不足、AVC設置不合理等。
(2)中壓線路末端低電壓。主要是中壓供電半徑過長、線徑不足,線路老化等。
(3)配變出口低電壓。主要配變檔位位置不合理、供電能力不足、三相負荷設置不合理等。
(4)低電壓線路末端低電壓。主要是低壓供電半徑過長、線徑不足、戶均容量不足、負荷三相不平衡、功率因素低。
2、配網低電壓成因分析
(1)配變布點不合理。受資金投入限制,十堰東城開發區為負荷密集區,配變布點相對不足,無法滿足負荷增長,從而導致臺區用戶戶均容量不足。偏遠郊區因地理條件限制,山區住宅用戶分布相對分散且偏遠,一方面是中壓線路供電半徑長,另一方面是布點少且低壓供電半徑長,線徑不足等因素。根據電壓損耗原理,供電半徑越長,線徑不足,線路阻抗相應越大,電壓損耗越大,末端容易出現低電壓。
(2)配網設備老化嚴重。自第一次農網改造后,大部分線路設備老舊嚴重,原線徑標準已不能滿足現有負荷。隨著今年來經濟的迅猛發展和居民生活水平的不斷提高,各類用電負荷呈快速增長態勢,負荷高峰時段出現不同程度的供電卡口,原老舊設備水平已無法和與日俱增的負荷增長相匹配。根據電壓損耗原理可知,線路設備老化,線路阻抗相應增大,電壓損耗同比增大,在多變的負荷情況下“低電壓”現象應運而生。
(3)三相不平衡。三相不平衡原因之一是配網工程施工中,施工人員在下戶線接線中,為確保準確接入,一般從中間兩相接入(中間兩相一般有一根線為零線),直接導致負荷三相不平衡。三相負荷不平衡,首先會導致線路線損增大,其次會影響電壓偏移,負荷輕的一相電壓會升高,負荷重的一相電壓會偏低,導致電壓中性點偏移,導致負荷重的一相出現低電壓現象。
(4)負荷波動導致短期低電壓。根據臺區現場實測數據來看,一臺區在用電負荷處于低谷或平穩時期,電壓質量滿足要求,一旦用電負荷突增,便會出現不同程度低電壓,比如迎峰度夏、迎峰度冬以及春節或每天晚上用電高峰時段經常發生季節性低電壓或短期低電壓現象。
3、解決配網低電壓的主要措施
(1)技術手段。一是對于三相負荷不平衡導致的低電壓可以通過負荷轉移的方式平衡三相負荷,從而達到解決低電壓問題;二是超重載臺區因戶均容量不足或低壓供電半徑長的臺區,可以通過就近電源點進行負荷轉移,達到提升戶均容量和縮短供電半徑;三是對于變壓器出口電壓低的情況,可以采取調整變壓器檔位的方式來達到調壓目的;四是配變無功補償裝置參數設置不合理的,可以適當進行調整。
(2)上報技改大修項目解決。一是對于城中村用戶集中,負荷較大的情況,需采取新增布點的形式,遵循“小容量,密布點,短半徑”原則,優化網絡結構,合理劃分負荷,提升戶均容量,縮短供電半徑;二是對于偏于山區用戶分散的,可因地制宜通過延伸中壓至負荷中心,小容量進行布點或采取布單相電源點的形式予以解決;三是對于低壓線路設備老舊,銹蝕嚴重的,可通過技改項目進行解決,同時優化低壓配電網絡,縮短供電半徑,合理劃分用戶負荷;四是對于無功補償裝置缺乏或老舊的可以通過技改項目進行解決。
4、低電壓問題的長期跟蹤和預防手段
由于部分地區常態化滾動出現低電壓,一旦發生低電壓現象,用戶生產生活將不同程度受影響,供電主體責任部門也常因此遭受投訴。為徹底解決低電壓問題,公司上下齊抓共管,一方面爭取資金投入,一方面做好跟蹤預防措施,防止反復出現“低電壓”。
(1)建立常態化管控機制。一是充分發揮配網電壓監測手段(用采系統、農網監測系統、智能電表、現場實測)作用,準確把握配網“低電壓”情況;二是配網低電壓專項治理工程進度定期報送,及時掌握工程施工進度;三是定期開展配網“低電壓”相關運維管理問題專項排查治理分析,評估管理成效,全面加強“低電壓”運維管控。
(2)形成長期有效的跟蹤責任制度。強化各基層單位責任意識,“低電壓”問題根據“誰發現,誰上報;誰上報,誰主管;誰主管,誰跟蹤”的原則,明確責任單位和責任人,落實主體責任,建立健全考核體系,形成長期有效的跟蹤責任制度,確保“低電壓”問題落到實處。
(3)做好各類配網工程設計管控,從源頭管控“低電壓”。結合第二次農網改造和其他技改大修項目,提高各類配網工程設計門檻,嚴格管控施工工藝,從源頭上做好“低電壓”管控。
5、低電壓專項治理經驗總結
(1)著重優化配網網架結構,提升配電網經濟效益。“低電壓”問題不僅僅是單純的一個問題,通常是線路老化,負荷分配不均,供電半徑過長等原因產生的綜合效應。因此,低電壓問題也不僅僅是單純的“頭疼醫頭”的問題,對于“低電壓”臺區應結合臺區各類在線監測系統實時數據以及現場實測電壓、負荷、設備溫升等情況綜合分析,找出問題的關鍵,同時應以發展的眼觀看待問題,不應局限與緩解線路卡口。不能盲目單純依靠配變增容,也不能單純低壓線路改造,不重視中高壓線路延伸,單純考慮某一方面因素存在一定的局限性。嚴格按照“低電壓”治理“小容量、密布點、短半徑”的核心原則,充分考慮綜合因素特別是負荷增長因素,制定標本兼治的低電壓治理方案,以達到提升戶均容量,縮短供電半徑,降低線路損耗,降低三相不平衡,適應未來負荷增長需求的目的。
(2)借時借力徹底解決“低電壓”。網省公司高度重視“低電壓”問題,要求在2年時間內大力開展低電壓專項治理工作,并給予資金支持。目前“低電壓”治理工作也得到省市兩級政府和主管單位高度重視和認可,經常深入項目治理改造現場關心工程進度和施工質量,并提出低電壓是民心的工程,一定要嚴把質量關,搞好供電服務,踐行社會責任。“低電壓”現正面臨前所未有的好時機,作為運維單位信心倍增,必將借時借力把轄區內“低電壓”臺區和潛在的臺區通過項目和技術手段予以解決。
(3)總結低電壓治理典型經驗,指導今后運維和項目施工。善于總結低電壓治理工作典型經驗,深入兄弟單位交流學習,探討低電壓治理先進做法,學習典型經驗,為日后運維和施工項目提供指導性意見。
CPU低電壓的和標準的有什么區別
CPU低電壓的和標準電壓的區別如下:
1、命名不同
低筆記本CPU其名稱后面往往帶有U結尾,如i5-4200U,而標準電壓筆記本CPU其結尾命名通常帶有M結尾,如i5-3230M。2、功耗不同
U系列低功耗筆記本處理器功耗通常在15W或28W,而標準電壓筆記本處理器,功耗通常在35W或更高一些,低功耗CPU可以帶來更長的續航。
3、性能不同
低功耗筆記本處理器主頻往往不足2Ghz,而標準電壓處理器主頻通常都在2Ghz以上,就性能而言,標準電壓CPU比低電壓CPU性能要高一個檔次。比如,低電壓筆記本處理器i5-4200U的性能基本相當于四代標準電壓i3-3210MI處理器性能,性能上基本上是降低一個檔次。CPU標準電壓與低電壓的選擇:對于處理器準電壓與低電壓哪個好,其實沒有絕對的答案,如果注重性能,標準電壓筆記本CPU肯定更為值得推薦,不過低電壓筆記本CPU通常用于輕薄時尚筆記本中,此類筆記本具備輕薄便攜、外觀漂亮特點,因此關于筆記本CPU標準電壓與低電壓哪個好,主要根據用途來看,CPU如今并不是筆記本瓶頸,低電壓i5處理器也可以滿足辦公、影音娛樂以及大多數一般網絡游戲,注重外觀的用戶通常值得考慮;如果是玩片大型游戲,對性能要求較高的話,首先當然是標準電壓CPU。
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