简介:摘要:阐述了全膜水处理系统EDI在运行过程中出现电压增加,电流减小,无法调节,影响出水水质的情况。从进水水质、运行压力流量控制、结垢、树脂污染、离子半透膜损坏、离子迁移速度等方面进行了原因分析,采取了相应措施,解决了EDI电压增加,电流减小,无法调节的问题。
简介:摘要:本文介绍了一起电压互感器在运行过程中电压突然异常的故障,通过紧急停电处理,对造成设备故障的原因进行了分析。同时,通过分析结果,提出防范措施,提高设备的安全稳定运行水平,保障电网安全运行。
简介:摘要: 为提高10kV配电网供电可靠性,系统常采用小电流接地运行方式。在电网运行中,造成母线电压异常的故障主要有线路接地、线路断线、压变熔丝熔断、谐振等,其中单相接地、单相断线、压变熔丝熔断故障最为常见[1]。而单相接地、单相断线、压变熔丝熔断故障产生的电压变化易混淆,由此导致无法正确判断故障类型,从而延误事故处理,严重的将会造成不应有的损失,甚至扩大事故影响范围。为此,快速准确地运用母线电压变化判断10kV配电线路故障类型极为重要。本文结合事故案例验证10kV配电线路发生单相接地、单相断线、压变熔丝熔断后系统电压变化的规律,从中找出三者的区别。 关键词: 接地;断线;压变保险熔断 引言 配电网电压异常往往是由设备故障、过压故障等导致,很容易造成输配电中断,严重时甚至会引发重大事故。据有关资料显示,我国 10kV 配电网建设过程中对电压异常问题重视程度不够,电压异常故障频发,仅 2019 年就出现重大电压异常故障百余起,在很大程度上影响了配电网运行的经济效益。如何快速解决 10kV 配电网电压异常问题,做好输配电防控工作已成为新时期人们关注的焦点。 1 、 10kV 配电网电压异常问题分析 1.1 单相接地
简介:摘要:配网中10kV母线系统属于中性点不接地系统,在电网运行中常会出现10kV母线电压异常不平衡表象。电压异常将直接影响设备运行技术指标、经济指标、甚至导致用户的用电设备无法正常工作,严重甚至引起系统电压奔溃。单相接地、电压互感器熔丝断线、内部过电压、线路断线、谐振等,都会造成10kV母线电压异常不平衡,这些表象又难以区分判断,无法快速做出判断;对于目前大多数常规变电站无人值守改造后,必须依靠配网调度员在调度端对系统三个线电压值、三个相电压值及相关保护告警信息进行分析判断,尽快处理故障,消除电压异常,恢复电网的正常运行。简要分析中性点不接地单电源多线路系统造成电压异常不平衡及如何处理,为调控人员处理10kV母线电压异常故障提供判断依据。
简介:摘要: 220kv,其主要代表的是 22万伏的电压等级,属于国家电力电网当中高压类线路,是电力电网整个系统当中重要的组成部分。回路,是 220kv电压线路中的主要构成,通常指的是电流经过一些器件或者相关介质之后,逐渐流回至电源通路当中,也被称之为闭合电路。在 220kv电力系统实际运行期间,为能够确保 220kv电力系统可靠运行,通常需进行电压回路切换操作。而在开展这该切换操作期间,通常会各种因素所影响而出现故障问题,不仅导致电压回路切换操作有失科学性与合理性,还会直接影响到 220kv整个电力系统的运行安全与稳定。鉴于此,本文将其进行研究,以供参考。
简介:摘要:电压是电能质量的重要指标;电压质量对电力系统的安全与经济运行,保证用户安全生产和产品质量以及电器设备的安全与寿命,有重要的影响,随着工农业生产和人民生活对用电质量要求的不断提高,对电压合格率的要求也越来越高。电力系统的电压水平,是电力系统无功功率供需平衡情况的具体表现,是通过发电机、无功补偿设备和变压器分接头等控制无功功率来维持的。无功功率的传输不但产生功率损耗而且沿传输途径有很大的电压降落,因而系统中各枢纽点的电压特性具有地区性质。有时从系统总体来看无功是足够的,但如个别地区的无功不能就地平衡,需要远距离输送,从而产生能量损耗,并使电压偏低。当电压偏低时,还可能危及系统运行的稳定性,甚至引起电压崩溃;而电压过高时,各种电气设备的绝缘可能受到损害。有效的电压控制和合理的无功补偿,不仅能保证电压质量,降低网损,而且提高了电力系统运行的稳定性和安全性,充分发挥了经济效益。结合地级供电企业特点,制定合理的电压无功相关规章制度,提高规章制度的执行力度,加强电压无功的管理,对提高地级供电企业的电压合格率有更为普遍的意义。