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(3)有M次变压配电的。

(4)有违章现象需延伸检查的。

(5)有影响电能质量的用电设备的。

(6)发生影响电力系统事故需作调查的。

(7)客户要求帮助检查的。

(8)法律规定的其他用电检查。

第二节用电检查人员的职责和资格

一、电网经营企业用电检查人员的职责

各跨省电网、省级电网和独立电网的电网经营企业,在其用电管理部门应配备专职人员负责网内用电检查工作。

其职责是:

(1)负责受理网内供电企业用电检查人员的资格申请、业务培训、资格考核和发证工作。

(2)依据国家有关规定,制定并颁发网内用电检查管理的规章制度。

(3)督促检查供电企业依法开展用电检查工作。

(4)负责同内用电检查的日常管理和协调工作。

二、供电企业的用电检查人员的职责

供电企业在用电管理部门配备合格的用电检查人员和必要的装备,依照本办法规定开展用电检查工作。

(1)宣传贯彻国家有关电力供应与使用的法律、法规、方针、政策以及国家和电力行业标准、管理制度。

(2)负责并组织实施下列工作:

1)负责客户受(送)电装置上程电气图纸和有关资料的审查;

2)负责客户进网作业电工培训、考核并统一报送电力管理部门审核、发证等事宜;

3)负责对承接、承修、承试电力工程单位的资质考核,并统一报送电力管理部门审核、发证;

4)负责节约用电措施的推广应用;

5)负责安全用电知识宣传和普及教育工作;

6)参与对客户重大电气事故的调查;

7)组织并网电源的并网安全检查和并网许可工作。

(3)根据实际需要,按本规定的内容定期或不定期地对客户的安全用电、节约用电、计划用电状况进行监督检查。

三、申请用电检查人员必备的条件

申请一级用电检查资格者,应已取得电气专业高级工程师或工程师、高级技师资格;

或者具有电气专业大专以上文化程度,并在用电岗位上连续工作5年以上;

或者取得二级用电检查资格后,在用电检查岗位工作5年以上。

申请二级用电检查资格者,应已取得电气专业工程师、助理工程师、技师资格;

或者具有电气专业中专以上文化程度,并在用电岗位连续工作3年以上;

或者取得三级用电检查资格后,在用电检查岗位工作3年以上。

申请三级用电检查资格者,应已取得电气专业助理工程师、技术员资格;

或者具有电气专业中专以上文化程度,并在用电岗位工作1年以上;

或者已在用电检查岗位连续工作5年以上。

四、各级用电检查人员的工作范围

三级用电检查员仅能担任0.4kV及以下电压受电的客户的用电检查工作。

二级用电检查员能担任10kV及以下电压供电客户的用电检查工作。

一级用电检查员能担任220kV及以下电压供电客户的用电检查上作。

五、聘任的用电检查人员应具备的条件

(1)作风正派,办事公道,廉洁奉公。

(2)已取得相应的用电检查资格。

聘为一级用电检查员者,应具有一级用电检查资格;

聘为二级用电检查员者,应具有二级及以上用电检查资格;

聘为三级用电检查员者,应具有三级及以上用电检查资格。

(3)经过法律知识培训,熟悉与供用电业务有关的法律、法规、方针、政策、技术标准以及供用电管理规章制度。

复习题

一、填空

1、用电检查的主要范围是(客户受电装置)。

2、申请一级用电检查资格者,应已取得(电气专业高级工程师)或(工程师、高级技师资格);

或者具有电气专业大专以上文化程度,并在用电岗位上连续工作(5)年以上;

或者取得

(二)级用电检查资格后,在用电检查岗位工作5年以上。

3、二级用电检查员能担任(10kV)及以下电压供电客户的用电检查工作。

一级用电检查员能担任(220kV)及以下电压供电客户的用电检查上作。

二、简答

1、各级检查人员的工作范围有哪些

答:

各级用电检查人员的工作范围如下

2、电网经营企业用电检查人员的职责有哪些?

答:

(1)负责受理网内供电企业用电检查人员的资格申请、业务培训、资格考核和发证工作。

3、用电检查的内容有哪些?

第二章电能质量

第一节电能质量的标准

现代电力系统除了满足电能的供求需要外,还必须保障供电系统及客户对电能质量的要求。

电能是电力系统的唯一产品,电能质量的好坏,直接影响电网、工农生产以及人民生活的正常秩序。

电能质量是指供用电客户端的电能品质的优劣程度,通常以供用电双方供电设备产权分界点(或供用电合同规定的售电电能计量装置安装点)的电能质量作为评价依据。

电能质量包括频率质量和电压质量两部分。

区分电能质量的优劣,主要考虑电能的频率、幅值、波动及三相的平衡度是否符合国家为电能质量而制定的相关标准。

一、电能质量指标及标准

(一)频率偏差允许值(GB/T15945——1995)

(1)电力系统正常频率偏差允许值为士02HZ。

当系统容量小时,偏差值可以放宽到士0.5Hz。

(2)客户冲击负荷引起的系统频率变动一般不得超过士0.2HZ,根据冲击负荷的性质和大小以及系统的条件也可适当变动限制,但应保证近区电力网、发电机组和客户的安全稳定以及正常供电。

(二)供电电压允许偏差(GB12325——1990)

(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。

(2)10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的士7%。

(3)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的十7%、一10%。

电压偏差的计算式为

(三)电压不平衡度允许值(GB/T15543——1995)

(1)电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%。

电气设备额定工况的电压允许不平衡度和负序电流允许值仍按各自标准规定,例如,旋转电机按GB755《旋转电机基本技术要求》规定。

(2)接于公共接点的每一个客户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为回.3%,根据连接点的负荷状况,邻近发电机、继电保护和自动装置安全运行要求可作适当变动,但必须满足第一条的规定。

二、电能质量指标运行合格率

各项电能质量指标运行偏差(白分数)应当在国家标准允许偏差以内。

考虑到电网结构、运行方式以及客户用电特性等因素,各项电能质量指标运行合格标准为:

(1)连续运行统计期(年、季、月)内电网频率合格率应不低于99.5%。

(2)连续运行统计期(年、季、月)内电压合格率应不低于下列值:

①专线和10kV及以上客户受电端的电压合格率为98%;

②380()(220)V客户受电端电压合格率应不低于95%。

(3)电压波动与闪变合格率而不低于99%。

(4)三相电压不平衡度合格率应不低于98%。

(5)电压正弦波畸变合格率应不低于98%。

第二节电能质量下降对电力系统的危害和影响

一、主要危害设备

正常情况下,电网提供的电压是一个上弦波,但非线件负荷客户的负荷电流是非正弦波的,而畸变电流通过配电变压器等设备流人系统,并在系统内流动,其所经过的各种元件会产生电压降,与基波电压相叠加,从而引起各点的电压波形产生不同程度的畸变。

二、电力谐波的主要危害

(1)电力谐波对旋转电机和电工设备的主要危害是导致铁损和铜损增加,设备整体或局部过热,温度上升从而加速绝缘老化,缩短寿命。

此外,谐波转矩还会引起电机的振动,从而使噪声增加。

(2)谐波对静止设备的影响有两个方面,其中一个方面是谐波电流在设备、网络中产生损耗,在负荷变压器如牵引变压器、电弧变压器及黎流变压器以及向谐波负荷供电的供电变压器和输电线路中,上述损耗增加率相当大。

另一方面是谐波电压对电容器及电缆的介质有较大影响,谐波电压以上比于其幅值电压的形式增加了介质的电场强度,从而缩短设备的寿命,而畸变波形峰值过电压直接损害电容器和电缆的介质绝缘。

对电容器组而言,相对偏低的谐波电压可能会引起较大的谐波电流。

(3)谐波的存在导致某些保护和自动装置误动,严重危及电力系统安全运行。

电力系统中以负序滤过器为启动兀件,或含对频率及波形敏感的兀件的保护和自动装置会因谐波的影响而发生误动作,国内多种型号的距离保护都有因谐波和负序十扰而误动作的记录,有保护国频率误动而不得不退出运行的情况。

(4)谐波影响部分有功及无功计量装置的正确性。

有功计量正确性在两方面受影响,其一是感应式电能表在谐波频率下的工作特性会产生变化,其二是谐波源客户会产生谐波有功并送回系统产生发热损耗,这部分功率与基波功率相抵消,最终影响有功电能计量的合理性。

(5)谐波在电网传输过程中通过电容耦合和电磁感应对邻近的通信系统造成干扰,不但损害信号的清晰度,严重时会对通信设备造成损坏。

三、电压波动及闪变的影响

受电压波动及闪变的干扰,最敏感的是电子设备,如计算机、数控生产设备、自控设备、通信仪器和广播电视发射及接收设备以及照明灯具等。

随着现代技术的发展,上述设备的种类和数量不断增加,在工农业及居民生活中的应用也越来越广泛,因而受电压波动及门变影响的程度亦进一步加深。

此外,电压的快速波动会使电动机转速不均匀,直接影响一些产品的质量。

四、三相不平衡的危害

三相电压或电流不平衡产生的主要危害有:

(1)旋转电机在不对称状态下运行,会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电机整体或局部温升。

此外,反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。

对发电机而言,在定子中还会形成一系列高次谐波。

(2)引起以负序分量为启动元件的多种保护发生误动作,直接威胁电网运行。

(3)不平衡电压使进整流设备出现非特征性谐波,如2、4次谐波等。

(4)对发电机、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。

第三节提高电能质量的主要措施

减少干扰源对电能质量的影响,应本着“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,优先对干扰源本身或在其附近采取适当的技术措施。

一、减少谐波影响的技术措施

(1)增加换流装置的相数和脉冲数。

(2)加装交流滤波装置。

(3)改变谐波源的配置或工作方式,例如具有谐波互补性的装置应集中,非互补性的应分散或分时交替使用等。

(4)改变电容器组的串联电抗器,避免电容器对谐波的放大。

(5)采用有源滤波器等新型抑制谐波的措施。

(6)加大谐波源接入点的短路容量或改由高一级电压供电,以增加系统承受谐波的能力。

二、对产生电压波动或闪变的设备可采用的措施

(1)改进设备的运行操作和工艺,例如,大型电动机用降压启动等技术,而电弧炉电极升降用自动调节器和将废钢块破碎冉投炉等。

(2)将设备接人供电容量更大的供电点或高一级电压的系统,以提高电网承受冲击干扰的能力。

(3)装设动态无功补偿装置。

三、由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采用的解决方法

(1)将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度超标问题。

(2)使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。

(3)加大负荷接人点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别以提高系统承受不平衡负荷的能力。

(4)装设平衡装置。

以上简要列出厂降低干扰源对电能质量影响的技术措施,其中详细的原理及具体方法在此不再陈述。

事实上,具体采用哪一种措施以及如何达到技术目标,都需要根据情况经过技术经济比较才能确定。

复习题

一、简答题

1、什么是电能质量?

2、使用谐波的主要危害有哪些?

3、三相电压或电流不平衡产生的主要危害有哪些?

4、减少谐波影响的技术措施有哪些?

二、判断题

1、区分电能质量的优劣,主要考虑电能的频率、幅值、波动及三相的平衡度是否符合国家为电能质量而制定的相关标准。

(对)

2、供电电压允许偏差,35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的20%。

(错)

3、减少谐波影响的技术措施有减小换流装置的相数和脉冲数。

4、谐波的存在导致某些保护和自动装置误动,严重危及电力系统安全运行。

三、填空题

1、电能质量包括(频率质量)和(电压质量)两部分

2、电压偏差的计算式为

3、区分电能质量的优劣,主要考虑电能的(频率)、(幅值)、(波动)及相的平衡度是否符合国家为电能质量而制定的相关标准。

4、电力谐波对旋转电机和电工设备的主要危害是导致(铁损)和(铜损)增加

第三章、雷电及防雷措施

雷电是大自然中最为壮观的气体放电现象,当雷电对大地放电时,雷电威胁人类的生命安全,在现代生活中常使航空、通信、计算机系统、电力、建筑等许多设施遭受破坏,引起火灾,毁坏各种建筑物,损坏各种电气设备。

据统计,在电力系统的各种事故中,很大一部分是雷电造成电气设备绝缘损坏而引起停电事故的,为厂预防或限制宙电的危害,应该了解雷电的相关知识,在电力系统中采取一系列预防措施,选用一些防雷设备。

第一节雷电的基本知识

一、雷云的形成

当地面的温度较高时,地面的水分化为水蒸气,并随受热上升的空气升到高气每上升Iklll,空气温度约下降]0℃。

由于温度下降水蒸气便凝结成为小水滴,在足够冷的高空中水滴会进一步冷却成冰晶。

水滴和冰晶料复杂的电荷分离及高空强烈气流的作用便会形成带电的雷云。

二、雷云对地放电的过程

雷云对地放电的发展过程如图3-1所示。

雷云中的负电荷逐渐积累,同时在附近地面上感应出正电荷。

当雷云与大地之间局部电场强度超过大气游离临界场强(约30kV/C。

)时,就开始有局部放电,放电通道自雷云边缘向大地发展——先导放电(电流为数百安),先导通道具有导电性,因此雷云中的负电荷沿通道分布,并继续向地面延伸,地面L的感应正电荷也逐渐增多。

由于主放屯过程中高速运动时的强烈摩擦以及复计等原囚,使通道发出耀眼的强光,这就是通常所见到的“闪电”。

又由于通道突然受热和冷却而形成的猛烈膨胀和压缩,以及在高压放电火花作用下,使水和空气分解,产生气体爆炸,于是就发出强烈的“雷鸣”。

三、直吉雷和感应香

1.直击雷

当富云对线路或电气设备放电时称为直击雷。

如果直击雷落在铁塔上,即雷云通过铁塔放电,一旦铁塔底脚接地电阻过大,则雷电流世人大地时势必在铁塔上产生很高的压降。

例如雷电流幅值为50hA,铁塔接地电阻力30Q,则雷电流所产生的对地电压为50/3()一1500(kV),这样高的电压有可能十穿设备或线路的绝缘,这种现象通常称为“反击”。

2.感应雷

当雷落在输电线路附近时,会在输电线路上感应出过电压,此过电压沿着输电线路向两端传输,落雷点离导线越近,则感应过电压越高。

输电线路上雷电感应过电压是怎样形成的呢?

在雷云放电的起始阶段,雷电先导通道中充满与雷云同号的电荷逐渐向地面发展。

如果地向附近有输电线路通过,由于线路导线对大地有对地电容C,因而雷云对导线发生静电感应,相当于在导线L充以大景与雷云异号的电荷Q,如图3-2(a)所示。

由于雷电光导通道发展较慢,所以导线上电荷聚集的过程较慢,感应过电压是逐渐建立而增高的。

此时由于电荷受雷云的束缚,所以导线上雷电流很小。

当雷云对附近地面放电时,先导通道中的电荷和地面迎面先导中的异号电荷迅速中和(闪电),于是导线卜的束缚电荷失去束缚力而转变为自由电荷,它在雷电感应过电压队的推动下,以电磁波速度向导线两侧传播,图3-2比)所示是感应过电压冲击波的形成过程。

可见,雷击地点离导线愈近,则导线上感应过电压就愈高,如果雷击地点离导线过近,雷云就会直接对导线放电,这时导线卜呈现的就个是感应过电压,而是直击雷电压。

因此计算感应过电压时,规程中要求直接雷击点与线路之间的水平距离S应大于65m,此时,雷云对地放电,在电力线路上产生的感应过电压最大值的计算式为

式中Us——感应过电压,kV;

n一雷电流幅值,hA;

h。

v——导线悬挂平均高度,m;

M一雷击点距线路的水平距离,m。

雷电过电压的形式除了直击雷和感应雷这两种基本形式外,还有一种是沿着架空线路侵人交配所或电力客户的雷电波,这种雷电波是由于线路上遭受直击雷或发牛感市雷而产牛的。

据调查统计,电力系统中由于雷电波侵人而造成的雷害事故,在整个雷害事故中占一半以上,因此对雷电波侵人的防护应予以重视。

四、雷电的危害

雷电的危害主要表现在以下几个方面;

(1)雷电的机械效应——一击毁杆塔和建筑物。

(2)雷电的热效应——烧断导线,烧毁设备,引起火灾。

(3)雷电的电磁效应——产生过电压,击穿电气绝缘,甚至引起火灾和爆炸,造成人畜伤亡。

(4)雷电的闪络放电——一引起绝缘子烧坏,开关跳闸,线路停电或引起火灾等。

雷电流的机械效应会击毁建筑物和砖砌烟囱等。

通过金属导体的雷电流会产生很大的热效应,可使导线熔断。

还有一种球滚雷,它能沿地面滚动或在空气中飘行而伤害人畜。

当雷击于建筑物附近时,强电磁会在建筑物的金属连接物之间感应很高的电压(雷电的二次作用),产生火花放电,严重地威胁着易燃品和爆炸品仓库的安全。

为此,雷雨时最好关好门窗,以防止出现的球滚雷对人体、房屋及设备造成危害。

从以上所述可知,为了保障建筑物和人身安全,保证电网的可靠运行,必须认真研究雷电特性和采取妥善的防雷措施。

第二节避雷针。

避雷线

一、避雷针与避雷线的结构

图3-7所示为一般避雷针的示意图。

避雷针包括三部分:

上部的接闪器(针头)、中部的接地引下线及下部的接地体。

接问器可用直径为10mm及以上,长为1~Zrn的国钢做成。

接地5;

下线应保证雷电流通过时不致熔断,山以用直径为6mrn的圆钢或截面不小十35mm‘的镀锌钢绞线,也可以用厚度不小于4mn。

、宽度不小于20mm的扁钢做成,还可以利用钢筋混凝土杆内的钢筋或铁塔的本身作为引下线。

接地体为一金属电极,可用三根2.sin长的40mmX40mmX4mm的角钢打人地下再并联而成,其接地电阻不应大于规定的数值。

引下线与接问器及接地体之问,以及引下线和接地体本身的接头

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