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淘豆网网友近日为您收集整理了关于【精品】专业论文文献 -浅议供配电中应注意的几个要点的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:【精品】专业论文文献 -浅议供配电中应注意的几个要点 最新【精品】范文参考文献专业论文浅议供配电中应注意的几个要点浅议供配电中应注意的几个要点摘要:节能问题一直是我国发展国民经济的一项长远战略方针,建筑电气设计中如何节能亦成为一项值得研究的问题。本文从供配电、变配电、照明等三个方面讨论了节能的方法和措施。关键词:供配电设计;节能措施;电能损耗节约能源,保护环境,是我国长期的重大方针。电力作为当今社会最主要的能源之一,随着工业用电和生活用电的迅猛增加,供不应求的局面也日益显现。因此,在能源严重紧缺的今天,我们更应该珍惜能源,节约能源。下面笔者就供配电设计中的一些节能措施进行探讨,仅供参考。1 供配电系统总体规划方面的节能措施供配电系统总体的规划设计,应充分考虑负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,做到系统尽量简单可靠,操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径,减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行,减少由于轻载运行造成的不必要的电能损耗。1.1 选择合适的供电电压等级一般情况下,输电线路的电压越高,可(来源:淘豆网[/p-7072720.html])输送的容量越大,输送的距离也越远。在相同电压下,要输送较远的距离,则输送的容量就小,要输送较大的容量,则输送的距离就短。应根据负荷容量、供电距离及用电设备等因素合理设计供配电系统和选择供电电压等级。供电电压越高则线路电流越小,线路上损耗的电能就越少。变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短供电半径,减少线路损失。在供电电压的范围内,提高供电电压的等级可以达到节能的目的,但却要增加投资,对此必须进行比较,拿出较经济的方案。1.2 选择合适的线路导线电缆的截面选择过大,虽然可以达到节能的目的,但却会增最新【精品】范文参考文献专业论文加投资;而选择太小又会影响可靠运行,缩短使用寿命、危害安全并带来经济损失。线路设计时应遵循以减少线路损耗为原则。由于电流通过配电线路时产生功率损耗,其中线路电阻 R 在通过电流不变时,线路长度越长则电阻值越大,所造成的电能损耗也越大。在具体工程中,线路上的电流一般是不变的,要减少线损,就只能尽量减少线路电阻。根据公式可知:要减少电阻值,应尽量选用电阻率较小的导线,如铜芯导线较佳(来源:淘豆网[/p-7072720.html]),铝线次之。尽可能减少导线长度,线路应尽量走直线而少走弯路。在低压配电中,尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。对于较长的线路,在满足载流量,热稳定,保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。增加的线截面费用,完全可由节约能耗而减少年运行费补回。2 变配电设计方面的节能措施2.1 合理选用变压器变压器是电压变换设备,广泛应用于电力系统,特别是 10kV 和35kV 电压等级的变压器,在电力和配电系统中普遍使用,数量巨大。据估计,目前在电网上运行的 10kV 和 35kV 级变压器约有 10 亿 kVA以上。由于使用量大,运行时间长,变压器在选择和使用上存在着巨大的节能潜力,特别是量大面广的 10kV 和 35kV 级变压器。选择高效节能产品,不但对节约能源具有重要意义,同时还可以大大降低变压器的运营成本,是企业改善经济效益的重要途径。因此,选择变压器时,应选用低损耗节能型变压器,如 S 系列或 S10 系列、S11 系列。对于高层建筑、地下建筑(来源:淘豆网[/p-7072720.html])、化工等单位及对消防要求较高场所,宜采用低损耗节能型干式电力变压器(SG10、SG11、SC6 等系列)。对电网电压波动较大,为改善电能质量,可采用有载调压电力变压器。2.2 合理选用电动机减少电动机能量损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。在工业用电动机中,异步电动机是最常用的一种,异步电动机的功率因数和效率是电动机运行中的两个主要经济指标,且二者密切相关,在改善异步电动机效率的同时也改善了功率因数。异步电动机所引起的无功功率约占工业企业无功功率的 70%以上。在异步电动最新【精品】范文参考文献专业论文机轻载或空载时,功率因数很低,空载时功率因数只有 0.2~0.3;满载时功率因数很高,约为 0.85~0.89。所以,设计时要正确选择异步电动机的容量,容量不能过大,应尽可能满负荷运行。一般异步电动机的额定功率和功率因数按负荷系数在 75%~100%范围内设计,故电动机额定输出功率应选择为负荷功率的 1.10~1.15 倍为宜。2.3 合理选择低压电器低压电器是量大面广的基础元件,就(来源:淘豆网[/p-7072720.html])每只低压电器而言,所消耗的电能并不大,但总的用量大,在设计中可采用成熟、有效、可靠的节能型低压电器。2.4 提高供配电系统的功率因数功率因数提高了,可以减少线路无功功率的损耗,从而达到节能的目的。在供配电系统中的某些用电设备如电动机、变压器、灯具的镇流器等都具有电感性,会产生滞后的无功电流,它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端,无形中又增加了线路的功率损耗。然而,这部分损耗是可以避免的,可以通过以下两种方法来降低损耗:2.4.1 减少用电设备无功损耗,提高用电设备的功率因数在设计中,应尽可能采用功率因数高的用电设备,如同步电动机等,电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备(如配有电容补偿的荧光灯)等。2.4.2 用静电电容器进行无功补偿电容器可产生超前无功电流以抵消用电设备的滞后无功电流,从而提高功率因数。同时减少整体无功电流在具体设计时可采用高压集中补偿、低压分散补偿和低压成组补偿等方式,可根据具体情况选择补偿方式。3 照明设计方面的节能措施照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要(来源:淘豆网[/p-7072720.html])求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能。通常照明的节能措施有以下几种:3.1 充分利用自然光在设计中,电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光,使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约人工照最新【精品】范文参考文献专业论文明电能。3.2 选择合适的灯具《照明设计规范》规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等。照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高。要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如 T5、T8 管)及紧凑型荧光灯;高大车间、厂房及室外照明等宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。3.3 推广使用低能耗、性能优的光源用电附件如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具,紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器,气体放电灯宜采用电子触发器。4 结语降低损耗,节约能源具有重大意义,应引起人们的足够重视。除了从设计的角度采取节能措施外,还可以通过加强用电管理,合理的用电调度,以及日常生活中节约用电等方面来达到用电节能的效果。参考文献[1]唐志平.供配电节能技术和措施[J].常州工学院学报,]刘昌明.建筑供配电线路的节能设计[J].四川建筑科学研究,2011,1.------------最新【精品】范文播放器加载中,请稍候...
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  本书依据最新的《注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲》的具体要求,在第一版的基础上对全书内容进行了全面的调整和修订。全书共分为15章,内容包括:安全,环境保护与节能,负荷分级及计算,110kV及以下供配电系统,110kV及以下变配电所所址选择及电气设备布置,短路电流计算,110kV及以下电气设备选择,35kV及以下导体、电缆与架空电路的设计,110kV及以下变配电所控制、测量、继电保护及自动装置,变配电所操作电源,防雷与过电压保护,接地,照明,电气传动,建筑智能化。  全书内容紧扣考试大纲范围,叙述条理分明,概念清晰,每章后均附复习题和参考答案,是注册电气工程师供配电专业考生参加考试复习的必备参考书。
工程建设标准电气专业强制性条文1.3
电流对人体的效应1.4
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低压系统接地故障保护设计和等电位联结的有关要求1.6
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复习题及参考答案第2章
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复习题及参考答案第4章
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工程建设中电气设备对环境影响的主要内容  为了保证电气、电子设备在复杂的电磁环境中能够正常工作,同时减少自身对环境产生的电磁污染,许多国家都颁布了电磁兼容性标准,国际电工委员会(LEC)设立的国际无线电干扰特委会(CISPR)于20世纪60年代制定了系列电子、电气设备的电磁干扰限制标准。20世纪80年代后,我国参照CISPR标准制定了若干相关国家标准。电气工程对环境影响的主要内容有:  1.电磁污染  一些电气、电子设备工作时所产生的电磁波,容易对周围的其他电气、电子设备形成电磁干扰,引发故障或者影响信号的传输。另外,过度的电磁干扰会形成电磁污染,危害人们的身体健康,破坏生态平衡。  (1)电磁污染源包括雷电、静电及所有电气的动作(包括正常及非正常的)过程。如超高压输电线路、工厂自动化生产线、电气牵引馈电系统的谐波、大型医疗设备、物理仪器、电动工具、移动电话、集成模块、印刷电路板等,凡有电磁现象存在的地方都有电磁干扰问题。电磁干扰源可分为自然干扰源与人为干扰源。自然干扰源如雷电、宇宙辐射的干扰等;人为干扰源如变配电设备、变频设备、架空输电线、无线电发射台以及来自工业、科研、医疗射频设备产生的干扰等。  (2)电磁干扰的传输方式大体分为空间传播的电磁辐射(Radiated)耦合方式与电路传输的传导(Conducted)方式。
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出门在外也不愁低压供配电作业问答丛书低压供配电事故案例 _百度百科
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该书为《低压供配电作业问答丛书》(低压供配电事故案例)分册·共列出8章约190个事故案例。主要内容有:低压供配电线路27个事故案例,低压刀开关、交流接触器和熔断器18个事故案例,电气仪表和电流互感器31个事故案例·电动机6个事故案例,电焊机6个事故案例,家用电器23个事故案例,工厂用电11个事故案例,人身触电68个事故案例。
书  名: 低压供配电作业问答丛书低压供配电事故案例
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本书为适用于全国城市供电企业、区县供电企业、农电企业、农村供电所和变配电站、工业企业、建筑企业等供用电单位从事低压供配电安装施工、运行检修、用电计量等具有初中以上文化程度的并刚入岗的青年电工、低压电工、临时工、农民工、进网电工和转业军人、辅业转主业等人员的必备用书和培训考核用书。前言
第一章 低压供配电线路
1-1 弹弓将绝缘子打碎,造成低压供配电线路接地短路事故
1-2 马车通过低压架空线路时,扬鞭造成断线事故
1-3 在低压供配电线路一侧伐树,树倒造成三相短路事故
1-4 电杆拉线上拴牲口,牲口摆动拉线,造成线路弧光短路事故
1-5向低压架空线路上扔铁丝,造成线路短路事故
1-6 因绑线松动导线磨损,造成断线事故
1-7 因导线有死弯,未做处理,造成断线事故
1-8 电杆埋深不够,发生倾斜,造成导线混线和相间短路事故
1-9 同一档距内导线弧垂不相同,造成短路断线事故
1-10 塑料布刮上低压供配电线路,造成相间短路事故
1-11 进户线零线断线,电压升高,烧毁灯泡
1-12 路灯线与照明相线错接,造成烧坏设备事故
1-13 铁钉与相线接触,引起墙壁带电
1-14 施工不慎造成整个混凝土楼带电
1-15 接触器主触头烧坏,引起路灯停电事故
1-16 胶质线毛丝引起用户短路事故
1-17 灯口短路引起的事故
1-18 拉线开关错接线,造成照明线短路事故
1-19 配电变压器二次零线断线,引起用电设备烧坏事故
1-20 低压供配电线路断线接地,保护器正确动作
1-21 低压供配电线路横担带电事故
1-22 房檐下鸟筑窝,造成照明线路断线事故
1-23 鸟飞人配电室,造成低压停电事故
1-24 麦草垛堆积在低压电杆旁,风刮杆倒引起火灾事故
1-25 大灯泡细导线,引起一场大火事故
1-26 大风刮断低压供配电线路,引起麦场着火事故
1-27 低压供配电线路断线,引起麦地着火事故
第二章 低压刀开关、交流接触器和熔断器
2-1 用破损胶盖刀开关启动电动机,造成弧光短路和人身烧伤事故
2-2 因不拉开电源隔离开关,造成电动机自启动事故
2-3 石板刀开关绝缘低漏电,使电动机达不到出力
2-4 电弧短路,烧毁接触器
2-5 刀开关胶盖炭化,造成短路事故
2-6 交流接触器小缺陷,引起大事故
2-7 开关触头检修不当,造成事故
2-8 接触器小缺陷,引起短路事故
2-9 接触器触头跳动,造成事故
2-10 交流接触器控制路灯烧毁事故
2-11 石板刀开关安全铝丝控制零线造成事故
2-12 单相刀开关接错线,造成事故
2-13 长期过负荷运行,使胶木板刀开关绝缘炭化
2-14 熔断器选用不合理,使电动机无法启动
2-15 熔丝熔化后与石英砂炼结,使电动机不能启动
2-16 熔丝过大,造成烧毁设备事故
2-17 安全(行灯)变压器二次侧未装熔丝,造成烧坏事故
2-18 刀开关胶木盖积灰,造成短路事故
第三章 电气仪表和电流互感器
3-1 电流互感器二次V形接线连接错误,造成某相电流值高
3-2 电流互感器V相极性接反,引起V相电流值高
3-3 电流互感器二次回路接线错误,造成电能表计量失真
3-4 低压电流互感器长期严重过负荷运行,造成过热烧毁事故
3-5 电流互感器长期过电压,造成烧毁事故
3-6 低压电流互感器一次接头接触不良,引起烧毁事故
3-7 电流互感器二次端子接头接触不良打火,引起烧毁事故
3-8 三相电流互感器接线错误
3-9 电流互感器变比发生错误,使电能表计量失真
3-10 三相电流互感器接地点连接错误
3-11 电流互感器二次端子落人金属物,造成二次短路事故
3-12 错误使用变比大的电流互感器,造成计量不准确
3-13 电流互感器二次回路乱接电器,造成负荷过大
3-14 电流表误接在电能表二次回路中的故障
3-15 电流互感器二次中性线断路,致使电能计量失真
3-16 功率表接线错误,引起指针反起现象
3-17 用两只相同变比的电流互感器串接,造成“嗡嗡”响声
3-18 低压供配电线路多次发生短路故障,造成电流互感器烧毁事故
3-19 电流互感器二次多点接地的故障,造成电能表不走字
3-20 临时用电过负荷,烧坏了单相电能表事故
3-21 私增充电机,烧坏了电能表事故
3-22 没有可靠接地和避雷器等,造成雷电烧毁电能表和电流互感器的事故
3-23 因电能计量表不准,引起一场纠纷
3-24 用户线接地,引起电能表空转事故 
3-25 绝缘电阻表错误接线,引起停电一大片事故
3-26 由于蛮干不认真,造成烧坏万用表事件
3-27 电能表w相元件(电压绕组)感应雷烧坏,造成三相三线电能表计量不正确故障 
3-28 U、W两相电压相互接错,引起三相三线有功电能表不转动故障
3-29 三相相序接反,引起三相无功电能表反转
第四章 电动机
第五章 电焊机
第六章 家用电器
第七章 工厂用电
第八章 人身触电
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