电力系统

电力系统第1篇

发电机组额定功率

发电机组额定功率的定义随运行方式(备载、常载和连续基本功率)的改变而变

化,并随温升和绝缘等的不同而变化。

备载、常载和连续基本功率

备载适用于大部分紧急/备用状态,备载额定功率不允许过载。故在设计时,过载能

力需考虑更多的设备成本,更多的运行成本和较大的维护工作。

备载功率。市电断电时提供备用电源,市电供电可靠,80%负载运行,每年运

行时间200h。某些制造厂商用于高峰期功率补偿几乎无过载能力。

常载功率。用于无市电供电场合,可连续使用,70%负载运行,每12h允许10%

过载1h,每年运行时间,负载>100%时不允许超过500h。

连续基本功率。用于长期与市电母排并联或制造厂商和发电厂基本负载要

求,100%基本额定功率可连续运行(即70%负载运行),无过载能力。

发电机组温升、绝缘等级和额定带载能力

发电机组额定功率随发电机温升和绝缘等级不同,其额定带载能力也将变化。

h级-155oc,备载。155oc指在环境温度40oc基础上,允许温升130oc,即最大绕

组温度为170oc。

f级-105oc,备载。105oc指在环境温度40oc基础上,允许温升105oc。

b级-80oc,备载。80oc指在环境温度40oc基础上,允许温升80oc。

较高环境温度下,发电机额定功率衰减,传统绝缘等级为h。

温升定义为绕组温度高于环境温度极值。

康明斯电力系统柴油发电机组绝缘等级为h级,备载温升为125oc,常载为105oc。

机房冷却/通风系统

机房冷却/通风系统考虑不佳将影响发电机组额定功率,冷却系统可限制发动机功率输

出,把可变为有效功率输出的热量通过冷却液释放出去。通风系统可增加燃烧空气的温度,减少冷却系统的冷却效果。

发电机组冷却系统

发电机组为机电设备,将化学能(燃料)转换为电能。机房通风应进出平衡,否则温

度将越来越高,压力将越来越大。散热水箱式冷却系统设计时应考虑:最高冷却温度、预期运行温度、功率衰减、冷却液膨胀体积。为保证正常起动和带载的最低冷却液温度、监视/安全停机、发动机制造商数据正确、散热水箱/冷却风扇数据正确、运行参数、对环境散热、机体加热器、冷却液流速等。

机组散热量的计算

假定柴油产生140 000btu/gal热量,转换效率为35%。燃油消耗快速估算方法:

发动机燃油消耗=使用额定功率(kw)×0.07(u.s.gal)=(kw)×0.0185(l)(1)式中,使用额定功率(kw)先转换为

btu.min-1=(kw)×(57)btu.min-1

通常发动机散热通过液体空气热交换冷却系统,大约为燃油消耗产生热量的25%(如需要,请经过精确计算确认)。液体-空气热交换(散热水箱)为最普通散热器。

其他散热量快速计算法:排气系统30%、幅射散热10%、功率输出35%。

通风系统空气计算

通风系统提供发动机燃烧空气,带走机房热量,提供发电机冷却空气,冷却发动机(通

过散热水箱)。

空气流过系统时,产生较大的温升。发电机组冷却系统的设计要求实际测算,制造厂

商的数据仅供参考。不佳的设计难以使发电机组在高温环境下进行满负载运行。

q=mcp

(2)

式中 q-排放热量

m-流体质量

cp-在恒定的温度t和压力下允许机房的温度变化

空气需求量(cfm)=(58)(散热量)/(温升)

(3)

空气需求量(cfm)=(58)(b.min-1)/(fo)

(4)

式(3)和式(4)要注意单位统一。

快速估算。有效排风口通风面积约等于散热水箱面积;有效进风口面积约等

于1.5倍的散热水箱面积。

排风回流循环系统。在低温环境下,冷空气进入机房前,允许排风回流,使

机组讯速升温。一般设计为常闭(防止外面冷空气回流过机组),由发电机组交流(ac)输出或直流(dc)供给电源。

通风系统小结。机房通风系统直接影响发电机组额定功率输出和长期安全、

可靠运行。足够的进排风面积,避免进排风短路,理顺空气流向,排风回流地方,直进直出设计机房其他热源(即无隔热的排烟管、锅炉)。

注意不同的发动机需求不同,2冲程需要更多的空气。

机房隔震和消噪

发电机组摆动需要彻底隔震、防止过早损坏。电缆要软联接。

噪声源主要有:进气系统、废气涡轮增压器、燃烧噪声、冷却风扇和次震动。

噪声产生

噪声大小和传播远近取决于周围的噪声水平,大多数人难以分辨声3db(a)差别的

2个噪声源,然而6db(a)差别则为2倍的噪声强度,高频噪声容易听见,精确测试要求环境噪声小于发电机组至少10db(a)。若系统噪声太大,可能会超出当地法规所允许的范围。

机房机组距离的影响。近区域:距离大于2倍的噪声场,噪声级变化较大;自由区域:

预计噪声级-距离2倍减少6db(a);反射区域:自由区域,临近反射区域。

消噪措施

当地法规通常规定居民区噪声限制在40~50db(a),因过后处理非常昂贵,对于邻近

发电机组噪声问题需提前进行计划。

当发电机组运行时,机房要求有保护听力的设施,噪声应满足osha标准。噪声源至

接受者应作好隔离,建立切实可行的目标,测量和预测噪声级别,评估消噪需求。有效的消噪取决于墙壁硬度、有效的开阔区域、可见的噪声通道、所使用的吸音材料、噪声反射和噪声泄漏等。好的净音型外罩通常减少空气流过外罩。

现场消噪的措施有:

①增加接受距离。据快速估算,距离增加2倍,噪声减少6db(a)。

电力系统第2篇

 发电机组额定功率 

    

    发电机组额定功率的定义随运行方式(备载、常载和连续基本功率)的改变而变

    

    化,并随温升和绝缘等的不同而变化。

    

    

    备载、常载和连续基本功率 

    

    备载适用于大部分紧急/备用状态,备载额定功率不允许过载。故在设计时,过载能

    

    力需考虑更多的设备成本,更多的运行成本和较大的维护工作。

    

    

    备载功率。市电断电时提供备用电源,市电供电可靠,80%负载运行,每年运 

    

    行时间200h。某些制造厂商用于高峰期功率补偿几乎无过载能力。

    

    

    常载功率。用于无市电供电场合,可连续使用,70%负载运行,每12h允许10% 

    

    过载1h,每年运行时间,负载>100%时不允许超过500h。

    

    

    连续基本功率。用于长期与市电母排并联或制造厂商和发电厂基本负载要 

    

    求,100%基本额定功率可连续运行(即70%负载运行),无过载能力。

    

    

    发电机组温升、绝缘等级和额定带载能力 

    

    发电机组额定功率随发电机温升和绝缘等级不同,其额定带载能力也将变化。

    

    h级-155oc,备载。155oc指在环境温度40oc基础上,允许温升130oc,即最大绕

    

    组温度为170oc。

    

    f级-105oc,备载。105oc指在环境温度40oc基础上,允许温升105oc。

    

    b级-80oc,备载。80oc指在环境温度40oc基础上,允许温升80oc。

    

    较高环境温度下,发电机额定功率衰减,传统绝缘等级为h。

    

    温升定义为绕组温度高于环境温度极值。

    

    康明斯电力系统柴油发电机组绝缘等级为h级,备载温升为125oc,常载为105oc。

    

    

    机房冷却/通风系统 

    

    机房冷却/通风系统考虑不佳将影响发电机组额定功率,冷却系统可限制发动机功率输

    

    出,把可变为有效功率输出的热量通过冷却液释放出去。通风系统可增加燃烧空气的温度,减少冷却系统的冷却效果。

    

    

    发电机组冷却系统 

    

    发电机组为机电设备,将化学能(燃料)转换为电能。机房通风应进出平衡,否则温

    

    度将越来越高,压力将越来越大。散热水箱式冷却系统设计时应考虑:最高冷却温度、预期运行温度、功率衰减、冷却液膨胀体积。为保证正常起动和带载的最低冷却液温度、监视/安全停机、发动机制造商数据正确、散热水箱/冷却风扇数据正确、运行参数、对环境散热、机体加热器、冷却液流速等。

    

    

    机组散热量的计算 

    

    假定柴油产生140 000btu/gal热量,转换效率为35%。燃油消耗快速估算方法:

    

    发动机燃油消耗=使用额定功率(kw)×0.07(u.s.gal)=(kw)×0.0185(l)(1)式中,使用额定功率(kw)先转换为

    

    btu.min-1=(kw)×(57)btu.min-1

    

    通常发动机散热通过液体空气热交换冷却系统,大约为燃油消耗产生热量的25%(如需要,请经过精确计算确认)。液体-空气热交换(散热水箱)为最普通散热器。

    

    其他散热量快速计算法:排气系统30%、幅射散热10%、功率输出35%。

    

    

    通风系统空气计算 

    

    通风系统提供发动机燃烧空气,带走机房热量,提供发电机冷却空气,冷却发动机(通

    

    过散热水箱)。

    

    空气流过系统时,产生较大的温升。发电机组冷却系统的设计要求实际测算,制造厂

    

    商的数据仅供参考。不佳的设计难以使发电机组在高温环境下进行满负载运行。

    

    

q=mcp

(2)

    

    式中 q-排放热量

    

    

m-流体质量

    

    

cp-在恒定的温度t和压力下允许机房的温度变化

    

    空气需求量(cfm)=(58)(散热量)/(温升)

(3)

    

    空气需求量(cfm)=(58)(b.min-1)/(fo)

(4)

    

    式(3)和式(4)要注意单位统一。

    

    

    快速估算。有效排风口通风面积约等于散热水箱面积;有效进风口面积约等 

    

    于1.5倍的散热水箱面积。

    

    

    排风回流循环系统。在低温环境下,冷空气进入机房前,允许排风回流,使 

    

    机组讯速升温。一般设计为常闭(防止外面冷空气回流过机组),由发电机组交流(ac)输出或直流(dc)供给电源。

    

    

    通风系统小结。机房通风系统直接影响发电机组额定功率输出和长期安全、 

    

    可靠运行。足够的进排风面积,避免进排风短路,理顺空气流向,排风回流地方,直进直出设计机房其他热源(即无隔热的排烟管、锅炉)。

    

    注意不同的发动机需求不同,2冲程需要更多的空气。

    

    

    机房隔震和消噪 

    

    发电机组摆动需要彻底隔震、防止过早损坏。电缆要软联接。

    

    噪声源主要有:进气系统、废气涡轮增压器、燃烧噪声、冷却风扇和次震动。

    

    

    噪声产生 

    

    噪声大小和传播远近取决于周围的噪声水平,大多数人难以分辨声3db(a)差别的

    

    2个噪声源,然而6db(a)差别则为2倍的噪声强度,高频噪声容易听见,精确测试要求环境噪声小于发电机组至少10db(a)。若系统噪声太大,可能会超出当地法规所允许的范围。

    

    机房机组距离的影响。近区域:距离大于2倍的噪声场,噪声级变化较大;自由区域:

    

    预计噪声级-距离2倍减少6db(a);反射区域:自由区域,临近反射区域。

    

    

    消噪措施 

    

    当地法规通常规定居民区噪声限制在40~50db(a),因过后处理非常昂贵,对于邻近

    

    发电机组噪声问题需提前进行计划。

    

    当发电机组运行时,机房要求有保护听力的设施,噪声应满足osha标准。噪声源至

    

    接受者应作好隔离,建立切实可行的目标,测量和预测噪声级别,评估消噪需求。有效的消噪取决于墙壁硬度、有效的开阔区域、可见的噪声通道、所使用的吸音材料、噪声反射和噪声泄漏等。好的净音型外罩通常减少空气流过外罩。

    

    现场消噪的措施有:

    

    ①增加接受距离。据快速估算,距离增加2倍,噪声减少6db(a)。

    

    ②加入高密度吸音材料,改变噪声方向,注意较硬的反射表面。据快速估算,2个相同的反射墙会增加噪声3db(a)。

电力系统第3篇

1.1结合绿色能源

电力系统深受能源危机困扰,虽已开始研制新能源结构,但应用效果一直不好,新能源很难与传统电力装置、设备形成默契配合。由于电力技术的决策能力、更新速度很强、很快,所以要想将风能、太阳能、水能等绿色能源引入电力系统,依靠电力技术是最为可靠、有效的方式。首先,根据电力技术测量、转换、控制、管理能源的能力,改变电力系统原有能源输出格局,尽可能切断新能源输出装置与系统中其他运行设备的牵绊和影响,仅以能源输出为价值标准,设计、添置绿色能源装置,以最大限度提高能源的利用率;其次,强化变流调速技术、集优生产技术、能源转化技术在电力系统中的应用地位,定期、定时核算绿色能源输出、不可再生能源输出过程中的“能量效益”,并对系统、装置、技术进行定向修改;最后,拓展电力技术的应用范围,围绕计算机技术,监控绿色能源在电力系统中的运行情况,以“消耗”“、效益”为两大基本点,总结分析不符合电力技术应用安全的相关问题,并及时改正。

1.2实现机电一体化

机电一体化是电气工程、电力系统发展的必经之路,也是带动高效生产的有效手段,为此,电力技术可以联合网络技术、自动化处理技术、智能监测等技术,共同推进多门技术的融合发展,进而促进电力系统的正向发展。机电一体化技术在投入使用之前,应接受多次测量和考察,因为要避免生产风险、提高生产效率,所以必须经过电力技术来处理相关系统数据,只有这样,才能将系统运行状态控制在可控范围内。然而,机电一体化对电力系统运行功能的要求和服务设定复杂,仅靠电力技术很难支撑起整个系统的运行重任,所以,一般情况下,电力系统会选择“区域一体化”的生产、改造方式,选择风险小、收益高、符合电力技术应用条件的系统模块,帮助小范围系统实现“自动”,并计算应用效果,确定技术无误且高效之后,再扩大一体化改造范围。由此可见,电力技术虽然是电力系统一体化发展的有力手段,但其应用效果依然具有不可控特质,在应用时应格外注意、小心。

1.3引入智能技术

智能手机、平板电脑已经成为电子终端控制的主要装置设备,它在人们日常生活与工作中的应用地位非常高,因此,电力行业也应适当引入智能技术,并创设以智能控制系统为核心管理中枢的技术集团,以便于工作人员正确、有效、科学的管控电力系统。经过智能技术修饰,电力系统在故障排除、判断、处置方面的优势能力更强了,并基本实现了“自动化”。以往,一个小故障便会导致整个电力系统陷入瘫痪,现如今,运行故障会翻译成“特殊数据”,经智能处理器处理,被挖掘、传送,传达给管理人员,主动上报“故障”。这种高效的生产、管理方式,不仅节省了故障清查、判断的时间,还为电力系统提供了坚固的安全保障。从应用效果上看,智能技术在电力系统中发挥的作用是显而易见的,但从发展空间上看,其应用环境却日常复杂,所以,需要广大电力系统的工作人员谨慎考虑、认真探究,以福利避害为原则,引入智能技术。

2电力技术在电力系统中的发展展望

目前,我国综合国力日益提升,能源生产责任越来越重,为迎合不断提高的生产要求、服务要求,电力系统仍需不断革新、创造,最大限度的发挥其功能价值、生产价值。笔者结合多年工作经验,根据自己对电力系统运行、发展的困难与问题了解,从内、外两方面探究电力技术的发展方向。接下来几年,电力技术在电力系统中的应用地位会不降反升,因为随着工业规模化生产系统的落成,系统生产形式、能力、效率的准确性要求很越来越高,所以,电力系统只有依靠电子技术方能将能源生产、输出、管理限制在可控、可管的范围内。一方面,应扩大电力技术的包容性,将其与现代高科技技术再融合,研发技术的新功能、新工艺,为电力系统运行提供便利条件;另一方面,省察电力技术自身存在的安全风险、耗能等管理不当问题,并设置研究专题,开展专项调查,以纠正、改善电力技术在电力系统中应用效果不利的地方。通过内、外两方面发展手段,电力技术的发展道路会更加明朗,其会成为促进经济社会发展的源动力。

3结论

电力系统第4篇

1.1外力破坏我国目前正处于社会经济高速发展的特殊时期,各行各业对于电能的需求逐渐增多,现阶段配网等电力系统建设和投入使用的程度很难承担起巨大的电能消耗。电力系统建设中普遍缺乏科学合理的设计和规划,是导致配网电力工程技术可靠性得不到保障的一个重要因素。例如,在以前的配网建设中,通常采用架空线为主的方式实现电力的输配,施工过程中如需临时用电就直接从架空线上接线,导致用户违规用电现象特别严重,很多用户为了方便私自拉线和接线,造成严重的安全隐患。还有在主要交通道路上设置架空线时,容易受到建筑施工或者建筑物影响,导致拉线被扯断。当老城区的电力设备老化给电力维修带来困扰或者是投入使用的电网设备和线路情况难以满足当地的用电负荷时,都会导致一些电力事故的发生,严重影响配网运行的可靠性和安全性。

1.2短路电网线路长期处于高压的工作状态,加上线路受到高度的绝缘保护,所以当线路表面的积污盐含量超过一定的限度后,就很容易导致线路出现短路的情况。线路出现短路的现象原因还有很多,比如线路上的积污量太大导致线路自身的抗冲击力受到影响,很难承受较强的雷电冲击,使得单线接地,造成线路短路现象。还有绝缘设备的老化和长期处在恶劣的环境下运行也会使电力设备的耐电压性严重下降,导致电路出现短路的现象。

1.3过电压过电压指的是在电网运行过程中,受到一些外界因素干扰使得电压超出线路和设备承受范围的情况,过电压的出现会严重影响配网运行的安全性和稳定性。例如,在一些运行环境比较恶劣、线路比较复杂的老城区,一些电力设备由于年久失修就会导致配网出现难以承受雷击、过电压等现象。另一方面,现阶段我国采取的供配电方式中,主要是以架空线路为主,并且采用0.4kV、10kV、35kV电压进行供电,这种供电方式存在着很大的安全隐患和许多不安全因素,严重影响配网运行的可靠性和安全性。这就要求相关技术管理部门要根据实际配网运行的状况和出现的问题进行仔细的分析和研究,找到过电压出现的根源并及时做好问题改善工作。综合上所述,外力破坏、短路和过电压这三个方面的问题是影响配网电力工程技术可靠性的主要因素,严重影响我国电力行业的经济发展和人们的用电安全。因此,相关电力管理部门应该从供配电的可靠性和安全性角度出发,切实优化供电模式、不断改善电网结构,有效地掌控影响电网可靠性的配网供电要求。

2配网的可靠性管理

2.1停电管理现阶段,我们的停电方式主要有三种:第一种是临时停电,这种停电方式主要针对一些突发的电网运行故障进行处理,临时向电网调度中心申请停电;第二种是计划停电,电力企业根据当月生产计划和工作需要,在月底向调度中心申请下个月的停电计划;第三种停电方式称为夜间停电,顾名思义就是在夜间进行检修和维护工作而申请的停电。这种停电方式主要针对一些工作量小并且较安全的检修工作,这样的停电方式会导致供电可靠性变低,但是同时也可以减少电能的损失,起到良好的社会效率。

2.2综合停电综合停电一般存在两种情况:第一种情况是各个部门之间的调度所,根据不同部门对停电申请的情况进行调度,尽量地保证各部门的工作能够在同一天进行;第二种情况则是同一个部门中的各班组之间,该部门根据自身工作情况自行调整工作安排。这样做的好处可以有效减少重复停电等现象,提高配网的可靠性。

2.3提升人员综合素质随着社会经济和科学技术的不断发展,配电网络的科学含量也得到极大的提升,人们对配电系统的管理要求也在逐渐提高。这就要求工作人员要加强自身综合素质,不但要熟悉电网规划、设计、运行和维护等工作,还要熟练掌握计算机控制技术和配电网自动化的运行管理。所以,电力企业也必须从人员的培训力度、培训内容和培训方式等入手,不断提升工作和管理人员的综合业务素质。

3提高配网电力工程可靠性的技术措施

3.1完善配电网结构对配网结构的优化和改造是提高配网可靠性的重要手段,目前我国主要采用的供电模式很难满足电力资源的消耗,造成了供电效率普遍较低的局面。对配网结构进行优化和改造,主要是为了实现“手拉手”模式的环网供电,同时对一些重要的用电户实行“双电源”的供电模式,通过对供电线路半径和负荷的精准控制,达到在发生电力故障时最大限度地缩小停电范围。保障配网运行可靠性的另一个方法就是简化电压等级,可以通过减少降压环节和为不同用户选择合适的供电电压的方式,实现电压等级的最简化。

3.2提高配网抗雷击能力雷击对配网的安全可靠运行威胁最大,而且配网的大部分设备和线路都处于雷击范围之内,因此提高配网的抗雷击能力对实现配网安全可靠运行的目标有着重要意义。针对一些落雷比较多的地区和线路,可以采取用抗雷击性能较强的瓷横担代替传统的针式瓷瓶等方式提高配网的抗雷击能力。

3.3解决短路问题闪络引起的电气设备损坏和电力短路是影响配网可靠性的重要因素,因此有必要采取综合有效的措施减少短路现象的发生。例如,对开关室的穿墙套管、支持绝缘子、连接瓶等必须安装防污罩,这样做不仅可以有效提高设备的抗污能力,还能防止小动物引起的设备短路。

3.4缩小故障停电范围在单端电源供电中的接线方式一般都是树状的放射性接线,因此,当线路中的某个部分发生故障时就会导致全线都会停电。为了有效缩小因线路故障而引起的停电范围,可以***路中采用联络开关,柱上式SF6开关具有使用寿命长、结构简单和性能优越等特点,在故障发生后能够对非故障线路上的供电进行自动恢复,并且该联络开关还可以作为馈线间的联络装置,提高供电能力,最大限度地缩小故障停电范围。

3.5加快配网自动化建设配网自动化系统包含通信技术、计算机技术、电子技术、自动控制技术以及高技术配电设备。配网自动化系统能够准确定位线路故障发生点,并且能够对故障原因进行分析,对于瞬时性的故障,还可以做到在故障消失后自行恢复供电。对于永久性故障,系统在接收到遥控指令后能够准确地进行跳闸操作并且隔离故障,实现电网的重构,并为非故障区域进行恢复供电等操作。

4结语

电力系统第5篇

【关键词】电力系统;电视电话会议;系统;应用分析

随着经济和科技的不断发展,在现代情况下,传统的通信例如是传真、电话等,已经不能够满足人们的沟通需求了,而在计算机技术与科技的推动下,逐渐产生的了视频通信。但是在刚刚出现的视频通信中,由于要实现***像通信,就需要占据很大的宽带,因而在实际通信中还不能满足要求。到了上个世纪90年代的时候,视频通信服务得到了很大的发展。尤其是在现在情况下,TCP/IP和网络技术的不断发展,视频会议系统工作的重点也逐渐转向了TCP/IP的网络方向发展。

1 电视会议的原理与配套设备

电视会议,也就是利用在会议中的电视设备,并且通过相应的传输信道,在两个或者多个地点展开的一种通讯手段。而电视会议系统配套设施首先有视频的输入设备与视频的输出设备。视频输入设备主要指的是摄像头,而输出设备则主要包括电视机与显示屏。例如在会场上可以利用摄像头来对***像进行采集,并将视频传到控制室中。另外,在控制室与会场还可以各自设置一台监视器,并利用矩阵来进行本地与远端***像的切换。其次是音频的输入与输出设备。在电视电话会议系统中,音频的输出输入设备主要有DVD与麦克风等,在实际中利用调音台把这些音频信号接通到视讯的终端上,也可以利用功放系统给送到会场上去。第三是流媒体的服务器。主要是利用流媒体的服务软件,以数字的方式来实时记录会议流程,而录像内容也将自动的把这些软件用WEB的形式出来。

2 会议电视的组网方式

在实际中,最常见的一种省内级别会议电视组网就是两极的MCU连接方式与单级的MCU连接方式。而根据行***的性质来对网络结构进行划分,MCU主要是以主方式与从方式来进行级联。在会议电视中,以MCU作为中心,在各个会场可以以利用微波、光缆以及电缆等、ATM的数据通信网络,以星型的结构连接到相应的MCU用户端口。这样把会议电话给接入到相应的终端音频系统中,就可以实现会议电话与会议电视网络的互通,从而来实现二网的合一。

3 电视电话会议中常见的故障分析

3.1 ***像问题

在***像故障中,首先出现的故障现象是,在开机并运行一段时间之后,如果发现了在MCU中观看***像时出现了暗纹,但是在此处看远端的***像时候却是正常,这说明了此处设备有问题,但是远端没有问题。在维护人员重启远端后,如果没有效果,但是却发现了从摄像机一直到终端视频线太长且细的,就很容易引进干扰。因此,正确的处理方法应该是:维修人员更换摄像头,并更换终端视频线,之后,设备就会恢复正常了。

其次,故障问题是在MCU中观看***像时有严重的马赛克现象,但是接收端的***像却显示的是正常,这就说明了本端并没有出现故障,而是显示端出现了问题,这就要求显示端维护人员先重启中断进行改善,而在会议的控制软件中发现了诊断测试--配置中数据发生了变化,被修改了,在4个2M中就有3个2M没有被选择。所以,正确的处理方法就是全部选择上4个2M之后,并修改重启,故障解除。

3.2 声音故障

首先,故障现象是在召开会议的时候,在要求相应的人员发言时,却没有相应的声音输出。因此就要对故障进行分析,通常在开始会议之前,要进行一定的调试,一般在调音台与麦克风之间不会有太多问题,所以就可以初步判断出故障是发生在了会议终端中视频入口部分与视音频矩阵中音频的输出接口部分。所以,在进行处理时,就要先利用视频的矩阵控制软件,并把在会议中使用的麦克风声音从调度台直接输出,这时,声音如果正常的发出来了,那么在调音台和麦克风之间、调音台中SEND、AUX插孔直接到视频音频矩阵中发音都没有问题,这样就极大的缩短了维修人员的故障检测范围,并且还可以大致估算中故障位置是在视频输出口与视频输入口相对应的终端音频输入口位置。因此,在更换过音频矩阵中音频输出口所对应会议终端视频输入口之后,就会发现音频的连接线恢复正常。

其次,出现的故障问题是,在进行会议调试中,发言公司的信号良好,但是相应的参会公司却听不到主会场的声音。因此在分析故障时,就可以看终端是否出现了问题,在重新启动MCU后,如果还是没有声音,就可以排除终端的问题了。另外,要看调音台问题,在会场中声音是根据调音台中AUX来传达给相应的参会公司的,在尝试着发送一些DVD声音给参会公司,如果参会公司收到传递的声音了,那就说明是调音台出现了问题。这样在解决时就可以把调音台从第四路接到第三路中,解决故障。

第三,在声音故障中经常出现的一种情况就是噪声比较多,而通常的一种表现形式就是交流音。而在对其进行分析时,开始以为是由于声音过大而引起的,但是在调小或增大声音之后也没有改变,因此就可以判断出故障原因是由于接地点接地不良造成的。所以在处理时,就可以选择重新接地,消除噪声。

4 电视电话会议系统的应用前景分析

首先是高效性。在电视电话会议中具有一定的信息技术特点,因此在实际使用时就可以节约大量的时间,并且还能够把会议者从旅行出差时间中***出来,方便他们花费更多的时间去做日常管理工作,极大的提高了工作效率。其次是具有经济性。在现代情况下利用电视电话会议能够极大的降低会议费用,而在传统的会议中经常会在会议召开上花费大量的费用,并且还会消耗很多差旅费用,但是视频会议却只需要在本地来召开会议,从而可以避免旅行花费。

5 总结

综上所述,随着我国科技和信息化技术的不断发展,在电力系统中也越来越多的使用到了电视电话会议系统,并且该系统也在随着经济的发展而不断的改进,在实际中已经逐渐形成了一个从上到下,并且覆盖整个系统的具有强大功能的电视电话会议网络系统,从而为我国电力企业进行生产与经营提供了丰富的信息服务,有利于电力企业更好的发展。

参考文献:

[1]曹惠彬.国家电网公司电视电话会议系统技术管理研究[J].电力系统通信.2011(17).

[2]周俊礼,马丽,李秋生.县级电视电话会议设备原理与维修[J].电力系统通信,2012(31).

[3]曹惠彬.国家电网公司电视电话会议系统技术管理研究[J].电力系统通信,2012(12).

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电力系统第6篇

风机水泵变频调速,实现节能高压和低压变频器的应用,对发电厂的节能有重要作用。发电厂里风机水泵的运行效率其实是很低的,但是耗电量占比却相当高,使电量存在不必要的损失。值得一提的是,高压变频器相对于低压变频器还需要多加研发和使用,是我们目前应该学习提高的技术。

2两种电力电子技术的介绍以及技术发展的历史

2.1直流输电技术

直流输电技术的核心技术就是晶闸管触发技术,此技术的应用为直流输电技术带来了可以操作实现的基础。因为采用的是触发晶闸管,所以在进行光电转换时,省略掉了触发电路板,但是由于晶闸管的性能不够稳定,在实际应用中要加强对晶闸管的保护,这样子就造成了保护电路跟应用电路都集成到晶闸管上,这对加工工艺的要求就比较高了。我们常见的直流输电系统,整体性能较好,稳定性较高,输送电量较大,控制方便,适用于远距离供电,因为直流不产生磁场,所以能够防止频率的干扰,直流输电技术也被应用于海底电缆输电以及频率不同的网络联网。直流输电技术之外还有一种ABB公司研发的新轻型的输电技术,这种技术因为重量较轻,比较好控制,而且运用灵活,完全可以供给小型发电的需要,已经应用于很多小型发电输电电力系统。轻直流输电的工作原理是通过各个输导线路将许多个的终换流站连接到输电终端。轻型直流输电技术除了上面的有点之外,因为整体框架较小,还具备经济的特点,市场上应用较为广泛。

2.2柔流输电技术

此概念是由美国电力学家于八九十年代提出的,当时被称为电力技术的一项重大***,此技术的提出和应用,能够帮助除了直流之外的所有电力应用技术水平的提高。它是在电力电子技术的基础上,结合现代工业控制技术,对输电系统各个电力值进行灵活调节,实现电力功率的合理分配,降低不必要的损耗,减少发电成本,提高整个电力系统的稳定水平以及可靠性。柔流输电技术能够实现大范围的控制电流,保证输电线的电容量处于一个稳定值,在一定的时间内,传输更多的功率,防止因为交流磁场造成的阻尼作用。

3电力配电对电力电子技术的应用

电能的质量好坏取决于对电压电频等的要求控制,还有对干扰和瞬间性波动的控制能力。在配电过程中,我们要保证终端用户用电的稳定以及电能的质量,所谓电能的质量就是指电流电压稳定。电力系统中应用新型控制技术可以保障用户用电的情况下,维持整个系统的安全性能。这类新型控制技术就是DFACTS技术,又称用户电力技术,它的设备和FACTS设备基本一样,只是比后者设备体积要小。

4电子电力技术在电力节能方面的应用

4.1对变负荷电动机的应用

电动机耗电量大是有目共睹的。电力系统中,最关键的部位无疑是电动机本身,但是即使在优秀的电动机都需要消耗电能,为了节约整体电路系统运行中消耗的能量,我们必须用电子电力技术加以辅助。变负荷电动机调速有交流调速和变频调速。交流调速控制对风力大小和水流的流量进行调速,保证其产生的功率稳定,很多一部分应用于风车等和泵类机器。但是从成本上来说,交流调速比变频调速的成本要低,而且变频调速虽然精度高还可以连续调速但是运作所产生的电波对电网有不好的影响。

4.2提升电气设备效率,及时无功补偿

电气设备中的无功电源并不是可有可无的。电力系统要想保证电能质量必须兼顾有功电源和无功电源。有些感性负载的机器的运行同时需要这两种功率。所以这两种功率在电力系统中的存在应该是均衡的。必要时使用无功补偿设备,保障功率。在无功功率没办法供给的情况下,就导致整个系统的功率降低,有时还会因为功率过低出现系统崩溃,发生停电事故,影响终端用户的用电。

5总结

电力系统第7篇

[关键词]电力系统稳定性小扰动电压大扰动电压

随着电力事业发展迅速,电网内部也存在着引起电压崩溃的因素,而且可能更为突出,只是由于目前大多数有载调压器分接头未投入自动和电力部门过早地采用了甩负荷这一最后的措施,因而电压稳定问题似乎显得不那么突出。随着电力市场化,人们对电能质量要求提高,甩负荷这一措施的使用将会受到限制。研究认为,电压崩溃日趋严重的主要原因有以下几点:一是由于经济上及其它方面(如环保)的考虑,发、输电设备使用的强度日益接近其极限值;二是并联电容无功补偿大量增加,因而当电压下降时,向电网提供的无功功率按电压平方下降;三是线路或设备的投切,引起电压失稳的可能性往往比功角稳定研究中所考虑的三相短路情况要大得多,然而人们长期以来只注意功角稳定的研究。

一、电压稳定性破坏的原因

电压崩溃的起因。电力系统稳定问题的物理本质是系统中功率平衡问题,电力系统运行的前提是必须存在一个平衡点。电力系统的稳定问题,直观的讲也就是负荷母线上的节点功率平衡问题。当节点提供的无功功率与负荷消耗的无功功率之间能够达成此种平衡,且平衡点具有抑制扰动而维持负荷母线电压的能力,电力系统即是电压稳定的,反之倘若系统无法维持这种平衡,就会引起系统电压的不断下降,并最终导致电压崩溃。当有扰动发生的时候,会造成节点功率的不平衡,任何一个节点的功率不平衡将导致节点电压的相位和幅值发生改变。各节点电压和相位运动的结果若是能稳定在一个系统可以接受的新的状态,则系统是稳定的,若节点的电压和相角在扰动过后无法控制的发生不断的改变,则系统进入失稳状态。电力系统的电压稳定和系统的无功功率平衡有关,电压崩溃的根本原因是由于无功缺额造成的,扰动发生后,系统电压无法控制的持续下降,电力系统进入电压失稳状态。无论是来自动态元件的扰动还是来自网络部分的扰动,所破坏的平衡均归结为动态元件的物理平衡。电力系统的动力学行为仅受其动态元件的动力学行为及其相互关系的制约。

二、电压稳定性的分类

将电压稳定性问题适当分类,对电压稳定性的分析,造成不稳定基本因素的识别,以及提出改善稳定运行的方法等都是有利的。

1.按扰动的规模来讲电压稳定问题可以分为小扰动电压稳定性,大扰动电压稳定性。一是小扰动电压稳定性是在如系统负荷逐渐增长,送到负荷节点的功率的微小变化之下系统控制电压的能力。小扰动下系统能够稳定运行意味着系统本身能够不断调整以适应变化的情况,系统控制系统有能力在小扰动后令人满意地运行,保证系统发出的无功等于消耗的无功,在出现最大负荷时能成功地供电。这种形式的稳定性由负荷特性、连续作用的控制及给定瞬间的离散控制作用所确定。系统对小扰动的响应特性取决于初始运行条件、输电系统强度以及所用的发电机的励磁控制等因素。依靠负荷和电源自身固有的调节能力,使扰动前后的电压值相同或者相近。二是大扰动电压稳定性是关于在发生诸如系统故障后,系统控制电压的能力。这些扰动包括输电线上短路、失去一台大发电机或负荷,或者失去两个子系统间的输电线。系统对大扰动的响应涉及大量的设备。此外,用来保护单个元件的装置对系统变量变化的响应也影响系统的特性。

2.按照失稳事故的时间场景电压稳定问题可以分为:一是暂态电压稳定性,稳定破坏的时间框架从0~大约10秒,这也是暂态功角稳定性的时间框架。在这类电压不稳定中,电压失稳和功角失稳之间的区别并不总是清晰的,也许两种现象同时存在。这类电压崩溃是由诸如感应电动机,和直流换流设备等不良的快速反应负荷元件造成的。对于严重的电压下降感应电动机可能失速,吸收无功功率急剧增加,进而将引起其临近的其它感应电动机失速。除非尽快切除该类负荷,否则会导致电压崩溃。二是中期电压稳定性,稳定破坏的时间框架通常为30秒到50秒,典型者为2到3分。发生此类电压失稳事故时电力系统一般处于高负荷水平,且从远方电源送入大量功率,当重载条件下运行的系统受到突然的大扰动后,由于电压敏感性负荷的作用,系统能够暂时保持稳定。但扰动后网络无功损耗大量增加,引起负荷区域电压下降,当自动调节分接头的变压器和配电电压调节器动作,而恢复末端变压器负荷侧电压,从而恢复负荷功率时,网络传输电流进一步增大加剧输电网络中电压的下降。同时送端发电机可能因过励磁限制而只发送有功,甚至由于发电机长时间过电流而被切除。这样含电源在内的输电网络已经不可能提供足够的无功功率,以支持负荷消耗与网络无功损耗的需要,就会最终导致电压崩溃对于这类电压崩溃事故,运行人员来不及干预,自动调节分接头的变压器及配电电压调节器,发电机过励限制等因素在此过程中起重要作用。应当指出的是,在这一过程中自动调节分接头的变压器的作用是抑制或加剧电压崩溃的进程,与负荷特性分接头位置及系统无功储备有关。三是长期电压不稳定性,这种场景的电压崩溃发展过程经历一个相当长的时间,其过程可大致描述如下:负荷过速增长,导致主要负荷母线电压单调下降。几分钟内由于自动调节分接头的变压器及调度干预等作用,电压的下降得到遏止后,一方面自动调节分接头的变压器使网上负荷得到恢复,另一方面负荷继续快速增加,电源的增加或当地无功补偿增加,跟不上负荷增长速度的需要,电压下降进一步恶化,最终导致部分地区电压崩溃,系统瓦解,造成大面积停电。在长期电压不稳定事故中,往往没有直接的扰动。其原因是本来已经薄弱的严重过载的结构,不合理的网络中的负荷恢复和快速增长造成的。新晨

三、小扰动电压稳定性的机理分析

电力系统在给定的稳态运行点遭受任意小的扰动后,如果负荷节点的电压与扰动前的电压值相同或者相近,则称系统在给定运行点为小干扰电压稳定,此时系统扰动后的状态位于系统扰动后的吸引域内。从负荷节点可将系统分为两部分,一部分可以看为电源系统,则另一部分看为负荷。小扰动电压稳定性的前提是扰动后的系统电源的无功—电压静态特性和负荷的无功—电压静态特性必须有交点,并且在该点具有维持电压不变或有微小变化的能力。

四、大扰动电压稳定性的机理分析

小扰动电压稳定性是系统在受到扰动后是否存在平衡点的问题,对于大扰动电压稳定性而言,扰动后的系统存在平衡点是其必要条件,但不是充分条件,系统是否能够恢复到平衡点,还依赖于系统中各元件无功功率的变化速度。当电源自动调节的速率愈快时,对大干扰的稳定性愈有利。在稳定性的评价中所关心的问题是电力系统遭受暂态扰动后的行为。电力系统在给定的稳态运行点遭受一定的扰动后,如果故障后平衡点超出系统运行限制范围,系统没有能力保持在一个静态稳定的运行点,也就是扰动后由于负荷QL增长,QL—U向上移动,或电源QG下降QG—U向下移动,使QL—U完全在QG—U上方,两者无交点,表示在任意电压下均有负荷吸收的无功大于电源发出的无功。系统失去发电机或回路的事故之后控制电压的能力,因此电压崩溃,电压稳定性破坏。大扰动的电压稳定性涉及系统中的大量设备,但在任何给定条件下,只有有限数量设备的响应是至关重要的。为确定稳定性所必须考虑的装置、过程和时间范围对大扰动电压稳定问题的研究至关重要。

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