完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 低電壓
學(xué)術(shù)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(xué)術(shù)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(xué)術(shù)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(guān)于配網(wǎng)低電壓問題的分析與解決措施
由于配網(wǎng)存在點多面廣的復(fù)雜結(jié)構(gòu),線路設(shè)備老化嚴(yán)重,負(fù)荷增長較快以及高峰時段負(fù)荷集中等特點,導(dǎo)致部分地區(qū)配網(wǎng)呈常態(tài)化滾動出現(xiàn)不同程度的低電壓。根據(jù)國網(wǎng)公司相關(guān)文件要求,省公司認(rèn)真組織各地市公司開展低電壓專項治理,要求在2年內(nèi)通過技術(shù)手段和技改大修項目相結(jié)合的方式解決低電壓問題。
關(guān)鍵詞:配網(wǎng);低電壓;分析;解決措施
電力系統(tǒng)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(shù)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
?。?)變電站出口低電壓。主要是主網(wǎng)變壓器調(diào)壓能力不足,供電能力不足、無功補償不足、AVC設(shè)置不合理等。
?。?)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(fù)荷設(shè)置不合理等。
?。?)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(fù)荷三相不平衡、功率因素低。
2、配網(wǎng)低電壓成因分析
?。?)配變布點不合理。受資金投入限制,十堰東城開發(fā)區(qū)為負(fù)荷密集區(qū),配變布點相對不足,無法滿足負(fù)荷增長,從而導(dǎo)致臺區(qū)用戶戶均容量不足。偏遠(yuǎn)郊區(qū)因地理條件限制,山區(qū)住宅用戶分布相對分散且偏遠(yuǎn),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(jù)電壓損耗原理,供電半徑越長,線徑不足,線路阻抗相應(yīng)越大,電壓損耗越大,末端容易出現(xiàn)低電壓。
(2)配網(wǎng)設(shè)備老化嚴(yán)重。自第一次農(nóng)網(wǎng)改造后,大部分線路設(shè)備老舊嚴(yán)重,原線徑標(biāo)準(zhǔn)已不能滿足現(xiàn)有負(fù)荷。隨著今年來經(jīng)濟的迅猛發(fā)展和居民生活水平的不斷提高,各類用電負(fù)荷呈快速增長態(tài)勢,負(fù)荷高峰時段出現(xiàn)不同程度的供電卡口,原老舊設(shè)備水平已無法和與日俱增的負(fù)荷增長相匹配。根據(jù)電壓損耗原理可知,線路設(shè)備老化,線路阻抗相應(yīng)增大,電壓損耗同比增大,在多變的負(fù)荷情況下“低電壓”現(xiàn)象應(yīng)運而生。
(3)三相不平衡。三相不平衡原因之一是配網(wǎng)工程施工中,施工人員在下戶線接線中,為確保準(zhǔn)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(dǎo)致負(fù)荷三相不平衡。三相負(fù)荷不平衡,首先會導(dǎo)致線路線損增大,其次會影響電壓偏移,負(fù)荷輕的一相電壓會升高,負(fù)荷重的一相電壓會偏低,導(dǎo)致電壓中性點偏移,導(dǎo)致負(fù)荷重的一相出現(xiàn)低電壓現(xiàn)象。
?。?)負(fù)荷波動導(dǎo)致短期低電壓。根據(jù)臺區(qū)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)來看,一臺區(qū)在用電負(fù)荷處于低谷或平穩(wěn)時期,電壓質(zhì)量滿足要求,一旦用電負(fù)荷突增,便會出現(xiàn)不同程度低電壓,比如迎峰度夏、迎峰度冬以及春節(jié)或每天晚上用電高峰時段經(jīng)常發(fā)生季節(jié)性低電壓或短期低電壓現(xiàn)象。
3、解決配網(wǎng)低電壓的主要措施
(1)技術(shù)手段。一是對于三相負(fù)荷不平衡導(dǎo)致的低電壓可以通過負(fù)荷轉(zhuǎn)移的方式平衡三相負(fù)荷,從而達(dá)到解決低電壓問題;二是超重載臺區(qū)因戶均容量不足或低壓供電半徑長的臺區(qū),可以通過就近電源點進(jìn)行負(fù)荷轉(zhuǎn)移,達(dá)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(diào)整變壓器檔位的方式來達(dá)到調(diào)壓目的;四是配變無功補償裝置參數(shù)設(shè)置不合理的,可以適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。
?。?)上報技改大修項目解決。一是對于城中村用戶集中,負(fù)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(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),合理劃分負(fù)荷,提升戶均容量,縮短供電半徑;二是對于偏于山區(qū)用戶分散的,可因地制宜通過延伸中壓至負(fù)荷中心,小容量進(jìn)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(shè)備老舊,銹蝕嚴(yán)重的,可通過技改項目進(jìn)行解決,同時優(yōu)化低壓配電網(wǎng)絡(luò),縮短供電半徑,合理劃分用戶負(fù)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(jìn)行解決。
4、低電壓問題的長期跟蹤和預(yù)防手段
由于部分地區(qū)常態(tài)化滾動出現(xiàn)低電壓,一旦發(fā)生低電壓現(xiàn)象,用戶生產(chǎn)生活將不同程度受影響,供電主體責(zé)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(yù)防措施,防止反復(fù)出現(xiàn)“低電壓”。
?。?)建立常態(tài)化管控機制。一是充分發(fā)揮配網(wǎng)電壓監(jiān)測手段(用采系統(tǒng)、農(nóng)網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)、智能電表、現(xiàn)場實測)作用,準(zhǔn)確把握配網(wǎng)“低電壓”情況;二是配網(wǎng)低電壓專項治理工程進(jìn)度定期報送,及時掌握工程施工進(jìn)度;三是定期開展配網(wǎng)“低電壓”相關(guān)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(zé)任制度。強化各基層單位責(zé)任意識,“低電壓”問題根據(jù)“誰發(fā)現(xiàn),誰上報;誰上報,誰主管;誰主管,誰跟蹤”的原則,明確責(zé)任單位和責(zé)任人,落實主體責(zé)任,建立健全考核體系,形成長期有效的跟蹤責(zé)任制度,確保“低電壓”問題落到實處。
?。?)做好各類配網(wǎng)工程設(shè)計管控,從源頭管控“低電壓”。結(jié)合第二次農(nóng)網(wǎng)改造和其他技改大修項目,提高各類配網(wǎng)工程設(shè)計門檻,嚴(yán)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(jīng)驗總結(jié)
?。?)著重優(yōu)化配網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu),提升配電網(wǎng)經(jīng)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(fù)荷分配不均,供電半徑過長等原因產(chǎn)生的綜合效應(yīng)。因此,低電壓問題也不僅僅是單純的“頭疼醫(yī)頭”的問題,對于“低電壓”臺區(qū)應(yīng)結(jié)合臺區(qū)各類在線監(jiān)測系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場實測電壓、負(fù)荷、設(shè)備溫升等情況綜合分析,找出問題的關(guān)鍵,同時應(yīng)以發(fā)展的眼觀看待問題,不應(yīng)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(yán)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(fù)荷增長因素,制定標(biāo)本兼治的低電壓治理方案,以達(dá)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(yīng)未來負(fù)荷增長需求的目的。
?。?)借時借力徹底解決“低電壓”。網(wǎng)省公司高度重視“低電壓”問題,要求在2年時間內(nèi)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(rèn)可,經(jīng)常深入項目治理改造現(xiàn)場關(guān)心工程進(jìn)度和施工質(zhì)量,并提出低電壓是民心的工程,一定要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),搞好供電服務(wù),踐行社會責(zé)任。“低電壓”現(xiàn)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(qū)內(nèi)“低電壓”臺區(qū)和潛在的臺區(qū)通過項目和技術(shù)手段予以解決。
(3)總結(jié)低電壓治理典型經(jīng)驗,指導(dǎo)今后運維和項目施工。善于總結(jié)低電壓治理工作典型經(jīng)驗,深入兄弟單位交流學(xué)習(xí),探討低電壓治理先進(jìn)做法,學(xué)習(xí)典型經(jīng)驗,為日后運維和施工項目提供指導(dǎo)性意見。
CPU低電壓的和標(biāo)準(zhǔn)的有什么區(qū)別
CPU低電壓的和標(biāo)準(zhǔn)電壓的區(qū)別如下:
1、命名不同
低筆記本CPU其名稱后面往往帶有U結(jié)尾,如i5-4200U,而標(biāo)準(zhǔn)電壓筆記本CPU其結(jié)尾命名通常帶有M結(jié)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(biāo)準(zhǔn)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(xù)航。
3、性能不同
低功耗筆記本處理器主頻往往不足2Ghz,而標(biāo)準(zhǔn)電壓處理器主頻通常都在2Ghz以上,就性能而言,標(biāo)準(zhǔn)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(dāng)于四代標(biāo)準(zhǔn)電壓i3-3210MI處理器性能,性能上基本上是降低一個檔次。CPU標(biāo)準(zhǔn)電壓與低電壓的選擇:對于處理器準(zhǔn)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(biāo)準(zhǔn)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(guān)于筆記本CPU標(biāo)準(zhǔn)電壓與低電壓哪個好,主要根據(jù)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(shù)一般網(wǎng)絡(luò)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(dāng)然是標(biāo)準(zhǔn)電壓CPU。
LMV931-N-Q1 汽車級、單通道、5.5V、1.5MHz、65mA輸出電流、RRIO運算放大器技術(shù)手冊
LMV93x-N-Q1 系列(LMV931-N-Q1 單路、LMV932-N-Q1 雙路和 LMV934-N-Q1 四路)是低電壓、低功耗的運算放大器,...
LMV722-Q1 汽車級、雙路、5V、10MHz、低噪聲運算放大器技術(shù)手冊
LMV722-Q1 器件是一種低噪聲、低電壓運算放大器,適用于多種 應(yīng)用。LMV722-Q1 具有 10MHz 單位增益帶寬、5.25V/μs 壓擺率,...
TLV9004 適用于成本優(yōu)化型應(yīng)用的、四通道、5.5V、1MHz、RRIO運算放大器技術(shù)手冊
TLV900x 系列包括 單通道 (TLV9001)、 雙通道 (TLV9002)、 和四通道 (TLV9004) 低電壓 (1.8V 至 5.5V)運...
LED1642GW 16通道LED驅(qū)動器,帶錯誤檢測、電流增益控制和12/16位PWM亮度控制功能數(shù)據(jù)手冊
LED1642GW是一款單片式低電壓、低電流功率的16位移位寄存器,專為LED面板顯示設(shè)計。LED1642GW可保證20 V的輸出驅(qū)動能力,允許用戶串聯(lián)...
2025-04-15 標(biāo)簽:PWMled驅(qū)動器低電壓 357 0
TLV7032 具有推挽輸出的雙路毫微功耗比較器技術(shù)手冊
TLV7031/41(單通道)、TLV7032/42(雙通道)和 TLV7034/44(四通道)是低電壓、毫微功耗的比較器。這些器件采用超小型無引線封裝...
TPS3703 具有復(fù)位時間延遲的高精度窗口監(jiān)控器數(shù)據(jù)手冊
TPS3703 器件是一款集成過壓 (OV) 和欠壓 (UV) 監(jiān)控器或復(fù)位 IC,采用業(yè)界最小的 6 引腳 DSE 封裝。這款高精度電壓監(jiān)控器非常適合...
TPS38800 多通道過壓和欠壓 I2C 可編程電壓監(jiān)控器數(shù)據(jù)手冊
TPS38800/TPS388R0 器件是一款 ASIL-B 器件,用于 2 至 8 通道窗口監(jiān)控器 IC,采用 16 引腳 3mm x 3mm QFN...
TLV7041-Q1 具有漏極開路輸出的汽車類毫微功耗比較器技術(shù)手冊
TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 是具有軌至軌輸入的低電壓毫微功耗比較器。這兩款比較器適用于空間關(guān)鍵型和功耗敏感型設(shè)計,如信息娛樂系統(tǒng)、遠(yuǎn)程信...
LM393LV-Q1 低電壓、汽車類、軌至軌輸入比較器技術(shù)手冊
LV 器件系列包含單路、雙路和四路獨立電壓比較器,這些比較器可在寬電源電壓范圍內(nèi)運行。LV 器件可直接替代低壓 (≤ 5V) 應(yīng)用中的標(biāo)準(zhǔn) TL331 ...
MAX2660 400MHz至2.5GHz上變頻器技術(shù)手冊
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673微型、低成本、低噪聲上變頻器專為低電壓工作而設(shè)計,非常適合便攜式消費電子設(shè)...
具有超低IQ的LM5163 100V輸入、0.5A同步降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表立即下載
類別:電子資料 2024-04-11 標(biāo)簽:低電壓直流轉(zhuǎn)換器
在電力系統(tǒng)中,電壓互感器是必不可少的設(shè)備之一。它們用于將高電壓轉(zhuǎn)換為低電壓,以便于測量和保護設(shè)備能夠安全、準(zhǔn)確地工作。 電壓互感器的基本原理 電壓互感器...
電壓互感器是電力系統(tǒng)中不可或缺的組成部分,它將高電壓轉(zhuǎn)換為低電壓,以供測量和保護設(shè)備使用。為了確保電壓互感器的安全性、可靠性和準(zhǔn)確性,各國和地區(qū)都制定了...
2025-01-06 標(biāo)簽:電力系統(tǒng)低電壓電壓互感器 1594 0
在電力系統(tǒng)中,為了確保電力設(shè)備的安全運行和準(zhǔn)確測量,需要對高電壓和大電流進(jìn)行轉(zhuǎn)換,使其適合于測量和保護設(shè)備。電壓互感器和電流互感器就是為此目的而設(shè)計的。...
電壓互感器(Voltage Transformer,簡稱VT)是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備之一,它將高電壓轉(zhuǎn)換為低電壓,以便于測量和保護。然而,由于各種原因,...
2025-01-06 標(biāo)簽:電力系統(tǒng)低電壓電壓互感器 1498 0
lvds接口用途與應(yīng)用 lvds接口連接方法指南
LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號)接口是一種數(shù)據(jù)傳輸和接口技術(shù),以下是對其用途、應(yīng)用以及連...
2024-11-21 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)傳輸低電壓lvds接口 4648 0
DEKRA德凱為青島海爾洗衣機有限公司頒發(fā)阿曼低電壓符合性認(rèn)證證書,助力拓展中東市場
近日,DEKRA德凱為青島海爾洗衣機有限公司頒發(fā)了阿曼低電壓符合性認(rèn)證證書,標(biāo)志著其洗衣機產(chǎn)品符合阿曼的技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
并聯(lián)電容器在合閘后導(dǎo)致低電壓動作的原因主要包括以下幾個方面: 1、電容器充電電流沖擊 : 當(dāng)電容器首次合閘時,電容器的充電電流可能非常大。這種高沖擊電流...
2024-08-30 標(biāo)簽:電容器并聯(lián)電容器低電壓 1063 0
低電壓標(biāo)準(zhǔn)組件庫操作設(shè)計方案
相對于標(biāo)準(zhǔn)電壓,低電壓標(biāo)準(zhǔn)組件庫的設(shè)計,面臨了制程變異以及模塊的精準(zhǔn)度等挑戰(zhàn),皆是設(shè)計者必須進(jìn)一步考慮要點。M31提出了縮短開發(fā)時程、組件/電路低電壓操...
干貨|使用標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)壓器產(chǎn)生極低電壓
多年以來,線性穩(wěn)壓器和開關(guān)穩(wěn)壓器一直采用約1.2 V的反饋電壓。此電壓由DC-DC轉(zhuǎn)換器IC中的帶隙電路產(chǎn)生,它確定了使用外部電阻分壓器可以設(shè)置的最低電...
2022-08-01 標(biāo)簽:穩(wěn)壓器線性穩(wěn)壓器低電壓 698 0
作者:Ron Michallick? 德州儀器 您不僅需要設(shè)計一款低電源電壓的基本運算放大器電路,而且還需要使用高電壓、低成本運算放大器來節(jié)省成本。這...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |