台区表_台区表考核表
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台区表
台区表指安装在低压配电变压器上的电能计量装置(简称台区总表或台区表),用于计量供电量和售电量之差(称为线损电量)的专用电能表,属于第Ⅲ类计量装置(供电企业内部用于承包考核的计量点)和第Ⅳ类计量装置(发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置),具体划分和表计功能要视当地电力系统管理部门的实际而定。总的来说,台区表的安装有效解决了供电系统管理部门前些年无法统计10kV/400V低压分台区的供电量和售电量、线损管理无法下手的难题。
台区表不作为收费计量,仅为基层供电管理部门考核线损而设立,因此其抄表工作通常由表计稽查(生技部门)人员负责定期抄表,用电抄表人员负责按线路和台区抄用户计量表,可及时统计每条线路/台区的线损率。由于各地对台区管理的实际差异,目前10kV/400V低压配电变压器上所配置的台区表使用类型各有特色。一般来说各地所使用的台区表多为三相感应式机械表(通过手工抄录电量数据),部分地区已经安装三相静止式简单多功能电能表(带有脉冲输出远传、红外和RS485通信接口,可通过红外手持机或自动远传抄取电量数据)。
看你当地供电局的政策,按国家的是作高压总计量,如果电力电价不同则才设低压分计量,现在商业照明和用于商业的电力都商业电价了,一般都没有再低压计量了,除非是业主内部要独立核算。有些地方对集中空调有优惠电价,则可以对集中空调单独计量。总之是结合国家对电价的政策和当地供电局的土政策以及业主内部计量核算的需要来进行设置,总的设法是高压一个总计量,低压对不同电价设分计量,留下电价最高的那个不作低压计量,采用高压总计扣减低压分计得到最高电价的低压计量的方法,这是供电局传统的“计高不计低”的原则,损耗等都要打到最高电价上面。当然如果是一个电价就方便了,高压总计量即可。
三相峰谷平电表的三个时段是分别累积计算的,还是一个电量值累积后再按时间段去划分计算呢是一个电量值累积后再按时间段去划分计算!不同的时间段计价不同。
三相运行的变压器如果缺相,会引起零线电位漂移,最终导致另外两相电压升高,而出现这种情况。
交流电的电压不是稳定的,在一定的范围内变化,国家标准规定电压偏差允许值为:
a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;
b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。
c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
电压总是高于或低于额定电压,只要在合格范围,电器就能可靠工作。
降压变压器的二次侧电压为400V,这个电压送到用户会有一定的损耗,所以用电器的额定电压定为380V,实际上负荷轻时,离变压器近的用户电压超过380V(损耗小);负荷重,离变压器远,用户的电压不到380V(损耗大),离变压器的远近不一样,负荷的轻重不一样,输电线的质量不一样等,损耗都会不一样,得到不同的电压。
在计算电流值时,变压器按400V计算,用户电器按380V计算,最精确的是按实际电压计算。
看你干什么用,如果是临时用电的话可以压降小于8%,如果是电动机启动不宜大于5%。
我刚解决了一个类似于你这种的问题,分层次跟你说吧
1、变压器距用电设备距离太大不宜用低压配电,造价太高啦,你这两条电缆起码70W没了。而且线路损失也很大
2、我这里是200KVA的设备总容量,我选择的是185电缆距离也是600米,压降7%,虽然我是这样确定的,但是我强烈反对这种方案。无奈长官意志!
3、他们只是用初中知识的,只是R=肉L/S,然后U=IR,这样分析是不够的。大长距离电缆本身就是一个容性的负载,应该分析电缆的阻抗,然后确定压降。
4、如果必须长距离低压输电,185电缆双拼是不够的,最起码要240双拼或者3条185电缆哈哈100W没啦,出线电压提高会有效果,但是不是你这里提高20V设备就提高20V,同样这20V也是按线路压降比例分配的。
5、补充一点,小负荷的时候是看不出来的,用电负荷越大,线路压降越大,越是吃劲的时候越不给力。
因为线路通过的(负载)电流包括有功和无功电流,若在线路末端提供足够的电容无功补偿,使线路减少或免去输送的无功电流,则线路通过电流降低,线损耗、电压损耗也就随着降低。
电力电容器分为串联电容器和并联电容器,它们都改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能力,是电力系统的重要设备。
1.电力电容器的作用
1)串联电容器的作用
串联电容器串接在线路中,其作用如下:
(1)提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗Xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压最大可提高10%~20%。
(2)降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
(3)提高线路输电能力。由于线路串入了电容器的补偿电抗Xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。
(4)改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
(5)提高系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗Xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率(Pmax=U1U2/Xl-Xc),从而提高系统的动稳定。
2)并联电容器的作用
并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。因此,并联电容器能向系统提供感性无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,它减少了线路上感性无功的输送,减少了电压和功率损耗,因而提高了线路的输电能力。
2.电容器补偿装置的允许运行方式
电容器的正常运行状态是指在额定条件下,在额定参数允许的范围内,电容器能连续运行,且无任何异常现象。
1)电容器补偿装置运行的基本要求
(1)三相电容器各相的容量应相等;
(2)电容器应在额定电压和额定电流下运行,其变化应在允许范围内;
(3)电容器室内应保持通风良好,运行温度不超过允许值;
(4)电容器不可带残留电荷合闸,如在运行中发生掉闸,拉闸或合闸一次未成,必须经过充分放电后,方可合闸;对有放电电压互感器的电容器,可在断开5min后进行合闸。运行中投切电容器组的间隔时间为15min。
2)允许运行方式
(1)允许运行电压)
并联电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,最高运行电压不用超过额定电压的1.1倍。母线超过1.1倍额定电压时,电容器应停用。
(2)允许运行电流
正常运行时,电容器应在额定电流下运行,最大运行电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5%。
三相电路使用中国家规定动力0.9-1.0,照明的0.85以上,偏远地区的可以在0.75以上。三相电路我们能保持0.95就可以了,也不是越高越好,太高了电压会偏高。