一、35千伏运行电压?
一定要这样说的话,35kv的线电压和相电压都是 35kv。 因为: 星形U线=√3U相;对于三角形接线系统:U线=U相 110kv以上一般星形,35kv及以下三角形。
如果不考虑理论,只考虑实际,线路间电压(相电压)35kv,对地(线电压)约20.3kv
二、35千伏电压范围?
按规程应该是正负5%。 供电电压允许偏差 3.1 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%。 注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。 3.2 10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。 3.3 220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
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三、35千伏是相电压还是线电压?
35KV线路电压是线电压。
相电压就是单项电压,即单项对地电压;线电压就是常说的相间电压,即每2相之间的电压,动力电一般是380V,在y型接法的变压器中线电压等于相电压的根号3倍,相电流等于线电流。在三角接法中线电压等于相电压,相电流等于线电流的根号3倍,功率P=根号3*UI。
四、35千伏最高运行电压?
35KV是额定线电压,其最高工作线电压是40.5KV,而线电压是√3(即1.732)倍的相电压。
电力系统在运行中电压不能绝对平稳,有时会出现波动。而且由于线路上有压降,线路上各点的电压降也不同,接近线路始端的变压器比接在线路未端的变压器,其承受的电压要高,因此变压器在运行中难免出现承受超过额定电压的工作电压,为了适应这一情况,国家标准规定了变压器允许超过额定电压运行的限值。
《电力变压器运行规程》DL/T572-1995规定,变压器运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%;对于特殊使用条件,则允许在不超过110%的额定电压下运行。对35KV的变压器,则出现了35KV*110%=38.5KV的最高运行电压。
五、35千伏三相电压不平衡的原因?
35 千伏电压不平衡可归纳为以下7种:
(1)高压熔丝熔断。在一相、二相或三相高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出“母线接地”信号。在未完全熔断时,可能不会发出“母线接地”信号。
(2)单相接地。当单相接地时,接地相电压接近于0,其余两相相电压升高为线电压,并发出“母线接地”信号(电压取自开口三角电压3 U0)。
(3)谐振。三相电压异常升高,表计可能达到满刻度,三相电压基本平衡,一般不会发出“母线接地”信号。母线压变会发出嗡嗡声。理论计算说明,过电压一般不超过1.5~2倍相电压,个别高达3.5倍。持续时间十分之几秒至一直存在。
(4)低压熔丝熔断。二次电压将显著降低,不会发出“母线接地”信号。
(5)二次电压回路异常。特指母线压变及以下回路异常。发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因通常有二次小线烧断,碰线,回路接错,表计异常等。
(6)消弧线圈档位不适当。有些110 kV变电所装有35 kV中性点消弧线圈,在档位不适当时(通常调档后发生异常),三相电压不平衡,但差别不大,接地信号有可能发出。这时,相关变电所的电压可能都不一致。
(7)线路断相。可分一相熔断和二相熔断,负荷侧变电所母线电压异常的判别较困难。实际运行中发生概率较小。
六、35千伏三相电压不平衡度允许范围?
根据我国设计规定,你题目中的母线电压的正常工作范围应当是额定电压的+10%,-5%,而实践中,±10%也能满足要求.
七、35千伏电压的正常范围?
根据国家标准GB/T 12325-2003规定的交流50HZ电力系统电力系统在正常运行条件下的硬性规定,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%;10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的+7%或-7%。
当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发光不正常,电机不正常运转)。
供电设备的额定电压表示供电系统的最佳输出电压,需要与用电设备的额定电压进行匹配,包括电网额定电压、发电机额定电压和电力变压器的额定电压。
八、10千伏相电压,线电压不平衡的误差是多少?
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%。公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,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3.1条的规定。电不平衡度允许值一般可根据连接点的正常最小短路容量换算为相应的负序电流值,为分析或测算依据;邻近大型旋转电机的用户,其负序电流值换算时应考虑旋转电机的负阻抗。电压偏差对感应电动机的影响。电动机转距与端电压的平方成正比,当电压出现正偏差时,电动机端电压升高,其激磁电流和温升也增加。绝缘受到过电压和过热的威胁,影响其使用寿命。同时还会产生有害的谐波电流;当电压出现负偏差时,其实际转距下降较多,转速降低,引起产品质量和数量的降低,同时负荷电流却会增加,影响电动机的使用寿命。扩展资料:电压偏差对照明设备的影响。照明设备的发光效率与电压的关系较大,因此,电压降低会引起照明设备的效率降低,造成照度不足,影响照明效果。当电压过低时,会导致气体放电光源的照明器不能正常点燃;另一方面,电光源的工作寿命也受电压的影响很大,当电压偏高时,光源寿命缩短很多。对于供配电系统来说。如果系统中用电负荷不变,区域变电站提供的母线电压也不变,则系统沿线的电压损失小变,这时沿线各点电压偏差就不会改变。但事实上系统中的实际负荷是在最大负荷和最小负荷之间不断变化的,因此沿线某点电压偏差也就在电压偏蔗最大值和电压偏差最小值之间变动。
九、35kv线电压正常相电压不平衡是甚么缘由?
进线电压不平衡,这是很正常的,但是变压器有个作用就是隔离的作用,在电压不平衡的情况下,范围不是很大,变压器本身可以起到调节作用。因为35KV与110KV系统是隔离的。一般如果110KV是Y型接法,35KV侧采用三角形接法就可以避免一次电压不平衡影响二次电压。
十、变压器低压侧电压不平衡原因?
影响变压器三相负荷不平衡的原因
1管理上存在薄弱环节
由于对配电变压器三相负荷不平衡的运行管理重视不够,一直没有一个考核管理办法,对配电变压器三相负荷的管理带有盲目性、工作随意性,以至于使运行、维护人员放松了对配电变压器三相负荷的管理,致使很多配电变压器长期在三相负荷极不平衡状态下运行。
2单相用电设备影响
由于线路大多为动力、照明混载。而单相用电设备使用的同时率较低,用户横向用电差异较大,经常会造成配电变压器三相负荷的不平衡,并给管理增加了难度。
2电网格局不合理的影响
低压电网结构薄弱,运行时间较长,改造投入不彻底,单相低压线路是台区的主网架问题,一直得不到有效根治。
其次居民用电大多为单相供电,负荷发展时无序延伸,造成台区三相电流不平衡无法调整。对于这样的低压网络必须投入较大的资金,彻底解决低压网布局,增加低压四线的覆盖面积,对线损、电压质量、供电可靠性、供电安全等都有很大改善效果。
2临时用电及季节性用电影响
临时用电和季节性用电都有一定的时间性,用电增容不收费后,大量的单相设备应用较多,而又分布极为分散,用电时间不好掌握,同时由于在管理上未考虑其三相负荷的分配问题,又未能及时监测、调整配电变压器的三相负荷,它的使用和停电,对配电变压器三相负荷的平衡都有较大的影响,特别是单相用电设备容量较大时,影响更大。