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电平衡电能平衡测试准备工作

电平衡电能平衡测试准备工作

1、查清企业电气系统设备,如供电网进户变压器、高低压线路、电动机、电加热设备、整流设备、电焊机等电气设备及风机、水泵、金属切割各类机械设备的容量、数量的家底,并按系统、部门、车间建立台帐。

2、对企业用电系统设备,按配电单元、车间、工艺流程分别配齐电度计量表计,达到三级计量要求,测试前应普校一次。

3、绘制企业用电系统阻抗、计量配置图,即一次结线图。

4、制定具体测试方案:如潮流测试点确定与典型测试项目选定,各类设备的测试量及确定现场测试设备与进度安排和安全技术措施等。

5、企业电能平衡测试工作,应在本企业组织有关部门与专业人员进行,也可聘请有关专业技术人员进行指导;若企业无技术力量进行测试的,可委托有资质的测试单位进行有偿测试,但本企业主管人员应参与配合,了解掌握测试结果的数据,并提出完成测试后的节电整改方案,确保测试工作顺利进行。

6、测试时必须在现场运行值班人员监护下进行。

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电平衡电能平衡测试的基本术语概念

1、用电体系:是指电能平衡考察的对象,根据考察对象的不同,可以区分为设备(装置)、车间、企业为单位的用电体系。

2、用电体系边界:用电体系(单元)与相邻部门的分界面(线)称为用电体系(单元)的边界,进行电能平衡测试时,用电体系应有明确的边界。

3、企业电平衡的范围:包括整个企业为生产目的的电能消耗的设备和各个部门,即含生产和辅助配套生产系统。

4、电能平衡:在确定用电体系(单元)的边界内,对界外供给的电能量在本用电体系内的输送、转换、分布、流向进行考察、测定、分析和研究,并建立供给和损耗 电量之间平衡关系的全过程。

5、供给电能量:指用电体系(单元)界外(电网供给转供电、自发电量或上一级输出电量)供给用电体系(单元)的有功电能的总和。

6、有效电能量:用电体系(单元)内,在一定生产工艺机理条件下,使预定目标达到工艺规定的质量标准时,在物理化学变化中必须消耗的有功电能量。

7、损失电能量:供给电能量和有效能量之差。

8、电能利用率:是用电体系(单元)中的有效能量与供给电能之比的百分数。

9、测试效率:生产设备在正常工况运行下,通过现场测算得到的效率,是测试设备的瞬时或某一测试时段的效率。

10、加权平均效率:在单一设备效率测定基础上,通常取设备的额定容量为加权,计算得到的同类设备的综合加权平均效率。

11、均方根电流:用电设备的瞬时负荷电流都不能恒定的,在测算设备的效率时,应取其均方根电流值计算。

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电平衡电能平衡测试仪器仪表的要求

1、现场测试记录的配电盘指示表计,应保持完整无损,指示准确,残缺者应补装新表,填平补齐。

2、配置的计量电度表,为保证测试计量的准确度,在测试前应统一普校一次。

3、现场设备测试使用携带型常用电工、热工计量仪表、仪器,应在校验合格期内,选用合适量程,精度要求在1级左右,专用综合参数测试仪器应符合产品规定精度。

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电平衡电能平衡测试准备工作常见问题

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电平衡电能平衡测试基本方法与步骤

1、典型日用电潮流测试:记录企业正常用电的各项收入与消耗支出电能量,作为衡量企业用电均衡水平,电能平衡、变压器、高低压线路能损等计算基础与依据,又称电能正平衡测试。

① 测试典型日选定:应是企业达到正常生产能力,所投运的电气和机械设备的用电状况。

② 潮流测试周期,通常进行三天(72小时),若条件有限,可酌情缩短,但不得少于24小时。

③ 测试组织工作:确定测试点、表位、人员配备、安全措施及准确记录数据等有关事项。

④ 整理各项数据、汇总,按测算报告表要求进行有关计算。

2、各类设备(效率)电能利用率测算:此项测试是针对企业按规定要求的设备进行单一设备效率与归类电能利用率进行测算,又称电能反平衡测试,测算率规定如下:

① 企业受电与配电变压器测算率为100%。

② 高压线路测算率为100%,低压配电线路测算率大于95%(即总输送电量的95%)。

③ 电动机的抽测率,台比与容比大于75%(含可代表数量);对于丝绸、棉纺的织机及其他多机台、同工况小容量的电动机可抽样测试,其抽测率应大于5%;20千瓦及以上电动机应逐台测试,对于同工况、同容量电动机可抽测10%;其他一般电动机的效率测定,可采用查表法进行测定,以达到规定的台比抽测率。

④ 风机、水泵抽测率:5千瓦及以上的设备应逐台测试(含同工况、同容量可代表数量)。

⑤ 整流设备的抽测率:容量在300千瓦以下的不同功率装置抽测率为50%;化工、冶金企业大容量设备逐台按损耗测算法进行测算。

⑥ 电加热设备抽测率:按常用的设备及不同功率和炉种各测一台以上,实用容量在100千瓦以上的应逐台测试。

⑦ 各类金属切削机床抽测率应大于同类实际使用台数的20%,机械专业厂抽测率可为5%;空气锤抽测率应大于20%。

⑧ 电焊机抽测率:实际使用台数的50%,造船、机械专业厂抽测率大于20。

⑨ 宾馆、商场等公共建筑采暖及空气调节采用集中空调的设备以达到规定的设计标准率。

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电平衡电能平衡测试计算

1、计算依据及有关参数来源:按实际测试记录整理数据为计算依据,相关参数应据设备铭牌及测算讲义中所列的相关表中查取。

2、电能平衡测算方法应统一口径,按照企业电能平衡测试讲义与测算报告表中提供的公式进行计算。

3、测算数据统计、汇总、加权计算、编制图表及电平衡测算结果应按《企业电平衡测算报告》及《电平衡验收》表格要求逐项填写,不能漏项、缺项。

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电平衡电能平衡测试准备工作文献

电平衡测试报告 电平衡测试报告

电平衡测试报告

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页数: 61页

- 1 - 第一部分 综合电能平衡技术报告 一、企业概况 大唐长春第三热电厂是中国大唐集团公司为支援吉林老工业基 地振兴全额投资兴建的城市基础设施项目。规划总容量为 4×300MW 级供热机组。一期工程 2×350MW供热机组是大唐集团公司在吉重点 工程,也是吉林省、 长春市重点基础设施建设项目, 计划投资 302220 万元,年供热量为 853.8 万吉焦,供热面积约 1123万平方米,是长 春市总体规划中的主力供热电厂。 2009年 3月 1、2号机组投入商业运营。 在铁路工程尚未投运的 情况下,用汽运方式供应燃煤,以巨大的代价履行了央企责任,保 证了企业安全稳定生产。 大唐长春第三热电厂是一项兼具社会效益和经济效益的民生工 程,是改善城市空气质量,降低能源消耗,提供清洁热源的环保节 能项目,也是改善老工业基地硬件投资环境的配套项目。电厂整体 设计充分体现大唐企业绿色环保建设和可持续

企业电平衡测试技术要求 企业电平衡测试技术要求

企业电平衡测试技术要求

格式:pdf

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页数: 4页

企业电平衡测试技术要求 能源是发展国民经济的主要物质基础, 电力更是生产发展的动力, 也是今后相当长时期国民 经济发展的能源资源。 为此,在大力抓好电力建设, 增加供电能力的同时, 必须加强用电需求侧 科学管理, 采取技术上可行、经济上合理的节电措施,减少电能的直接和间接损耗,提高能源使 用效率,以缓解电力供应阶段性严重不足与合理使用问题。 开展企业电能平衡测试工作, 是全面 系统地摸清企业的电力、电量消耗总量、构成、分布、流向、用电设备的状况和电能利用率,是 加强能源科学管理、 制订节电规划、 确定节能技措方案和提高能源合理利用水平的重要基础工作。 也是深入贯彻国家《节能法》、浙江省实施《节能法》办法等能源法律法规的有力措施。 为推动本市企业电能平衡测试的开展, 根据国家颁发的标准要求结合本市的实际情况, 为保 证测试工作的顺利进行, 测算方法的正确性与取数计算口径统一, 使各行业用电测

对称电缆平衡音频平衡

不同的对称电缆,取得串音平衡的措施是不一样的。对于传输话音的音频对称电缆,其串音主要来自回路间的电容耦合和回路对地的电容不平衡。有如下几种措施来提高串音平衡:

1)交叉平衡:因为电缆制造的长度都很长,需要在特定的时候,通过接头接长导线。在接头的时候,将线组内的导线适当交叉,以抵消电容耦合和对地电容不平衡。

2)集中平衡:在电缆的线对之间和线对与地之间接入电容元件来强制实现平衡。

电缆段的长度我们称为平衡节距。在加感电缆上,平衡节距就等于加感节距。在不加感的对称电缆上,有时可适当放长电缆,改变平衡节距来调整平衡。

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对称电缆平衡高频平衡

对于高频对称电缆而言,因为传输信号的频率高,除了电容耦合和对地电容不平衡外,回路间的磁耦合、回路的衰减与相移,以及经由第三回路的串音等都对本回路产生影响。因此,高频对称电缆的平衡复杂些。一般以增音段为单位实施平衡。分为近端平衡和远端平衡两个步骤。

3.1近端平衡

近端平衡:在连接增音段时,先在每个接头内按特定的方式接续4线组,以减少系统性串音,然后进行近端平衡。

近端平衡在离增音段两端x km的区段内进行。设a为最高传输频率,以dB/km表示回路衰减,则a×x约为12 dB。4线组内先用交叉平衡,必要时再用集中平衡。4线组之间一般情况下不需要采取平衡措施。出现特殊情况时可用集中平衡加以校正。

3.2远端平衡

远端平衡:近端串音符合要求后,再平衡远端。远端平衡是在增音段上大致等间隔的1~3个接头套管内进行的,我们将这些套管称为平衡套管。

先在组内进行交叉平衡与集中平衡,再在组间进行集中平衡。必要时可在增音段两端接入元件,以确保近端串音在合格的范围以内。集中平衡所用元件一般由电阻电容组成,我们称之为反耦合网络。

3.3相移网络

相移网络:我们还可以改变主被串回路中电流的相对相位来提高平衡效果,可在增音段两端的回路中串入由电感电容组成的移相网络。平衡应在电缆内的全部线对组合上进行。

主被串线对互换时,不影响近端串音,但会影响到远端串音。这种现象我们称为交换效应。因此在实施平衡时,必须平衡到在两种情况下都能符合要求。而移相网络是解决交换效应的有效手段。

3.4单段平衡

单段平衡:以单个增音段为单位实施的串音平衡为单端平衡。

3.5多段平衡

多段平衡:在单端平衡的基础上,每个增音段将电缆与各无人增音机相连后组成有人增音段。有人增音段上的远端串音为各无人增音段串音的叠加,再加上增音机串音和增音机的阻抗失配所引起的附加串音等,常需要在有人增音段上再进行最后的平衡。我们称这种平衡为多段平衡。多段平衡只限于远端,交叉平衡和集中平衡都可以在无人增音机处进行。质量较好或线对组合很少的情况下,可以不进行单段平衡,直接进行多段平衡。

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静电平衡静电平衡过程

无论导体是否带电,一旦其处于外电场中,在外电场E的作用下,导体内的自由电子受到电场力的作用,将向着电场的反方向做定向移动,因而产生的感应电荷所附加的感应电场

与外电场E相反,
阻碍导体内的自由电子的定向移动。只要E>
,电子仍将定向移动,直到E=
,导体中的自由电荷才会停止定向移动;此时E=
,且方向相反,即合场强为零,没有电荷定向移动,即达到了静电平衡状态。但值得注意的是静电平衡只是宏观上停止了定向移动,导体内部的电荷仍在做无规则的热运动,只是静电平衡时电荷只分布在导体表面,表面为等电势且内部电场强度是稳定为零。

静电平衡时,导体上的电荷分布有以下三个特点:

1.导体内部没有净电荷,正负净电荷只分布在导体的外表面。

2.导体内部无场强,表面场强垂直于表面且满足E=σ/ε。

3.在导体表面,越尖锐的地方,电荷的密度(单位面积的电荷量)越大,凹陷的位置几乎没有电荷。称为尖端放电现象。2100433B

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