配电网无功补偿突降是否是由窃电引起的?

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窃电疑点的分析与初步判断卸卸..
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窃电疑点的分析与初步判断
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Y19用电业务受理《窃电和违约用电处理》Ⅱ级实操类试题
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&&根​据​国​家​电​网​公​司​培​训​规​范​组​编​的​试​题​,​对​培​训​工​作​有​一​定​的​推​动​作​用​。
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电力判断题
电力判断题
1、在负载为三角形接线的电路中,负载的线电压等于相电压,线电流为相电流的倍。 2、并联电阻电路的等效电阻的倒数等于各并联电阻值的倒数和。 3、交变量在一周期中出现的最大瞬时值叫最大值。 4、电容器在直流电路中相当于开路,电感相当于短路。 5、三相四线制供电方式的中性线的作用是:保证负载上的电压对称、保持不变;在负载不平衡时,不致发生电压突然上升或降低;若一相断线,其他两相的电压不变。 6、电感和电容并联电路出现并联谐振时,并联电路的端电压与总电流同相位。 7、变压器在空载合闸时的励磁电流基本上是感性电流。 8、继电保护装置所用的电流互感器的电流误差,不允许超过10%。 9、提高用户的功率因数,可以降低线路损耗。 11、在电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体做良好的电气连接叫接地。 12、变压器一、二次电压之比等于一、二次绕组匝数之比。 13、第三人责任致使居民电器损坏的,供电企业不负赔偿责任。 14、电阻电炉、电弧电炉、白炽灯等一类电器,所耗有功功率与频率无关。 15、计算统计线损率的两个量是供电量和售电量。 16、统计线损是实际线损,理论线损是技术线损。 17、电力系统的负载一般都是感性负载。 18、电流互感器二次绕组的人为接地属于保护接地,其目的是防止绝缘击穿时二次侧串入高压,威胁人身和设备安全。 19、FS-10型表示用于额定电压为10kv配电系统的阀型避雷器。 20、全线敷设电缆的配电线路,一般不装设自动重合闸。 21、电流互感器的一次电流与二次侧负载无关,而变压器的一次电流随着二次侧的负载变化而变化。 22、变电所进线段过电压保护可使流过变电所内避雷器的雷电流幅值降低,避免避雷器和被保护设备受到雷击的损坏。 23、加在避雷器两端使其放电的最小工频电压称为工频放电电压。 24、断路器的关合电流是指能切断电流非周期分量的最大值,即断路器的动稳定电流值。
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电网运行中绝缘子的损坏原因及检测
电网运行中绝缘子的损坏原因及检测
目前,我国绝缘子市场正在走向多元化,钢化玻璃绝缘子和复合绝缘子挑战着传统瓷绝缘子的统治地位。虽然绝缘子的多元化为用户的使用提供了更多的选择,但由于有些绝缘子在我国电网中使用的时间还很短,用户对其还缺乏有效使用经验,在这种情况下,绝缘子制造商对产品的夸大宣传可能会误导某些使用者。为防止绝缘子选择失当而引发的事故,有必要对目前已进入电网的各类绝缘子的典型事故进行分析,并提出可能的检测手段与方法。   目前,运行中绝缘子存在的问题可分二类:一类是导致电网发生恶性事故的产品损坏;另一类是外绝缘闪络。前者多属产品质量问题,是我们关注的重点,而后者则多与外绝缘设计、使用不当有关,本文在此不予讨论。    1线路绝缘子    1.1线路绝缘子机电特性   从用户角度讲,盘形绝缘子主要优点是机械强度高,长串柔性好;单元件轻,易于运输与施工;造型多样,易于选择使用。但盘形绝缘子属可击穿型绝缘子,其绝缘件对电气强度要求较高。盘形瓷绝缘子出现劣化元件后检测工作量大,而一旦未及时检出,就有可能在雷击或污闪时造成断串;盘形玻璃绝缘子存在自破现象,且重污秽导致的表面泄漏电流可能会加重自破率,但自破现象的发生可引起运行维护人员的关注,从而可预防掉线事故的发生。   棒形绝缘子主要优点是它具有不可击穿型结构、较好的自清洗性能以及爬距系数大(爬距与绝缘长度之比),在相同环境中积污较盘形绝缘子低,可获得较高的污闪电压,爬距选择适当时可延长清扫周期。棒形瓷绝缘子是名副其实的不可击穿绝缘子,其缺点是单元件重,搬运与安装难度大,伞裙受损会危及其机械强度;棒形复合绝缘子比强度高(拉伸强度与质量之比),具有优良的耐污闪特性,但存在界面内击穿和芯棒脆断的可能,而且有机复合材料的使用寿命和端部连接区的长期可靠性尚未取得共识。   1.2线路绝缘子的典型事故   1.2.1盘形瓷绝缘子的劣化和盘形玻璃绝缘子的自破   近年来,部分网、省电力公司的统计显示,国产瓷绝缘子的年劣化率为0.06%~0.2%,与同类产品的国际领先水平(日本NGK公司瓷绝缘子的年劣化率为0.001%)存在较大差距。这与我国电瓷生产厂众多,而产品质量参差不齐有关。瓷绝缘子的劣化率一般随运行时间的延长而增加,如北京供电局220kV郊通二线瓷绝缘子的劣化率10年内年由0.05%上升到了1.13%。   对于瓷绝缘子的劣化,首先,与其制造质量密切相关,主要包括:①胶装水泥不足;②水泥膨胀;③缓冲层过薄或涂刷不均匀;④胶装钢脚偏心;⑤瓷质孔隙过大(严重者吸红)。水泥不足的影响在投运后前3年即会表现出来,而水泥膨胀和缓冲层缺陷的影响则需运行10年或更长的时间才能显现出来,且前四者均可导致绝缘子机电强度下降。雷电可以损坏瓷质有缺陷的绝缘子,而长期运行后大量'零值'绝缘子的产生则与其机电强度下降有关。   同时,还与其所受荷载大小,即用户对其安全系数的选择有关。北京供电局220kV郊通二线70kN瓷绝缘子的劣化几乎都发生在耐张串上。广东佛山电力局对500kV蓄罗线和罗增线瓷绝缘子劣化率的统计表明,160~210kN耐张串瓷绝缘子的劣化率均高于直线串瓷绝缘子,垂直档距450m以上直线串绝缘子的劣化率均高于垂直档距450m以下直线串绝缘子。北京和广东两地的调查还表明,劣化绝缘子随机分布在串中,与绝缘子串电压分布无关。由于劣化的瓷绝缘子在雷击和污闪中很容易造成绝缘子断串,甚至导致导线落地,致使很多用户失去了使用瓷绝缘子的信心。   随着工艺与装备的不断改进,国产玻璃绝缘子的自破率由0.31%逐渐下降到0.04%[1],但仍与国际先进水平(法国SEDIVER公司的玻璃绝缘子年自破率为0.002%)有一定差距。玻璃绝缘子的自破率一般随运行时间的延长而降低,但如果运行头几年自破率过高的话,也令人难以接受。钢化玻璃绝缘子自破的原因,一般认为是因玻璃件形成过程中混入了原料和耐火材料中的杂质或钢化层厚度不均匀所致。因此,严格控制工艺,增加二次热振试验,延长库存时间,都有利于减少玻璃绝缘子投运后的自破率。   在采用内水压法剔除钢化不良的产品之前,国产玻璃绝缘子的自破还与其所受荷载大小有关。如东北220kV长四线玻璃绝缘子的年自破率明显高于相同自然环境下的110kV秦宁线;华东220kV望塘线玻璃绝缘子的年自破率明显高于相同自然环境下的110kV安镇线。且耐张串玻璃绝缘子的自破率明显高于直线串,南方线路运行中玻璃绝缘子的自破率高于北方线路[1]。此外,重污秽地区使用的玻璃绝缘子,其表面出现的电弧可以破坏表面钢化层而引起玻璃件自破或因泄漏电流过大而导致热击穿。玻璃绝缘子自破后应及时更换,以防止在雷击和污闪中造成残垂绝缘子钢脚烧断而使绝缘子串断串。玻璃绝缘子造成的导线落地事故虽然很少见,但国内外却均发生过。   目前,用户选用瓷绝缘子是因为其伞型(如双散三伞)自清洗性能好,利于人工清扫;选用玻璃绝缘子的主要原因是不用检测'零值'。因此,必须进一步提高国产绝缘子制造质量,国产瓷绝缘子要切实加强管理,提高机械化水平,降低劣化率;国产玻璃绝缘子要减少自破率,开发双伞型新产品。   1.2.2棒形瓷绝缘子的掉线   20世纪90年代后期,棒形瓷绝缘子首先在江苏和安徽电网中试用。其背景是复合绝缘子在使用过程中损坏的信息增多(特别是芯棒脆断和界面击穿),使一些设计和管理人员心存疑虑或在决策上产生动遥中欧是棒形瓷绝缘子运行的主要地区,据1991年CIGRE22工作组统计,其年损坏率<0.002%,甚至更低。目前,国内棒形瓷绝缘子仅在&500kV葛南直流线路试运行中发生了一起掉线事故,而且事故是由横担侧连接绝缘子的金具断裂引起的,而不是由绝缘子本体引起的。事故初步分析认为,该金具采用铸铁是个设计错误,而其材质是否存在制造缺陷尚在检测中。由于棒形瓷绝缘子机械强度的破坏通常是由外力击打(如子弹、石击等)伞裙受损所致,因此,除重污秽地区不宜使用棒形瓷绝缘子外,邻近采石地段也不应使用棒形瓷绝缘子。   1.2.3棒形复合绝缘子的断裂与界面击穿   20世纪80年代中期,国产棒形复合绝缘子研制成功,而1989年底到1990年初相继在华东、华北、东北等地区发生了大面积污闪事故促使复合绝缘子进入了工业性试运行阶段。到90年代中期,入网运行的棒形复合绝缘子的数量就达5万支左右,2000年底已超过百万只。进入21世纪,国内主要复合绝缘子制造厂先后完成了芯棒与护套界面连续挤压、整体注塑的技术改进工作,将端部金具与芯棒连接工艺逐渐采用压接式,且在新建&500kV直流线路和部分500kV交流线路中开始使用耐酸蚀芯棒。经过多次区域性和大面积污闪的考验,较为成熟的新一代国产合成绝缘子已进入了全面实用化应用阶段,我国已成为世界复合绝缘子的使用大国,且我国的运行经验已引起了国际大电网会议和国际电工委员会的广泛关注。
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