如何避免容量过负荷.

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提高电力系统静态稳定性的措施

提高电力系统静态稳定性的措施

提高电力系统静态稳定性的措施引言静态稳定性是电力系统运行中非常重要的一个方面。

电力系统静态稳定性指的是电力系统在外部扰动下,恢复到新的稳定工作点所需的时间。

为了确保电力系统运行的稳定性和安全性,需要采取一系列措施来提高电力系统的静态稳定性。

本文将介绍一些常见的措施,以提高电力系统的静态稳定性。

1. 加大发电容量发电容量是电力系统静态稳定性的基础。

发电容量不足会导致系统负荷过大,造成电压暂降、功率不足等问题,进而影响系统的静态稳定性。

因此,提高发电容量是提高电力系统静态稳定性的重要措施之一。

增加发电容量可以通过以下几个方面来实现:•新建发电站:新建发电站可以增加系统总的发电容量,缓解系统负荷过大的问题。

•提升发电机组的容量:对已有的发电机组进行技术改造,提升其容量,以增加系统的发电容量。

•引进高效发电设备:引进新的高效发电设备,可以在保持原有发电容量不变的情况下,提高整个系统的发电效率。

2. 优化输电线路输电线路在电力系统中起到了“血管”的作用,其运行状态对于系统的静态稳定性具有重要影响。

优化输电线路可以从以下几个方面来实现:•增加输电线路容量:对于已有的输电线路,可以通过改造或升级来增加其输送能力,以承担更大的负荷。

•优化输电线路规划:通过重新规划输电线路的布局,减少或避免出现输电线路过负荷的情况。

•提高输电线路的电气特性:使用高导电率的材料,降低输电线路的电阻和电感,以降低电力损耗和电压暂降的发生概率。

3. 优化系统运行策略优化系统运行策略可以从两个方面来实现:•控制负荷:通过合理调度负荷,使得系统的负荷与发电容量保持平衡,避免过负荷或低负荷的情况出现,从而提高系统的静态稳定性。

•调整发电机组:合理调整发电机组的输出功率和运行模式,使其能够更好地适应外部系统变化,提高电力系统的稳定性。

运用现代的计算机模拟技术,并结合实时监测数据进行系统运行分析和预测,可以更加准确地优化系统运行策略,提高电力系统的静态稳定性。

电力电容器产生过负荷原因与防范

电力电容器产生过负荷原因与防范

先怀 疑保 安 器 质 量 有 问 题 ,更 换 保 安 器 后 这 一 现 象 仍 未 能 消
除 。 分 析 系洗 澡 时浴 室湿 度 较 大 , 蒸 气 冷 凝 小 水 珠 进 溅 至 经 水
动 试 合 保 安 器 恢 复供 电 , 观察 发 现 几乎 每 次 保 安 器误 动都 出 经
现 在 电话 打进 震 铃 时 ,检 查 后 发 现该 电话 线 紧贴 保 安 器 布 置 , 尝 试将 保 安 器 移位 安 装 后 没有 再 发 生过 类 似 的误 动 现 象 。 所 在 有 的 保 安 器 中 ,通 常 家 用 型 动 作 最 为 灵 敏 ( 般 漏 电 流 达 到 一
I / r l , ・・・ =、 I +I +I +・・・
以 L 可 见 , 容 器 无 功 出 力 与 电 压平 方 成 正 比 , 运 行 式 电 若 电 压 过 高 , 使 电 容 器 的无 功 出 力 大 大 增 加 , 成 电 容 器 功 率 将 造 损 耗 增 加 和 温 度 升 高 . 重 时 导致 击 穿 。另 外 , 缘 介 质 长 期 严 绝 在 高 温 作 用 下 老 化 , 绝 缘 强度 降 低 影 响 使 用 寿 命 使
并联电容器的无功功率 勾:
Q = Iu cU.
式 中 U 电 压 ; 一
1 1/
X 一 电容 器 容 抗 ;
C 电 容 量 一
【一 电 源 角 频 率 ; 1 )
电 网 中 由于 大 量 非 线 性 设 备 的投 运 ,或 是 电路 中的 非 完 全 正 弦 电 势 的 存 在 都 会 产 生 高 次 谐 波 : 高 次 谐 波 即 是 频 率 为
某 家 庭 发 现 夏 季 保 安 器经 常 误 动 ,有 时 保 安 器 误 动作 后

如何避免容量过负荷.

如何避免容量过负荷.

• 复苏早期应快速补液,这与良好的预后相关。 • 2014年一项研究纳入了594例严重感染及感染性 休克患者,调查并比较了他们复苏前3h及复苏后 3h所输液体占补液总量的百分比,发现复苏前3h 内所输液体占补液总量比例较高的患者生存率得 到了改善。
Lee SJ, Ramar K, Park JG, et al. Increased fluid administration in the first three hours of sepsis resuscitation is associated with reduced mortality: a retro-spective cohort study. Chest 2014; 146:908–915.
• 最近一项meta-分析将3项随机对照试验和7项观 察性研究中创伤患者非限制性补液和限制性补液 策略进行比较,得出结论:非限制性液体复苏可 能与更高的死亡率相关。
Wang CH, Hsieh WH, Chou HC, et al. Liberal versus restricted fluid resuscitation strategies in trauma patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and observational studiesÃ. Crit Care Med 2014; 42:954–961.
• RENAL( Randomized Evaluation ofNormal vs Augmented Level)研究的研究者分析了ICU转出或ICU住院28天患者和 死亡患者的液体平衡状况,病例总数1453例,结果显示: ICU停留期间幸存者平均液体平衡-234ml/d相比死亡患者 为+560ml/d( P<0.0001),同期平均累积体液平衡幸存者 和死亡者分别为-1941ml和+1755ml( P=0.0003);同时还 发现平均每日液体负平衡患者伴有免肾替代天数 (P=0.0017)、免ICU天数(P<0.0001)和免住院天数(P=0.01) 显著增加。

电力变压器过负荷运行注意事项

电力变压器过负荷运行注意事项

电力变压器过负荷运行注意事项
变压器过负荷运行是指变压器在运行时传输的容量超过了变压器的额定容量。

当变压器过负荷时,势必造成铜耗急剧增加,温度上升,对变压器的运行和使用寿命产生危害。

因此,必需对变压器的过负荷运行加以掌握。

这种掌握实际上是对变压器绕组热点温度的掌握。

基于此,对变压器过负荷运行的掌握可分为允许过负荷、限制过负荷、禁止过负荷。

(1)允许过负荷。

变压器虽然过负荷,但过负荷程度不大,且在过负荷前的负荷较轻,变压器油温并不高,绕组的热点温度不会达到有危害的程度,这种过负荷是变压器的允许过负荷。

(2)限制过负荷。

变压器过负荷程度较大,使油温上升,绕组的热点温度可能达到有危害的程度,但还未达到危急的程度。

这时变压器虽然能连续运行,但会使绝缘强度下降,威逼变压器的平安,影响变压器的寿命,这种过负荷是必需加以限制的。

(3)禁止过负荷。

变压器过负荷程度较大,时间较长,使油温已经超过了允许值,绕组的热点温度已经达到危急程度。

假如连续运行,热点四周的绝缘油会分解产生气泡,绝缘强度严峻下降,这种过负荷是必需禁止的。

变压器过负荷运行时,应特殊留意的事项:
1)亲密监视变压器的绕组温度和顶部油温。

2)启动变压器的全部冷却装置,在冷却装置存在缺陷或冷却效率
达不到要求时,应禁止变压器过负荷运行。

3)对带有载调压开关的变压器,在过负荷程度较大时,应尽量避开使用有载调压开关调整分接头。

防止电力过负荷引发火灾的方法

防止电力过负荷引发火灾的方法

防止电力过负荷引发火灾的方法电力过负荷是指电力系统中的电流超过了设计能力,导致设备过热、电线电缆短路、电气设备烧坏等问题,甚至可能引发火灾。

为了防止电力过负荷引发火灾,我们需要采取一些方法来保护电力系统的安全稳定运行。

以下是几种有效的方法:1.增加电力系统容量电力系统容量的提升是防止电力过负荷的关键措施之一。

我们可以通过增加变压器容量、升级配电设备以及优化供电路径等方式来提高电力系统的容量。

此外,更换高效节能的电气设备也有助于减少电力负荷,降低系统的过负荷风险。

2.合理分配电力负荷电力系统过负荷往往是由于不均衡的电力负荷分布而导致的。

因此,合理分配电力负荷可以有效地缓解系统过负荷的风险。

我们可以通过精确计算每个电路的功率需求,合理分配负载,确保电力系统各个支路的负荷均衡,避免某个支路的过负荷引发系统火灾。

3.安装过载保护装置过载保护装置是防止电力过负荷引发火灾的重要设备之一。

它可以监测电路的电流,并在发现异常电流时及时切断电源,保护设备免受过负荷损害。

安装过载保护装置不仅能够减少电力系统过负荷引发火灾的风险,还可以延长设备的使用寿命。

4.定期检查和维护电力设备定期检查和维护电力设备是防止电力过负荷引发火灾的基本方法之一。

我们应定期检查电气设备的工作状态,如电线电缆、电气插头插座、断路器等,确保其正常运行。

同时,要定期清理设备周围的杂物,保持通风良好,避免过热导致设备故障。

5.加强培训和宣传教育加强培训和宣传教育是预防火灾的最重要措施之一。

通过培训和宣传教育,可以提高员工对电力系统安全的认识和意识,教授正确使用电力设备的知识,以及应对紧急情况的应急措施。

此外,还应提醒员工遵守安全操作规程,严禁私拉乱接电线电缆等违规行为,以减少电力过负荷引发火灾的可能性。

综上所述,防止电力过负荷引发火灾需要采取一系列措施。

我们要增加电力系统容量,合理分配电力负荷,安装过载保护装置,定期检查和维护电力设备,加强培训和宣传教育。

办公室安全用电小常识

办公室安全用电小常识

办公室安全用电小常识办公室安全用电小常识一1) 用电设备应装设调试合格的漏电保护器,以保证使用电器时的人身安全。

电器在使用时,应有良好的外壳接地。

2) 电源插头、插座要安全可靠,损坏的不能使用,根据电器容量合理用电,避免过负荷使用。

3) 尽量避免线路有接头,如有接头应确保接触良好,连接可靠。

4) 湿手不能触摸带电的电器、不能用湿布擦拭使用中的电器。

5) 电器在使用过程中,发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时,必须立即停止操作,关闭电源,并及时找电工检查、修理,确认能安全运行时,才能继续使用。

进行电器修理必须先停电源。

6) 电源开关外壳和电线绝缘有破损或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。

发现电线断落,无论带电与否,都应视为带电,应与电线断落点保持足够的安全距离,并及时报修。

7) 空调、电脑等用电设备的'出风口不可遮挡与覆盖,并经常进行清理,保持通风良好。

8) 提倡文明用电,室内照明应做到人走关灯,空调、微波炉、电脑复印机等电器设备长时间不用应切断电源,拔下插头,以防意外。

9) 电烙铁、电水壶(煲)、台灯等电热器件,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头,以防意外。

10) 遇有电器着火,应先切断电源再救火,同时报警。

如有人触电,应立即设法使其脱离电源,并采取正确的方法进行施救。

办公室安全用电小常识二一、严格控制办公电器的开关时间,做到合理使用。

既不影响工作,又不浪费资源。

下班后和无人使用时应做到随手关灯、关闭饮水机、电脑、空调等电器设备。

二、根据光线的强弱程度,灵活掌握办公用照明灯光的开启,严禁长明灯。

做到人在灯亮,人走灯关。

根据办公室人数决定开启其中几排灯,无人区不要开启。

三、办公空调的使用,要根据气温变化情况,夏天在室内气温高于30℃以上时才可开启,从利于身体健康角度,空调制冷时,设定温度不得低于26℃,并严格控制开关时间,下班前要关闭空调。

四、办公用电脑、饮水机的使用,要根据工作情况,需要时开启,下班前关闭。

酒店一般用电安全守则

酒店一般用电安全守则

酒店一般用电安全守则
酒店用电安全守则是指在酒店使用电力设备和电气设施时遵循的一些安全操作规范。

以下是酒店一般用电安全守则的一些建议:
1. 注意用电负荷:确保酒店用电设备的总负荷不超过额定容量,并避免过负荷使用电器设备。

2. 随时进行设备检查:定期检查电器设备的插头、电缆和开关等部件是否完好无损,如发现问题及时维修或更换。

3. 定期进行电气设备维护:请专业电工定期检查、维护和保养电气设备,以确保其安全可靠。

4. 谨慎使用电源插座:不要将多个电器设备插在同一个插座上,以避免过载和发热风险。

5. 使用合适的插头和插座:确保使用符合国家电器安全标准的插头和插座,避免使用损坏或不合格的电器配件。

6. 禁止私拉乱接电线:未经专业电工的批准,严禁私自拉乱接电线,以避免电线短路、发热、触电等风险。

7. 不使用损坏的电线和电器设备:使用过程中发现电线或电器设备有损坏时,应立即停止使用,并及时更换或修理。

8. 禁止在浴室使用电器设备:浴室内湿气较重,使用电器设备极易发生触电事故,应避免在浴室使用电器设备。

9. 定期进行灭火器检查:确保酒店内装有足够数量、类型合格的灭火器,并定期进行检查和维护。

10. 停电时保持冷静:在停电情况下,不要恐慌,需迅速采取措施保持危险环境的安全,如使用手电筒照明等。

请注意,以上仅是一些酒店一般用电安全守则的建议,具体规范和要求可能因地区和国家的法规而有所不同。

酒店应该根据当地法规和专业电工的建议,制定和遵循适合自己的用电安全守则。

配电变压器过负荷运行的分析与解决措施

配电变压器过负荷运行的分析与解决措施

配电变压器过负荷运行的分析与解决措施摘要:随着经济与社会的快速发展,近年来我国各领域用电量不断提升,配电变压器过负荷运行现象也因此大量涌现,这也使得近年来学界对配电变压器过负荷运行的重视程度不断提升,基于此,本文简单分析了配电变压器过负荷运行原因,并详细论述了配电变压器过负荷运行预防策略,希望由此能够为相关业内人士带来一定启发。

关键字:配电变压器;过负荷;高过载变压器前言:作为较为常见的电气设备,配电变压器损耗往往占据配电系统总损耗的60~80%,过负荷运行则会导致这一比例的进一步上升,这是由于过负荷电流会导致配电变压器绕组发热从而影响其使用寿命,严重时甚至会造成配电变压器的损坏,而为了尽可能降低过负荷运行带来的负面影响,正是本文围绕配电变压器过负荷运行原因开展具体研究的原因所在。

1.配电变压器过负荷运行原因1.1监测方式不合理在变压器运行过程中,为保证变压器能够安全运行,会对变压器的负荷进行监测,现在多采用全天候全时段监测方式,得到配电变压器平均负荷。

但是由于不同时段人们对用电器的需求不同,以及不同时段企业中运转的设备功率和数量不同,变压器的负荷会发生变化,而现有监测系统对不同时段进行负荷监测的能力较差,导致电力企业不能对不同时段变压器的负荷进行深入了解,当变压器负荷过大时,电力企业无法采取相关措施较小变压器负荷,导致配电变压器过负荷运行。

1.2单台变压器负荷过低在一些区域,相关人员在进行负荷计算时发生错误,变压器选用不合理会导致配电变压器始终处于过负荷运转状态,配电过负荷运转主要有两种情况:一是单台变压器供电模式。

这种模式顾名思义就是采用单台变压器进行配电,在这种配电模式中,单台变压器不能满足负荷要求,将会导致变压器过负荷运行,在不能保证配电稳定性的同时还容易造成安全事故。

二是多台变压器供电模式。

目前在供配电领域中,主要采用多台配电器运行的模式,保证配电过程的稳定性,但是很多电力企业为了节约成本,在这种模式中会采用多台单独负荷较小的变压器,经过连接后让其投入运行,在这种情况下,当其中一台变压器发生故障时,会导致整个配电变压器系统处于过负荷运行状态。

变压器过负荷注意事项处置措施

变压器过负荷注意事项处置措施

变压器过负荷注意事项处置措施1.停止供电:在发现变压器过负荷的情况下,首先应该立即停止对其供电,并关闭主断路器或刀闸,以确保安全。

2.排除过负荷原因:了解变压器过负荷的原因是解决问题的第一步。

可能的原因包括负载过高、输入电压过高或过低、冷却系统故障、绕组接线错误等。

通过仔细检查和分析,找出引起过负荷的原因,并尽快予以解决。

3.降低负载:如果变压器过负荷是由于负载过高引起的,可以通过降低负载来缓解过负荷状态。

可以将部分负载转移到其他变压器上,或者根据负载需求调整供电方案。

4.检查电压:如果过负荷是由于输入电压过高或过低引起的,可以通过调整输入电压来解决问题。

可以调整变压器的分接开关或变压器的输入电压范围,使其适应当前的电压条件。

5.检查冷却系统:过负荷可能是由于变压器冷却系统故障引起的。

因此,应该检查变压器的冷却装置是否正常运行,包括风扇、油泵、散热器等。

如果有故障或损坏,应及时修理或更换。

6.检查绕组接线:绕组接线错误也可能导致变压器过负荷。

因此,在处理过负荷情况时,应检查变压器绕组的接线是否正确。

如果发现有错误,应及时更正。

7.检查变压器参数:在处理过负荷情况时,应检查变压器的参数是否符合要求。

例如,核查变压器的额定容量、额定电流、绕组电阻等参数。

如果参数与实际情况不符,可能需要进行调整或更换。

8.保护装置:在变压器中应配备相应的保护装置,如熔断器、过载继电器等。

当变压器过负荷时,这些装置可以起到自动断电的作用,保护变压器和周围设备的安全。

9.维护保养:定期进行变压器的维护保养工作,包括清洗绝缘子、检查冷却系统、更换老化电缆等,以保证变压器的正常运行。

及时发现和排除潜在问题,可以有效避免过负荷情况的发生。

总结起来,当变压器出现过负荷情况时,必须及时采取措施解决问题。

这些措施包括停止供电、排除过负荷原因、降低负载、检查电压、检查冷却系统、检查绕组接线、检查变压器参数、配备保护装置和进行维护保养。

10kV 配电变压器重过载分析及应对措施

10kV 配电变压器重过载分析及应对措施

10kV 配电变压器重过载分析及应对措施摘要:解决10kV配电变压器重过载问题一直是供电企业必须面对的一项重要工作,但重过载的原因多样,现场情况复杂,解决起来有一定的难度,需要具体分析原因,综合考虑。

本文对配变实际运行中常见的重过载原因进行分析,结合运行实际和新技术手段,提出相应的解决措施,供同行参考借鉴。

关键词:重过载不平衡措施随着社会经济的不断发展和人民生活水平的不断提高,整个社会的用电需求也在不断增加、用电负荷也在不断增长,尤其是夏季或其它用电高峰期,10kV配电变压器出现重过载的情况时有发生,影响配网的安全可靠运行和供电质量,偶尔也会引发用电客户投诉。

现就配变在实际运行中存在重过载的原因进行分析,并提出针对性的改进措施或建议。

一、配变重过载原因分析1、系统基础数据错误。

如系统中录入的变压器容量比现场实际容量小、计量互感器变比(倍率)比实际的小,从而出现负载率偏高的现象,或者系统中对应计量点错误(关联到另一配变)造成自身数据失实;或者配变监测终端故障,造成负载率数据异常,使得配变出现虚假重过载。

2、用电负荷增长较快、配变自身容量显小。

一方面,早期考虑的户均配变容量偏小,随着居民生活水平的不断提高,特别是农村,随着新建民房的增多,生活质量越来越高,家用电器也越来越多,生活用电负荷不断攀升;同时农村生产方式的转变,种植业、养殖业和动力加工业也在一定程度上增加,生产用电负荷也随着增长,原有的配变满足不了负荷增长的要求而显得容量偏小,造成相对稳定的重过载。

另一方面,由于季节性特点,如夏季空调、冬季取暖烤火设备大量启用;或者农村农忙时节抽水设备投入使用;以及节假日用电特性,如春节期间大量务工人员返乡、亲朋好友聚会使得电磁炉等使用量增加,都会造成短期的重过载。

3、三相负荷不平衡。

通过系统查询和现场测量,部分配变的三相负荷不平衡度远大于规定的15%。

主要原因有配变没有安装在负荷中心,单相负荷没有均衡地分配到三相上,某一相或两相负荷较大;或者原来处在负荷中心,但随着居民住房不断地往外扩展,使得原本较为平衡的三相负荷又出现了不平衡;同时电饭煲、电磁炉、电水壶等单相用电设备的大量使用,造成单相负荷激增,也在一定程度上加剧了三相负荷的不平衡。

备自投装置动作引起过负荷的解决方案

备自投装置动作引起过负荷的解决方案

第43卷第12期电力系统保护与控制V ol.43 No.12 2015年6月16日Power System Protection and Control Jun. 16, 2015 备自投装置动作引起过负荷的解决方案杨启洪1,赵伟杰1,陈善文1,杜松献2,孟 乐3(1.广东电网公司佛山高明供电局,广东 佛山 528500;2.许继德理施尔电气有限公司,河南 许昌 461000;3.许继电气公司技术中心,河南 许昌 461000)摘要:分析了备用电源自动投入装置动作后出现过负荷的原因和现有解决方案。

从提高电力系统供电可靠性角度比较分析了各种过负荷解决方案的优缺点、适合使用的工况及其使用注意事项,并对其实施方案加以改进,提出了一种适用于智能变电站的备自投动作时智能联切负荷的过负荷解决方案。

该方案具有备自投动作可靠性高、避免对系统造成过负荷冲击和负荷量切除精确度高三个方面优点。

同时提出了一种用于智能切负荷联切出口矩阵的在线生成方法。

关键词:备自投;过负荷;和电流闭锁;负荷均分;智能联切;供电可靠性Solution to overload caused by automatic bus transfer device actionYANG Qihong1, ZHAO Weijie1, CHEN Shanwen1, DU Songxian2, MENG Le3(1. Guangdong Power Grid Corporation Foshan Gaoming Power Bureau, Foshan 528500, China; 2. XJ DriescherWegberg Electric Co., Ltd., Xuchang 461000, China; 3. Technology Center, XJ Electric Company,Xuchang 461000, China)Abstract: Causes and solutions of overload after automatic bus transfer action are analyzed. From the perspective of power system reliability, the advantages and disadvantages of these overload solutions are compared, their working conditions and announcement are obtained, and the implementation schemes are improved. Finally, smart overload cutting when automatic bus transfer action is presented as a new solution, which applies to automatic bus transfer devices in smart substation. This new solution can improve reliability of automatic bus transfer, avoid overload and cut load exactly. At the same time, a method is proposed for smart overload cutting solution to get export matrix online.Key words: automatic bus transfer; overload; sum current overload blocking; load sharing; smart overload cutting; power supply reliability中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:1674-3415(2015)12-0145-050 引言为提高电网的供电可靠性,往往采用两个或多个电源供电,同时装设备用电源自动投入(下文简称备自投)装置,当工作电源由于某种原因失去后迅速地将备用电源自动投入使负荷重新获得电源[1]。

变压器过负荷注意事项处置措施

变压器过负荷注意事项处置措施

变压器过负荷注意事项处置措施变压器过负荷是指变压器长时间工作在大于额定负荷的状态下,可能会导致变压器温升过高、绝缘材料老化、线圈短路等问题,严重时甚至可能引发火灾或爆炸事故。

因此,变压器过负荷的处理是非常重要的。

下面将详细介绍变压器过负荷的注意事项和处置措施。

一、变压器过负荷的注意事项1.准确计算负载:在安装变压器之前,必须进行准确的负载计算,根据用户的用电需求确定变压器的容量,避免因容量不足导致变压器过负荷运行。

2.及时处理负载波动:在运行过程中,若负载波动较大,应及时采取措施进行负载调节,避免变压器长时间工作在超负荷状态下。

3.维护合理的运行环境:变压器应放置在干燥通风的地方,远离易燃易爆、腐蚀性气体和高热源,保持变压器周围的环境温度适宜。

4.安装过流保护装置:在变压器的输入和输出侧应安装合适的过流保护装置,当变压器负载超过额定容量时,及时切断负载电路,保护变压器的安全运行。

二、变压器过负荷的处置措施1.负载调整:当变压器过负荷运行时,可通过调整负载来减少变压器的负荷,以降低变压器的运行温度。

具体方法包括减少并联负载、提高输入电压、增加变压器的容量等。

2.降低运行温度:过负荷运行会使变压器温度升高,应采取措施降低变压器温度,如增加散热装置,增加风扇风量,增加冷却器冷却水流量等。

3.及时检修维护:对于严重过负荷的变压器,应及时停机进行检修维护,包括对绝缘材料的检查和更换、线圈的清洗和绝缘处理等。

必要时还需进行运行试验,确保变压器恢复正常工作状态。

4.增加变压器容量:如果长期存在负载过大的情况,应考虑扩容或更换更大容量的变压器,以保证变压器的安全运行。

5.定期巡检与消防准备:定期对变压器进行巡检,检查变压器的运行状况和温度状态,确保变压器正常工作。

同时,应加强消防准备工作,定期检查灭火器的有效性,保证变压器周围的消防安全。

综上所述,对于变压器过负荷问题,需要进行准确的负载计算、及时处理负载波动、维护合理的运行环境、安装过流保护装置等。

20242024心衰的容量管理(ICU)

20242024心衰的容量管理(ICU)

contents •心衰与容量管理概述•容量评估方法及技术•容量管理策略与方案制定•并发症预防与处理措施•营养支持与康复期管理•总结回顾与展望未来进展目录01心衰与容量管理概述心衰定义及分类心衰(Heart Failure,HF)定义心衰是指心脏无法有效泵血以满足身体代谢需求的一种病理生理状态。

分类根据心衰发生的时间、速度、严重程度等,可分为急性心衰和慢性心衰;根据左心室射血分数,可分为射血分数降低的心衰、射血分数保留的心衰和射血分数中间值的心衰。

容量管理重要性0102ICU在心衰容量管理中角色ICU(Intensive Care Unit,重症监护室)在心衰患者的容量管理中发挥重要作用。

ICU医生需密切监测患者生命体征、出入量、体重等指标,评估容量状态,及时调整治疗方案。

对于严重心衰患者,ICU可提供机械通气、连续肾脏替代治疗(CRRT)等高级生命支持手段。

治疗目标与原则02容量评估方法及技术临床表现与体格检查颈静脉充盈与肝颈静脉回流征腹部膨隆与移动性浊音A B C D肺部啰音与水肿体重变化血常规与血生化尿常规与尿生化心衰标志物其他相关指标实验室检查指标分析影像学检查应用胸部X线片超声心动图肺部超声其他影像学检查通过动脉导管、肺动脉导管等,直接测量血压、心输出量、中心静脉压等指标。

有创血流动力学监测无创血流动力学监测连续心输出量监测其他监测技术利用超声心动图、生物阻抗等技术,间接评估血流动力学状态。

采用热稀释法或脉搏轮廓分析法等技术,实时监测心输出量变化。

如近红外光谱监测组织氧合等,为容量管理提供辅助信息。

血流动力学监测技术03容量管理策略与方案制定评估容量状态液体选择复苏目标030201液体复苏与维持策略利尿剂使用时机和剂量调整使用时机剂量调整注意事项血管活性药物应用药物选择01使用方法02监测与调整03个体化治疗方案制定治疗方案综合评估根据评估结果,制定个体化的容量管理治疗方案,包括液体复苏、利尿剂使用、血管活性药物应用等。

强电配电箱安装常见通病分析及防治措施

强电配电箱安装常见通病分析及防治措施

强电配电箱安装常见通病分析及防治措施1. 引言1.1 强电配电箱安装常见通病分析及防治措施强电配电箱是电气系统中起着重要作用的设备,其安装质量直接关系到用电的安全性和稳定性。

然而,在实际工程中,强电配电箱安装存在着一些常见的通病,需要引起我们的高度重视和关注。

本文将对强电配电箱安装常见通病进行分析,并提出相应的防治措施,以确保电气系统的正常运行和用电安全。

强电配电箱安装位置选择不当是一种常见的问题,如果安装位置选择不合理,可能会造成电气设备受潮、进水、高温等问题,对电气设备造成损坏。

另外,接线不规范也是一个常见的通病,可能导致电路短路、漏电等安全隐患。

绝缘不良、过负荷使用等问题也常常出现在强电配电箱安装过程中。

为了有效防治这些通病,我们建议加强安装规范性,遵循相关的安装标准和规范;定期维护检修,检查电气设备的运行状态,及时发现并处理问题;保障用电安全,确保电气系统的正常运行,提高用电的可靠性和安全性。

只有这样,才能有效预防和解决强电配电箱安装中常见的问题,确保人员和设备的安全。

2. 正文2.1 安装位置选择不当安装位置选择不当是强电配电箱安装过程中常见的通病之一。

如果安装位置选择不当,会导致配电箱容易受潮、受热、受尘等外界因素影响,从而影响电气设备的安全运行。

安装位置应远离潮湿、高温、灰尘等环境,避免影响设备的绝缘性能和散热效果。

安装位置选在通风良好的地方,避免设备过热引发火灾等安全事故。

安装位置应避免过于拥挤或处于易碰撞的位置,确保设备不受外力损坏。

防治措施包括加强安装前的勘测工作,选择合适的安装位置,保证其符合安全要求。

在安装时要考虑周围环境因素,保证配电箱的正常运行。

定期检查配电箱安装位置,及时发现并解决问题。

加强员工的安全意识培训,提高他们对正确安装位置的重视和认识,确保设备的安全使用。

合理选择安装位置,是保证强电配电箱正常运行的重要因素。

只有选址得当,设备才能发挥最大作用,避免安全隐患。

变压器的过负荷整定

变压器的过负荷整定

变压器的过负荷整定变压器的过负荷整定1. 介绍变压器作为电力系统中的重要设备之一,承载着电能的传输和配送任务。

在实际运行中,由于负荷波动或异常工况等原因,可能会导致变压器过负荷运行,从而对变压器的正常工作和寿命产生不利影响。

为了保证变压器的安全运行和提高其使用寿命,过负荷整定成为了重要的研究课题。

本文将从深度和广度的角度,探讨变压器的过负荷整定方法和重要性,并分享个人观点和理解。

2. 变压器过负荷的原因变压器过负荷的主要原因是负荷的增加或电网故障引发的过电流。

负荷的增加可能是由于用电设备的新增或负荷峰值的突然增加导致的。

而电网故障则可能是由于短路或其他故障引发的过电流。

无论是负荷增加还是电网故障,都会导致变压器的输入和输出电流增加,从而超过了其额定电流,造成过负荷运行。

3. 过负荷对变压器的影响过负荷运行会使变压器的温升增加,可能引发绝缘老化、短路和其他故障。

而变压器内部的绕组和铁芯,则会因为过大的电流而产生产热,进而导致温度上升。

一旦超过变压器的额定温升,将会对变压器的绝缘性能和使用寿命产生严重影响。

过负荷整定是保证变压器安全运行和提高其使用寿命的关键步骤。

4. 过负荷整定的方法(1) 考虑变压器的额定容量和负载情况,合理设置变压器的负载率,避免超负荷运行;(2) 优化变压器的冷却方式和冷却装置,提高散热效果,降低温升;(3) 定期检测和监测变压器的运行状态和温升情况,确保其正常工作;(4) 在变压器的设计和制造过程中,合理选择材料和增加散热面积,以提高变压器的承载能力。

5. 变压器过负荷整定的重要性变压器的过负荷整定对于电力系统的安全和稳定运行至关重要。

合理的过负荷整定可以保证变压器在正常工作范围内运行,避免因为过电流产生的故障和损坏。

过负荷整定还可以延长变压器的使用寿命,提高电力系统的经济性和可靠性。

对于变压器而言,过负荷整定不仅仅是一项技术问题,更是一项重要的管理策略。

6. 个人观点和理解在过负荷整定过程中,我认为需要综合考虑变压器的设计参数、负载情况和电网条件等因素。

变压器过负荷运行分析及防范对策探讨

变压器过负荷运行分析及防范对策探讨
进行 分 析 ,并 提 出保 证 变 压 器 正 常运 行 的相 关 防范 对 策 供参 考 。
2 主 变 过负 荷情 况 分析
根 据 变 压 器 负 荷 曲线 , 境 温度 以及 过 负荷 前 变压 环 器所带负荷等运行条件, 在保持变压器正常使用 寿命条 件下的过负荷 即为正常过 负荷能力。 由上数据分析 , 对于
量。 特别是 # 2主变 , 近期负荷 由年初 的 4~5 k 增大 荷 周 期 。 万 W
到 了 6万 k 以上 。 W
21 主 变 的 温 升情 况 .
根据 2 1 00年负荷高峰期 间一周 ( 4月 2 7日~ 5月 3 变压器的绝缘老化 , 主要 是由于温度 、 湿度 、 氧气 和 E) 日负荷报表 , t的 对西塑站 # 2主变运行负荷进行统计 , 油 中的劣化产物引起 的化学反应 引发的 ,其 中高温是促
王海 锋
( 广东电网公司肇庆供 电局 , 广东 肇庆 5 60 ) 2 20
摘 要: 文章 从 变压 器 负载 、 升 情 况 等 方 面对 变 电站 主 变压 器过 负荷 运 行情 况进 行 分 析 , 用 变压 器 负 温 利
载正 常 寿 命 曲 线定 量 估 算 变 压 器 正 常过 负荷 额度 及 运 行 持 续 时 间 , 出保 证 变压 器 正 常运 行 的 相 关 防 范 提
台 额定 容 量 6MV 的 主变 压 器 。 年 以来 , 着 该 工 业 够 的备用容量; 3 A 今 随 另一方面为避免主变负荷继续加大 , 导致 园的不断扩产 , 主变负荷不断攀 升 , 台主变的负载 已超 上层油温较大时 , 两 使变压 器的运行寿命受影响 , 必须注意 过单 台 容 量 的 10 5 %,已不 能满 足 N 1 式 下 的 备 用 容 加 强 主 变 负 荷监 控 ,避 免 主变 过 负 荷 时 间超 过 正 常 过 负 一 方

变压器过负荷及其控制措施

变压器过负荷及其控制措施

变压器过负荷及其控制措施作者:徐敬来源:《西部论丛》2019年第28期摘要:对变压器的过负荷情况进行了简单阐述,概括了变压器过负荷的原因,对变压器过负荷产生的危害及影响进行了分析,根据相关规程关于变压器过负荷的一些规定,考虑了过负荷相关因素,重点讲述了电力变压器在变电运行中,在利用现有资源情况下,对过负荷的检查判断和巡视重点,提出了一些解决办法。

关键词:电力变压器;过负荷; 原因;危害;措施前言随着内江经济的不断发展和西部大开发政策的进一步深入落实,随着城市建设的进一步扩大,供电负荷不断增长,现在计划用电已不可避免,主变压器已接近满载运行,随时有出现过负荷的现象。

变压器过负荷问题已成为运行值班时候要重点注意的项目。

在不影响变压器自然寿命情况下,有效利用变压器过负荷能力是一种切实而有效地解决方法,既可增加供电量,提高效益,又不影响设备的使用寿命。

一、变压器过负荷概述1、过负荷含义所谓负荷是指用户的用电设备所取用的功率,而所谓变压器过负荷是指变压器运行时,传输的功率超过变压器的额定容量。

2、过负荷分类变压器过负荷运行分为允许过负荷、限制过负荷和禁止过负荷。

允许过负荷,即顶部油温不太高,绕组热点温度还无损害,过负荷并不太大,负荷情況稳定,但时间不宜过长;限制过负荷,即过负荷程度较重,顶部油温升高,绕组热点温度有一定危害,顶部温度还未达到极限,但时间不能太长;禁止过负荷,即过负荷很大,运行时间很长,顶部油温很高,绕组热点温度也达到危险程度。

正常过负荷系指不影响变压器寿命的过负荷。

其含义是变压器在运行中,负荷是经常变化的,在高峰负荷期,变压器可能短时过载,在低谷期,变压器欠载。

因此,低谷期损失小,可延长使用寿命;高峰期损失大,而缩短使用寿命这样低谷可以补偿高峰,从而不影响变压器的使用寿命。

因此,若过负荷运行的变压器总的使用寿命无明显变化,则可以正常过负荷。

在电力系统发生事故时,为了保证对重要用户的连续供电,允许变压器在短时间内过负荷运行,称为事故过负荷。

休克患者液体复苏:如何避免液体过负荷

休克患者液体复苏:如何避免液体过负荷

休克患者液体复苏:如何避免液体过负荷标签:休克;液体复苏;液体过负荷对于休克患者首先进行液体复苏的理念已经深入人心,然而如何在液体复苏过程中避免液体过负荷仍是目前液体管理中较难的一环。

大量研究表明,对于休克患者,液体过负荷是病死率增加的独立因素,并可导致多脏器受损[1]。

而这些损害常常较隐匿,难以引起临床医生重视。

因此本文就休克患者液体复苏过程中液体过负荷的危害及如何避免进行综述。

1 液体过负荷的危害超量的液体进入机体组织间隙可导致多脏器的损害,主要包括心脏、肺脏、肾脏、胃肠道系统。

对于肺脏,过多的血管外肺水可以增加呼吸功、削弱气体交换,降低肺顺应性,并可显著增加病死率。

Cordemans等人纳入123例机械通气的患者,进行血流动力学监测,研究发现血管外肺水指数较高是ICU死亡的独立预测因子(OR 9.34,P=0.001),并发现液体复苏后期液体仍正平衡可显著增加病死率(OR 7.14,P=0.023)。

肾间隙液体增加会减少肾脏毛细血管血流,导致肾脏缺血、急性肾功能衰竭。

液体过负荷也会导致肝功能和心脏功能受损、延长伤口愈合时间,同时也是腹内高压的危险因素[1]。

肠壁水肿可导致吸收功能减弱、肠胀气、甚至肠梗阻。

Silversides等人纳入492个收入ICU治疗,并行肾脏替代治疗超过2天的急性肾功能损伤病人。

研究发现:每日液体正平衡较多会独立增加院内病死率(OR 1.36,95%CI 1.18-1.57),最近发表的一项meta分析纳入3各随机对照试验及7各观察性研究,发现对于创伤出血未控制的患者,限制性液体复苏策略可明显改善病人预后。

2 如何避免液体过负荷为了避免液体过负荷,休克病人补液需遵从以下两个基本原则。

第一,液体复苏阶段避免过量液体输入;第二,休克已被纠正的患者及时采用脱水策略脱掉多余的液体。

对于感染性休克的病人,采用充分的液体复苏后,保守的液体管理策略、液体负平衡可显著降低患者院内病死率。

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Vaara ST,et al. Fluid overload is associated with an increased risk for 90-daymortality in critically ill patients with renal replacement therapy: data from the prospective FINNAKI study. Crit Care,2012,16(5) :R197.
如何避免容量过负荷
2017/10/8
思路
• 综述介绍
• 知识点回顾 • 指导意义
综述概述
要点
• 容量过负荷与重症患者发病率和死亡率的增加相 关 • 积极的液体复苏使补液过多和容量过负荷的风险 增加 • 为了降低补液过多的风险,液体复苏的策略应包 括明确的限制和个体化的复苏终点 • 休克患者充分复苏后应考虑采取干预措施来实现 液体负平衡
ห้องสมุดไป่ตู้GDT
6h内达到复苏目标: ①中心静脉压(CVP)8~12mmHg; ②平均动脉压(MAP)>65mmHg; ③尿量>0.5ml/kg/h; ④ScvO2或SvO2>70%。
EGDT
• 治疗措施: ⑴血清乳酸水平测定; ⑵抗生素使用前留取病原学标本; ⑶急诊在3小时内,ICU在1小时内开始广谱抗生素 治疗; ⑷如果有低血压或血乳酸>4mmol/L,立即给予液体 复苏(30ml/kg),如果低血压不能纠正,加用血 管活性药物,维持平均动脉压>65mmHg; ⑸持续低血压或血乳酸>4mmol/L,液体复苏使 CVP>8mmHg,ScvO2>70%。
Wiedemann HP, Wheeler AP, Bernard GR, et al. Comparison of two fluid-management strategies in acute lung injury. N Engl J Med 2006;354:2564-75.
• Wiedemann的这项研究结果显示,两组输液管理策 略60天死亡率无差异,但限制输液策略改善肺功 能并缩短机械通气时间,没有增加肺外器官的衰 竭。 • 此后,大量文献给予我们的启示是“开放”输液 引起体液蓄积难以避免,尤其在严重感染,存在 毛细血管渗漏的状况下,“开放”输液引起的微 血管内静水压增高,更易加重间质水肿和体液蓄 积。
Wiedemann HPet al. N Engl J Med,2006,354:2564-2575.
• 如新近的多中心前瞻性FINNAKI研究结果显示,行 肾替代治疗(renal replacement therapy,RRT) 的重症患者在RRT启动时,存在液体过负荷的患者 其90天死亡率(39%)比不存在液体过负荷的高2倍, 在参数调整后液体过负荷仍和90天死亡率增加相 关。
• RENAL( Randomized Evaluation ofNormal vs Augmented Level)研究的研究者分析了ICU转出或ICU住院28天患者和 死亡患者的液体平衡状况,病例总数1453例,结果显示: ICU停留期间幸存者平均液体平衡-234ml/d相比死亡患者 为+560ml/d( P<0.0001),同期平均累积体液平衡幸存者 和死亡者分别为-1941ml和+1755ml( P=0.0003);同时还 发现平均每日液体负平衡患者伴有免肾替代天数 (P=0.0017)、免ICU天数(P<0.0001)和免住院天数(P=0.01) 显著增加。
前言
• 容量过负荷在危重症患者中相当常见,同时也是 重症监护干预的常见后果。尽管普遍认为容量过 负荷是一个相对良性的过程,但它与重症患者发 病率和死亡率的增加独立相关。因此,需要适当 减少静脉输液量,降低挽救生命时伴随的相关风 险。本综述介绍了重症患者容量过负荷的最新证 据,并概述了旨在防止休克患者复苏期间容量过 负荷的管理策略。
RENAL Replacement Therapy Study Investigators,Bellomo R,Cass A,et al. Crit Care Med,2012,40 ( 6) :1753-1760.
• 另外,Silversides等人分析了 一项前瞻性注册数据,此数 据来自492例接受肾脏替代治 疗超过2天的急性肾损伤ICU 患者,认为较高的日均液体 平衡与住院死亡率可能性的 增加独立相关[(OR)(95% 置信区间[CI]):1.36 per 11 positive (1.18-1.57)]
背景知识
• 2001年Rivers等进行的RCT( randomized controlled trial)。这是一项被誉为里程碑式的 研究,他针对263例急诊室内脓毒症( sepsis)伴 有血流动力学障碍的患者,比较了采用早期目标 导向治疗( early goal-directed therapy,EGDT) 与常规复苏的临床效果。研究结果显示实施EGDT 组死亡率显著降低,预后明显改善。随后,EGDT 被作为severe sepsis和感染性休克(septic shock)早期治疗的集束元素。
EGDT使Severe Sepsis的死亡率由46.5%降至30.5%
100
EGDT group
80
standard group
60
40
20
0
死亡率 28day 60day 住院时间
Rivers E ,et al. N Engl J Med. 2001; 345: 1368-77.
问题来了
• 事实上,短期内大量输液极易引起体液量过载,在 Shoemaker有关休克治疗的研究中早已有过报导,而数据 详尽的文献发表于2006年,系Wiedemann领导的一项前瞻 性随机试验,即FACTT(Fluid and Catheter Treatment Trial)研究。 • 该试验比较了1000例急性肺损伤( acutelung injury, ALI)患者7天的开放和限制输液管理策略; • 无休克患者开放输液组第7天累计输入液体比限制组多 6863 ml,在休克患者比限制组多7234m1;7天累计体液平 衡在开放组为+6992+502mL,限制组为-136 +491ml。
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