二次压降报告

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解决线路二次压降的方法

解决线路二次压降的方法

解决线路二次压降的方法摘要:介绍了影响电能计量的重要因素——二次压降。

提出一种新型的消减二次压降对电能计量影响的方法。

并对这种方法的原理,实施方案以及可行性进行了论证,此方法成本低并且利于运营管理。

关键词:互感器电能计量二次压降A bstract:After introducing the main facts to affect the olactrical energy matcring,the wollage dmp in the sccond side of PT, this paper proposos a new manner to reduce theenergy metering ernor due to the wollage drop of PT’s secondary s ide .The principle scheme and fenasibility of this manner are demonstrated and c omparcd with th mannersor equiprncnt compensation.Key words:PT energy matcring voltage dmp ofsccondnry side。

1 引言电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、电能表的误差以及电压互感器二次回路电压降共同构成了影响电能计量准确性的主要因素。

其中电压互感器的二次回路的电压降(简称二次压降)在现阶段的影响已经到了不容轻视的情况了。

由于测量方案的不易操作性,现场PT的数量多等原因,使电力系统对二次压降的现状缺乏系统全面的历史数据。

为了消除抑减二次压降对电能计量的影响,经科技人员的多方面的研究和探索已经有了许多新的方法和新技术的出现。

可行性分析电压测量在电力系统中极为重要,它为电力系统提供计量、控制和继电保护所必要的信息。

高压电力线路的电能计量,必须通过PT将高电压按精确的比例降至低压,再送电能表进行测量。

关于公司分包费用压降的报告

关于公司分包费用压降的报告

关于公司分包费用压降的报告公司分包费用压降报告一、引言随着企业竞争的加剧,公司在项目实施过程中常常需要外包一部分工作给专业的第三方服务商,以提高效率和降低成本。

然而,分包费用往往占据项目成本的较大比例,因此,如何压降分包费用成为了公司管理者关注的焦点。

二、分析当前分包费用情况为了全面了解公司的分包费用情况,我们首先对各个项目的分包费用进行了详细调查和分析。

通过梳理数据,我们发现了以下问题:1. 不同项目的分包费用差异较大:在公司的各个项目中,分包费用存在着较大的差异,有的项目的分包费用占比较高,而有的项目的分包费用占比较低。

2. 分包费用不透明:在一些项目中,分包费用的计算方式不够透明,导致难以准确评估分包费用的合理性。

3. 分包费用管理不规范:在一些项目中,分包费用的核算和审批流程不够规范,存在着费用超支和审批不严的情况。

三、压降分包费用的具体措施基于对当前分包费用情况的分析,我们提出了以下具体的压降分包费用措施:1. 优化供应商选择:在选择分包供应商时,除了考虑价格因素外,还应综合评估其专业能力、服务质量和信誉度,以降低后期可能发生的额外费用。

2. 规范分包费用计算:明确分包费用的计算方式,避免存在模糊和不透明的情况。

建立标准化的费用计算模型,确保费用的合理性和公正性。

3. 强化费用审批流程:建立完善的费用审批制度,明确费用审批的权限和流程,避免费用超支和审批不严的情况。

同时,加强对费用核算的监督和审核,确保费用的真实性和准确性。

4. 提升项目管理能力:加强对项目的全过程管理,从项目立项、实施到验收,严格控制项目进度和质量,降低项目变更和返工的次数,减少额外的分包费用。

5. 推行合理的合同管理:在与分包供应商签订合同时,明确合同的服务内容和费用结构,避免合同中存在模糊和不明确的条款,减少后期费用的争议和纠纷。

四、预期效果及风险控制通过以上措施的实施,我们预期可以取得以下效果:1. 分包费用的降低:通过优化供应商选择、规范费用计算和强化审批流程,预计可以降低公司的分包费用,提高项目的成本效益。

失血性休克实验报告

失血性休克实验报告

综合实验三重症急救——失血性休克及抢救报告人:徐子岩实验名称:失血性休克实验时间:2017年5月25日14:00-22:00实验地点:仙林基础医学楼机能学实验室实验人员:主管——邢思妍主操作人——许雅丽仪器监护——杨雪助手——徐子岩实验目的:1.学习动脉插管测量和记录动脉血压并观察神经体液因素对动脉血压的调节作用。

2.复制家兔失血性休克模型,探讨失血性休克的发病机理并分析抢救措施。

3.观察失血性休克时和抢救过程中动物的代谢功能代谢变化及微循环改变。

4.观察不同药物对动物血压指标的影响,并学习其作用机制。

实验材料:[动物] 新西兰纯种白兔[药品] 20%乌拉坦、利多卡因注射液、0.9%氯化钠注射液、125U/ml肝素溶液、1%普鲁卡因,7.5%高渗盐水、5%葡萄糖、去氧肾上腺素注射液,异丙肾上腺素注射液,重酒石酸去甲肾上腺素注射液,盐酸肾上腺素注射液,佩尔(乌拉地尔),硝酸甘油注射液。

[器材] 手术器械,注射器(1ml、5ml、10ml),动脉插管,压力换能器、生物信号采集处理系统、呼吸机。

针头(9号、16号)、头皮针、动脉导管、气管插管、兔手术台、听诊器、压力换能器、HX200型呼吸流量换能器、RM6240多道生理信号采集处理系统、输血输液装置、微循环观察装置。

实验步骤:动物体征:体重1.92kg,排便量大,难麻。

1. 家兔称重后耳缘静脉缓慢注射20%乌拉坦(按5ml/kg)麻醉。

待动物麻醉后,于仰卧位固定在兔手术台上。

2.连接心电电极,在生物信号采集系统中记录心电图。

3.手术局部剪毛,颈前正中切开皮肤6-8cm,直至下颌角上1.5-2cm,用止血钳钝性分离软组织及颈部肌肉,暴露气管及与气管平行的左右血管神经鞘,细心分离一侧鞘膜内的颈总动脉和迷走神经。

在气管下穿两根粗结扎线备用。

4.全身肝素化:经耳缘静脉注射125U/ml的肝素1ml/Kg进行全身肝素化。

5.结扎左颈总动脉远心端,做左颈动脉插管,将导管与动脉结扎固定,接上压力换能器,在生物信号采集系统中记录血压。

电路直流稳压实验报告(3篇)

电路直流稳压实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解直流稳压电源的工作原理和设计方法。

2. 掌握直流稳压电源中变压器、整流、滤波和稳压等环节的作用。

3. 学会使用示波器、万用表等实验仪器进行实验测量。

4. 提高电路实验技能和理论联系实际的能力。

二、实验原理直流稳压电源是将交流电源(如市电220V)转换成稳定直流电压的装置。

其基本组成包括变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。

1. 变压器:将220V交流电压降压至整流电路所需的电压。

2. 整流电路:利用二极管的单向导电性,将交流电压转换为脉动直流电压。

3. 滤波电路:通过滤波电容将脉动直流电压中的纹波滤除,得到较为平滑的直流电压。

4. 稳压电路:通过稳压器件(如稳压二极管、集成稳压器等)使输出电压稳定。

三、实验仪器与器材1. 变压器:1台2. 整流二极管:4只3. 滤波电容:1只4. 集成稳压器:1块5. 电阻:若干6. 交流电源:1台7. 直流电源:1台8. 示波器:1台9. 万用表:1台四、实验步骤1. 组装电路:根据实验原理图,将变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器等元件连接成直流稳压电源电路。

2. 连接实验仪器:将直流稳压电源电路与示波器、万用表等实验仪器连接。

3. 测量输入电压:用万用表测量变压器次级输出电压,即整流电路输入电压。

4. 测量输出电压:用万用表测量稳压电路输出端的直流电压。

5. 测试滤波效果:观察滤波电容两端电压波形,分析滤波效果。

6. 调整稳压电路:通过调整集成稳压器的输出电压,观察输出电压的变化。

7. 测量输出纹波电压:用示波器测量稳压电路输出端的纹波电压。

8. 改变负载:在稳压电路输出端接入不同阻值的电阻,观察输出电压和纹波电压的变化。

9. 记录实验数据:将实验过程中测量的数据整理成表格。

五、实验数据与分析1. 输入电压:220V2. 输出电压:15V3. 滤波电容两端电压波形:平滑的直流电压4. 输出纹波电压:小于10mV5. 改变负载时,输出电压和纹波电压变化不大,说明稳压效果良好。

关于供电的调研报告(5篇)

关于供电的调研报告(5篇)

关于供电的调研报告(5篇)关于供电的调研报告(精选5篇)关于供电的调研报告篇1随着电网商业化运营发展的需要和相关技术要求的不断提高,电网中关口计量装置之准确性越来越受到人们的重视,把准关口电能量计量这杆“秤”,对供电企业而言尤为重要。

为了准确掌握供电企业关口计量的现状,自6月上旬至9月底,先后对西安供电公司、邯郸供电公司和衡水供电公司、沧州供电公司的关口计量现状进行了调研。

现将调研情况汇报如下:一、关口计量装置配置原则关口计量装置包括关口电能表、电压互感器、电流互感器和二次回路等。

关口电能表是指安装运行在发电企业上网、跨区联络线、省网联络线及省内下网等关口电能计量装置中的电能表,用于贸易结算和内部经济指标的考核,在整个电网的电能计量中承担着重要责任,应设置进口或国产符合规程要求的多功能电能表,精确度为0.2s级、0.5s级或0.5级。

计量用电流互感器精度为0.2s级或0.2级,电压互感器精度为0.2级或0.5级。

选用互感器时应考虑按照设计,在实际运行状态下的二次回路负荷应在25%~100%互感器额定二次负荷范围内。

计量装置按计量点配置互感器专用二次绕组,专用绕组及其回路不得接入与电能计量无关的设备。

二、关口计量装置管理本次主要对西安供电公司、沧州供电公司、邯郸供电公司和衡水供电公司的关口计量现状进行调研,管理模式基本相同。

供电关口计量装置均按照《电能计量装置技术管理规程》(dl/t448-20__)要求进行管理。

根据国家电网公司《关于规范关口电能计量点统计口径的通知》要求,供电关口计量分为8类,即发电上网关口、跨国输电关口、跨区输电关口、跨省输电关口、省级供电关口、地市供电关口、趸售供电关口、内部考核关口(线损关口)。

发电上网关口和省际关口计量装置的检验工作由各省电力研究院负责开展,地区供电公司计量中心配合,严格按照规程要求进行周期检定工作。

新建电厂和变电站的关口计量装置投运前全部经过省公司验收,验收合格后方可投入运行;趸售供电关口和内部考核关口由地区供电公司计量中心开展电能计量装置检验工作。

海安变二次压降测试和改造的启示

海安变二次压降测试和改造的启示

海安变二次压降测试和改造的启示【摘要】电能计量装置的综合误差是电力行业中存在的关键问题之一,它直接影响着电力行业各项经济指标的正确性和用户电费的公正计收。

安装于变电所的电压互感器往往距装设于控制室配电柜中的电能表较远,它们之间的二次连接导线较长,而且中间环节较多。

若二次回路所接表计、继电保护装置及其他负荷较重,负荷电流较大,则由此引起的二次回路压降将会较大,会造成少计电量。

本文以海安变电所电压互感器二次回路改造的实例,阐述了二次压降产生的原因和减小压降的原理及改造方法。

【关键词】二次压降;测试;改造1 压变二次压降产生的原因电压互感器的负荷电流通过二次连接导线时会产生电压降,加在负载两端的电压与电压互感器二次线圈的端电压,两者的幅值及相位都不完全一致,特别是在导线截面选择不当时,电压降往往会更大,给计量装置带来较大的附加误差,又使得电能计量装置的综合误差加大,甚至会严重影响电能计量的准确度。

规程规定,电压回路导线截面不得低于1.5平方毫米,所以在实际应用当中,许多单位都是按照1.5平方毫米来选择电压回路导线,而没有按电压回路所接负载的大小以及电压回路导线的长度去衡量究竟该用多大截面的导线才能符合要求。

归纳起来,导致变电所内电压互感器二次回路电压降大的主要因素为下列几种情况:(1)原铺设的电缆过长,截面过小。

(2)负载重。

有的变电所电压互感器二次回路带有多块有功表、无功表,还有指示仪表、继电保护回路、远动回路等,线路上电流过大。

(3)接点的接触电阻大。

由于有一些压变端子箱装设在室外,经受着自然环境中的风吹、雨淋、日晒,端子箱内的接触点容易因湿热或酸、盐的影响而氧化锈蚀。

(4)熔丝部分的阻抗大。

熔丝与卡座间接触的松紧,接触电阻的大小,也是影响二次回路压降的重要因素。

2 改造二次压降的方法和措施引起压降的主要原因一是压变二次回路的电流,二是压变二次回路的阻抗。

因而改造压变二次回路压降的方法一是从减小压变二次回路电流着手,二是从减小压变二次回路阻抗着手,还有一种方法是采用补偿技术,使得电能表计端电压与压变二次端电压相等,消除压变二次回路压降对电能计量误差的影响。

电压互感器二次回路压降测试施工方案

电压互感器二次回路压降测试施工方案

电压互感器二次回路压降测试施工方案一、设备和工具准备1、检查测试设备1.1、电压互感器检查:确保电压互感器表面无损伤、裂纹或渗漏。

验证互感器的型号和额定参数是否符合测试要求。

检查连接端子,确保其紧固可靠,无松动。

1.2、测试仪器检查:检查数字电压表、示波器等测试仪器的工作状态。

校准测试仪器,确保准确度符合要求。

确保测试仪器的电源充足,并连接好地线。

2、校准测试设备2.1、校准流程:使用标准电压源对测试仪器进行校准。

确认校准结果在可接受的误差范围内。

2.2、校准频率:根据电压互感器的额定频率,调整测试仪器的校准频率。

2.3、记录校准信息:记录每个测试仪器的校准日期、校准者和校准结果。

3、确保所有工具和设备符合安全标准3.1、工具检查:检查使用的工具,确保其外观完好,无断裂或损坏。

选择符合电气工作要求的绝缘工具。

3.2、防护设备:提供适当的个人防护装备,包括绝缘手套、护目镜和防护服。

确保操作人员了解正确使用个人防护设备的方法。

3.3、安全设备:检查火灾灭火器材和急救箱的有效性。

确保在施工现场设置明显的紧急退出通道。

3.4、绝缘材料:准备符合电气安全标准的绝缘材料,用于在测试期间保护操作人员和设备。

二、施工前准备1、断开电源:在开始任何施工步骤之前,确保将待测试的电压互感器断开电源。

这可以通过关闭相关断路器或隔离开关来实现。

2、安全隔离互感器:在电压互感器上设置有效的安全隔离措施,例如锁定开关,以防止意外通电。

确保所有相关人员明白互感器处于隔离状态。

3、工作区域清理:清理工作区域,确保没有杂物或其他可能影响施工安全的障碍物。

确保工作区域干燥,以防电气设备的潮湿。

4、准备工作许可证:获取必要的工作许可证,确保在测试期间没有人员进入工作区域,以降低意外风险。

5、通知相关人员:通知现场所有相关人员关于测试即将开始的信息,确保他们了解施工活动并采取适当的安全措施。

6、互感器技术资料准备:收集并准备电压互感器的技术资料,包括额定参数、连接方式和技术规格。

专业技术工作总结报告(通用17篇)

专业技术工作总结报告(通用17篇)

专业技术工作总结报告专业技术工作总结报告(通用17篇)不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,理论知识和业务水平都得到了很大提高,好好地做个梳理并写一份工作总结吧。

那么如何把工作总结写出新花样呢?以下是小编精心整理的专业技术工作总结报告(通用17篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

专业技术工作总结报告篇1本人1983年参加工作,1996年开始从事水电建筑行业,已有XX年的工作经验。

XX年来,我紧紧围绕本公司的工作思路和工作中心,全公司同志和我进一步发扬严谨、务实、团结、奉献的优良传统,顺利地完成了每年度工作计划和各项工作任务。

自己的专业知识得到了加强,实践经验得到了积累。

为了能提高自己的专业技术水平,还参加了国家水利部与中央电大联合举办的<<水利水电工程>>专科学习,我学习努力,不落后于任何人,吃住在工地,一有时间就钻研专业技术知识,务实、认真是我的工作原则,吃苦耐劳是我的工作精神,我觉得只有认认真真,脚踏实地的工作才会换来应得的报酬,我做事尽职尽责,得到公司领导和同事好评,在工作中结合理论和实践,我学到了许多工作和生活方面的知识及经验,现就我的专业技术工作简单总结,主要参加的工程有:由我参与规划设计,施工组织,安全管理及工程项目经理的主要工程有:新里商贸城,楼高7层,建筑面积 50000平方米,工程造价2500万元,框架结构,工程质量合格;珠宝石水电厂,装机5000kw,工程造价2800万元,工程质量优良;荷塘水电厂,装机6000kw,工程造价3200万元工程质量优良;尚文水库除险加固工程,工程造价3250 万元,工程质量优良;平花水电厂整体工程,装机400kw,工程造价230 万元,工程质量优良;等等。

在多年的工作当中,让我认识到,作为一个专业技术工作人员的艰辛和不易,我所参加规划设计,施工组织,安全管理,项目经理的工程项目均按计划工期竣工,且均一次性验收合格,,从未发生重大质量和安全事故。

电压互感器二次压降分析及降低压降的技术措施

电压互感器二次压降分析及降低压降的技术措施
电压互感器二次回路电流I经过(r+R+jωL)后,必然在上面产生电压降△U,并且有
△U=△UAB-△Uab=△Ur+△UR+△UL=I(r+R+jωL)
由于接触电阻r的可变性,且负载ZL也常常在一定范围内变化,导致电压降在一定范围内变化。
假设接触电阻的变化范围为0-r,负载ZL变化引起的二次电流的变化范围为Imin~Imax。
二、降低电压互感器二次压降的方法
一般情况下220KV及110KV电压互感器二次线路都比较长,相应的二次连接导线阻抗也比较大,因此二次压降比较大。
1、装设专用电压互感器和电压互感器二次回路
对计量装置应装设专用电压互感器及其二次回路,即将电能表的二次回路与其它表计、继电保护装置等回路分开,直接由电压互感器二次端子单引专用电缆线到电能表。由于电能表电压线圈阻抗大,通过专用电缆中的电流很小,从而可以减小二次导线压降及由此带来的计量误差。
UAB=107.V UCB=107.2V
fAB=-0.192% fCB=-0.183%
δAB=+8.1´δAB=+8.2´
根据误差计算公式:
得:
δAB=0.304%,δCB=0.301%,可见,改造后,电压互感器二次压降降低了许多。
3、定值补偿法
定值补偿的基本原理是利用自耦变压器和移相器将电能表端子电压的幅值和相位调至与电压互感器二次绕组端子电压一样,从而达到补偿的目的。对负载ZL不变的二次回路以及r相对于Z很小的前提下,△U是固定的,从技术上来讲使用这种补偿器完全可以达到补偿的目的。这种补偿方法在安装时,经过调整补偿电压的同相分量和正交分量可以达到很好的补偿效果。但时间长了,随着负荷的增减,环境温度和温度的变化,使得补偿效果变差。
ε=εp+εr+εd

华东电力试验研究院有限公司_企业报告(供应商版)

华东电力试验研究院有限公司_企业报告(供应商版)

国家电网有限公司华 东分部
31.8
TOP3
石洞口发电 220kV4224 线路 CT 精 度校验等-检修部询价书的采购结
6.4

TOP4 国网华东分部 2022 年第五次服务 国网华东分部
\
公开招标采购中标结果公告
TOP5 国网华东分部 2022 年第五次服务 国网华东分部
\
公开招标采购中标结果公告
1.4 地区分布
近 1 年华东电力试验研究院有限公司中标项目主要分布于上海、湖南、安徽等省份,项目数量分布为 4 个、1 个、1 个,占比企业近 1 年项目总数的 100%。从中标金额来看,上海、湖南、安徽的中标总 金额较高,表现出较高的地区集中度。
本报告于 2023 年 09 月 01 日 生成
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目标单位: 华东电力试验研究院有限公司
报告时间:
2023-09-01
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标企业的投标业绩表现、竞争能力、竞争 对手、服务客户和信用风险 5 个维度对其投标行为全方位分析,为目标企业投标管理、市场拓展 和风险预警提供决策参考;为目标企业相关方包括但不限于业主单位、竞争对手、中介机构、金融 机构等快速了解目标企业的投标实力、竞争能力、服务能力和风险水平,以辅助其做出与目标企业 相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!
目录 企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、业绩表现 .................................................................................................................................1

中国南方电网有限责任公司电能计量装置现场检验作业指导书

中国南方电网有限责任公司电能计量装置现场检验作业指导书
变化过大干扰校验仪 正常工作。 (2)试验设备接试验电源时,应通过开关控制,并有监视仪表和保护装置等 (3) 试验电源应接在具有足够输出容量的电源输出端。
四.电流、电压互感器现场检验
电流互感器检验方法与操作步骤
3 试验接线
连接一次、二次及测量回路。 1)确认电流互感器一次连接方式(当一次为可变连接时)。 2) 确认一次电流无别的旁路(一般要求 CT 所在间隔的开关断开,连接 CT 一次的接地刀闸
三.电能表现场实负荷(在线)检验
检验方法与操作步骤
3 电能表内部时钟校准 1)校核电能表内部时钟与北京时间之差; 2)电能表内部时钟校准的步骤 a) 检查电能表内部日历时钟是否正确 检查被试电能表内的日历时钟,与北京时间相差在 1 分钟以内的可不调整时间,相差在
1~5 分钟需现场调整时间;与北京时间误差在 5 分钟以上,分析原因,必要时更换表 计。 b) 采用 GPS 法校对电能表内部时钟 将 GPS 的通讯接口(串口)接至便携式电脑的一个通讯接口,电能表通讯接口接便携式 电 脑的另一个通讯接口。时钟校对前,首先使 GPS 处于有效接收状态(工作现场注意 GPS 接收天 线摆放位置和接收电缆的屏蔽),校准便携式电脑的时钟后,再用便携式 电脑中的电表校时软件 对电能表内部时钟进行校准,校准时记录电表时差,校准后检 查电能表时钟。若现场不具备 GPS 法校时条件,可在试验室先将便携式电脑时钟校准 ,再在工作现场对电能表内部时钟进行校准, 注意时间不得超过 1 周。 c) 采用北京时间校对法校准电能表内部时钟 将便携式电脑与北京时间校准后,再用便携式 电脑中的电表校时软件对电能表内部时钟进行校准,校准前记录电能表时差,校准后 检查电表时钟。当电表具备硬件校时功能时,可采用手动方式。
三.电能表现场实负荷(在线)检验

电压互感器二次压降产生机理分析及其改进措施

电压互感器二次压降产生机理分析及其改进措施

电压互感器二次压降产生机理分析及其改进措施[摘要]分析电压互感器二次压降产生的原因,提出应对的改造方法,并对改造的经济效益进行了实例分析。

证明方案的可行性,可以减小电能损失,提高经济效益。

[关键词]PT 二次压降产生原因改进措施效益分析电压互感器二次压降的定义为:电压互感器二次侧出线端钮到电能表表头端钮之间的电压幅值和相位角的损失,称为电压互感器二次回路电压降,简称PT 二次压降。

一、电压互感器二次回路压降误差产生的原因电压互感器二次回路中含有接线盒、开关、电缆和旋钮端子等元件,必然存在回路阻抗。

自身阻抗部分中电缆的阻抗占主体,其原因是电压互感器二次回路使用电缆的长度在100米及以上,为此选择电缆的截面对其阻值具有较大影响;接触阻抗部分是接线盒、开关和旋钮端子等元件为实现连接目的产生的接插、旋转阻抗之和,这部分阻抗随着环境、时间的变化而变化,具有一定的时变性。

接触电阻的阻值在不利情况下,将比二次导线本身的电阻还大,有时甚至大到几倍。

测试中,二次线压降通常都比计算值大许多,其根本原因就是没有估计到接触电阻有如此大的变化。

为此,从定性角度可以说,电压互感器二次回路的总阻抗是变化的,而且这种变化具有随机性。

影响电压互感器二次压降的因素是电压互感器二次回路线路阻抗和二次回路中通过的电流,这些因素都是变化的,且具有一定的随机性,根据欧姆定律可以得出这样一个结论,电压互感器二次回路线路压降是一个变化量,且具有一定的随机性。

二、减少压降的改造方法(一)降低回路阻抗。

当分析二次压降的成因时,电压互感器二次回路阻抗是第一个被关注的参量。

根据前面分析的结果,电压互感器二次回路阻抗包括:导线阻抗、接插元件内阻和接触电阻等三个组成部分。

总之应该遵循:1.电压互感器二次回路更换更大截面积导线;2.定期打磨接插元件、导线的接头,尽量减小接触阻抗。

但无论采取何种处理手段,都只能将二次回路阻抗减小到一个数值,不能减小到零。

(二)减小回路电流。

《继电保护及有关二次回路验收规范》2019.9

《继电保护及有关二次回路验收规范》2019.9
《继电保护及有关二次回路验收规范》 宣贯
电气二次班 (2019年09月)
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电气二次班
编写《继电保护及有关二次回路验收规范》 的目的
为了对继电保护及有关二次回路的安装调试质量和要求进行 规范和统一,预防由于安装调试原因和验收过程中漏项,未能 发现设备或回路缺陷,造成继电保护功能不完善甚至造成不正 确动作,确保继电保护设备正常投运。 为继电保护运行维护部门的验收及定期检验工作提供指导。 目前,虽然国标、行标对继电保护工作的各方面都已经有了 非常完善的规定和要求,在继电保护相关标准里面也对继电保 护及有关二次回路投产验收工作作了相应的规定,但继电保护 及有关二次回路投产验收工作还是缺乏全面、统一的标准。 基于以上原因,南网总调保护处组织编制《继电保护及有关 二次回路验收规范》。
电流互感器及其回路的检查 :极性检查 ;变比检查 ;二次回 路接线及一点接地 ;二次负载测量 ;绝缘电阻 ;多绕组电流 互感器接入保护回路接线 ;带负荷试验 .
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装置和二次回路验收的主要内容
电压互感器及其回路的检查 :极性;变比;二次 回路接线及接地;放电器;电压互感器二次回路 熔断器(自动开关);二次压降;绝缘电阻;带 负荷试验 。
竣工资料内容检查 :设计变更单 ;竣工图 ;保 护装置说明书、出厂资料 ;安装技术记录 ;试验 报告;继电保护调试、试运行缺陷的分析及处理 总结报告 。
13
谢谢!
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二次回路设计原则应符合NDGJ8-89 、电安生 [1994]191号文件 电力系统继电保护及安全自动 装置反事故措施要点、国电发[2000]589号 关于 防止电力生产重大事故的二十
继电保护用电流互感器和电压互感器的选择应符 合GB14285-93 、电安生[1994]191号文件 电 力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点、 国电发[2000]589号 关于防止电力生产重大事故 的二十五项重点要求中的相关条款。

二次压降

二次压降

2020/3/25
四川省电力公司电能计量中心
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二、DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》中有以下相关规定: 5 电能计量装置的分类及技术要求 5.3 准确度等级 b)I、II类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其
额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于 其额定二次电压的0.5%。 补充:对于适用于Ⅰ类电力用户的整体式电能计量柜中的电压互感器二次回路压降 引起的计量误差限值应不超过0.1%。 g) 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线 截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少不小于4mm2。对于、电压 二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少不小于2.5mm2。 6 运行前的管理 6.5 电能计量装置的安装及安装后的验收。 6.5.3 电能计量装置投运前应进行全面的验收 d) 验收试验 2) 电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;
标准设备、仪器、仪表的 没检查仪器、仪表的量
量程及接线正确可靠, 程及接线正确可靠,
测试导线绝缘良好
测试导线绝缘良好
进行检查和测试导 线绝缘性
对工作所在的电压互感器 没对工作所在的电压互
二次回路接线进行了清 感器二次回路接线进
理。
行了清理。
认真进行清理
电压互感器二次回路电压 降测试所取的电压端子 正确无误。
四川省电力公司电能计量中心
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2020/3/25
四川省电力公司电能计量中心
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3.误差测试 检验方法:按下PT二次回路电压降测试仪的测试按键,进行误差测试。 检验标准:误差根据《DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程》中的5.3 b的 规定进行检验。

华能大连电厂4号机大修后热效率试验报告-2010.11

华能大连电厂4号机大修后热效率试验报告-2010.11

SC-QJS-070-2010编号:密级:华能大连电厂4号汽轮机组大修后热效率试验报告东北电力科学研究院有限公司Northeast Electric Power Research Institute Co.,Ltd2010年11月项目负责人:项目参加人:赵伟光东北电力科学研究院有限公司:华能大连电厂:王庆珍王政先陈博解继刚张迎春李前胜蒋立军报告编写人:王莺歌辛国言所长:生产技术部:院长或总工:摘要:本报告详细叙述了华能大连电厂4号汽轮机组大修后热效率试验的标准、试验项目、试验方法、测量仪表。

详细介绍了试验数据的整理和计算过程。

经计算得出:在循环系统隔离状态下,通过三个试验工况计算结果拟合得到,在负荷为350.01MW (设计值)时,高压缸效率为88.87%(由拟合曲线得到),比大修前(83.5%—拟合曲线得到的)提高了5.37%;中压缸效率为92.096%(由拟合曲线得到的),比大修前(89.916%—拟合曲线得到的)提高了2.18%;估算低压缸效率为85.98%,比大修前(83.462%)提高了2.518%。

经参数和再热减温水流量修正后的热耗率为7958.6 kJ/kWh (由拟合曲线得到的),比大修前热耗率(8163.4kJ/kWh—拟合曲线得到的)降低了204.8 kJ/kWh,但仍高于设计值(7825 kJ/kWh)133.6kJ/kWh;供电煤耗为304.11g/kWh (由拟合曲线得到的),比大修前供电煤耗(312.88 g/kWh—拟合曲线得到的)降低了8.77g/kWh;高于设计值(299.64 g/kWh)4.47g/kWh。

通过循环系统不隔离状态下得到的试验结果与设计值比较和定量分析,指出了机组热耗率高于设计值的原因。

同时根据近几年得到的试验数据,拟合得到该机老化曲线,为分析机组运行状态提供依据。

最后为机组今后经济运行和改进提出建设性意见。

关键词:汽轮机、热耗率、供电煤耗、机组老化目录1 概述 (1)2 汽轮机组主要经济技术指标 (1)3 试验项目 (2)4 试验方法、标准及要求 (2)4.1 试验方法 (2)4.2 试验标准 (3)4.3 试验要求 (3)5 试验仪表及测量方法 (3)5.1 流量测量 (3)5.2 功率测量 (4)5.3 压力测量 (4)5.4 温度测量 (4)6 试验数据整理及计算结果 (4)6.1 试验测量数据的整理 (4)6.2 流量的确定 (4)6.3 试验热耗率计算 (6)6.4 热耗率修正计算 (6)6.5 修正后热耗率确定 (6)6.6 发电机输出功率修正计算 (7)6.7 修正后发电机输出功率确定 (7)6.8 其它辅助计算 (7)6.9 煤耗计算 (8)6.10 汽轮发电机热效率计算 (8)7 影响系数法试验结果确定 (9)7.1 影响系数法试验计算结果 (9)7.2 结论 (11)8 试验计算结果及特性 (11)8.1 试验的计算结果 (11)8.2 汽轮机组热耗率变化特性确定 (13)8.3 汽轮机在设计和试验工况下的高、中压缸效率特性的确定 (14)8.4 机组厂用电率变化特性的确定 (16)8.5 机组发电煤耗变化特性的确定 (16)8.6 机组供电煤耗变化特性的确定 (17)8.7 机组循环热效率变化特性的确定 (18)9 对试验结果的能耗诊断分析 (19)9.1 汽机本体部分 (19)9.2 给水温度变化对机组经济性影响 (21)9.3 中压缸冷却蒸汽量对机组经济性影响 (21)9.4 轴封漏汽变化分析 (21)9.5 小汽机耗汽量影响分析 (21)9.6 再热减温水流量影响分析 (22)9.7 高、低压加热器诊断分析 (22)9.8 凝汽器及循环水系统诊断分析 (23)9.9 汽水损失的影响 (24)9.10 运行参数偏离设计值对机组经济性的影响 (25)9.11 汽轮机组在100%负荷时实际运行热耗影响分布图确定 (26)9.12 机组老化程度的分析 (27)9.13 煤耗变化分析 (28)9.14 试验中发现问题及检修中需解决问题 (28)9.15 对机组大修效果和节能潜力评估 (29)10 结论 (30)附表1 4号汽轮机组大修后热效率试验测点及仪表清单 (31)附表2 4号汽轮机组大修后热效率试验原始测量数据汇总表 (33)附表3 4号汽轮机组大修后热效率试验计算结果汇总表 (37)华能大连电厂4号汽轮机组大修后热效率试验报告1 概述华能大连电厂4号汽轮机组系美国西屋公司生产的TC2F-38.5型中间再热、双缸双流凝汽式机组。

国务院关于金融工作情况的报告(2024年)

国务院关于金融工作情况的报告(2024年)

国务院关于金融工作情况的报告(2024年)文章属性•【公布机关】国务院•【公布日期】2024.11.05•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于金融工作情况的报告——2024年11月5日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议上中国人民银行行长潘功胜全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,向全国人大常委会报告2023年10月以来金融工作情况,请审议。

金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分,关系中国式现代化建设全局。

习近平总书记高度重视关心金融工作,对金融事业发展的重大理论和实践问题作出一系列重要论述,为坚定不移走中国特色金融发展之路、推进金融高质量发展、加快建设金融强国提供了根本遵循和行动指南。

新一届政府坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署,李强总理对金融工作作出部署安排,要求大力推动金融改革发展稳定各项任务落实到位。

丁薛祥、何立峰等领导同志提出明确要求。

全国人大常委会高度重视、大力支持金融工作,通过立法修法、重点督办建议、听取审议报告、开展专题调研等方式,广泛听取意见建议,2022年以来第三次听取和审议国务院关于金融工作情况的报告,有力推动我国金融改革发展。

金融系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于金融工作的系列重要论述和重要指示批示精神,全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央金融工作会议精神,认真执行十四届全国人大二次会议审议批准的《政府工作报告》和2024年国民经济和社会发展计划,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动金融高质量发展,为服务中国式现代化建设提供有力支撑。

一、金融工作主要进展及成效2023年10月以来,金融系统不断加大金融服务实体经济力度,全面加强金融监管,持续深化金融改革开放,积极稳妥防范化解金融风险,金融行业整体稳健,金融市场平稳运行,各项工作取得新成效。

(一)货币政策执行情况。

化工原理实验报告小结(3篇)

化工原理实验报告小结(3篇)

第1篇随着化工行业的快速发展,化工原理实验在培养学生的实践能力、创新思维和工程素养方面发挥着重要作用。

本文将总结化工原理实验的学习过程,对实验中的关键知识点和操作方法进行梳理,并对实验成果进行分析。

一、实验目的与意义化工原理实验旨在通过实际操作,帮助学生掌握化工过程中涉及的流体力学、传热、传质等基本原理,提高学生的实验技能和工程素养。

通过实验,学生可以加深对理论知识的应用,培养严谨的科学态度和良好的实验习惯。

二、实验内容与方法1. 流体流动阻力测定实验:本实验通过测定流体在圆直等径管内流动时的摩擦系数与雷诺数Re的关系,以及流体在不同流量流经全开闸阀时的局部阻力系数,了解流体流动中能量损失的变化规律。

2. 流化床干燥实验:通过实验,掌握流化床干燥器的基本流程及操作方法,测定流化床床层压降与气速的关系曲线,分析物料含水量及床层温度随时间的变化关系,确定临界含水量及恒速阶段的传值系数和降速阶段的比例系数。

3. 精馏实验:通过测定稳定工作状态下塔顶、塔釜及任意两块塔板的液相折光度,得到该处液相浓度,绘制x-y图,用图解法求出理论塔板数,从而得到全回流时的全塔效率及单板效率。

三、实验结果与分析1. 流体流动阻力测定实验:实验结果表明,摩擦系数与雷诺数Re之间存在一定的关系,符合经验公式描述。

局部阻力系数与流量和阀门开启度有关。

2. 流化床干燥实验:实验结果显示,物料含水量及床层温度随时间呈非线性变化,临界含水量和恒速阶段的传值系数、降速阶段的比例系数均符合实验预期。

3. 精馏实验:实验数据表明,全塔效率及单板效率与理论塔板数密切相关,全回流时的全塔效率较高,而部分回流时的全塔效率相对较低。

四、实验心得与体会1. 实验过程中,严谨的操作态度和细致的观察力至关重要。

只有认真对待每一个实验步骤,才能保证实验结果的准确性。

2. 实验过程中,遇到问题要及时分析原因,寻求解决办法。

这有助于提高学生的分析问题和解决问题的能力。

二次压降报告

二次压降报告
角差
-0.61
-0.70
-0.78
-0.15
-0.04
测试结果
相别
AO
BO
CO
f(%)
-0.268
-0.299
-0.306
δ(ˊ)
-1.31
-1.02
-0.13
Upt(V)
60.33
60.54
60.22
Uwh(V)
60.16
60.35
60.04
△u(%)
0.27
0.28
0.31
γ(%)
-0.2
结论
合格
测试人员:
PT二次压降测试报告
测试地点
500kV升压站
测试仪器
KSYI-2008H
被测对象
500kV线路PT二次侧
等级
0.5
cosϕ
0.8
测试方式
PT侧
二次回路电缆
截面积
4 (mm2)
长度
约300 (m)
测试时条件
温度
23℃
湿度
85%
使用测试
设备情况
测试结果
相别
AO(AB)
BO
CO(CB)
f(%)
-0.013
PT二次压降测试报告
测试地点
220kV升压站
测试仪器
KSYI-2008H
被测对象
220kVⅡ母PT二次侧
等级
0.5
cosϕ
0.8
测试方式
PT侧
二次回路电缆
截面积
4 mm2
长度
约230 m
测试时条件
温度
20℃
湿度
85%
使用测试
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测试人员:
PT二次压降测试报告
测试地点
500kV升压站
测试仪器
KSYI-2008H
被测对象
500kV线路PT二次侧
等级
0.5
cosϕ
0.8
测试方式
PT侧
二次回路电缆
截面积
4 (mm2)
长度
约300 (m)
测试时条件
温度
23℃
湿度
85%
使用测试
设备情况
测试结果
相别
AO(AB)
BO
CO(CB)
f(%)
-0.013
角差
-0.61
-0.70
-0.78
-0.15
-0.04
测试结果
相别
AO
BO
CO
f(%)
-0.268
-0.299
-0.306
δ(ˊ)
-1.31
-1.02
-0.13
Upt(V)
60.33
60.54
60.22
Uwh(V)
60.16
60.35
60.04
△u(%)
0.27
0.28
0.31
γ(%)
-0.2
结论
合格
-0.047
-0.068
δ(ˊ)
-2.36
-0.22
-0.13
Upt(V)
61.38
61.37
61.11
Uwh(V)
61.30
61.35
61.07
△u(%)
0.07
0.05
0.07
γ(%)
-0.2
结论
合格
测试人员:
PT二次压降测试原始记录
厂站
开关号
电压互感器所带出线:
熔断器或空气小开关:
型号
规格
电压降(A/B/C)
二次回路电缆
截面积
(mm2)
长度
(m)
电压互感器二次负载(A/B/C)
/ / (A)
测试时条件
温度
湿度
使用测试
设备情况
测试结果
相别
幅值差(%)
相位差(ˊ)
电压降(%)
AO
BO
CO

CB
PT二次压降测试报告
测试地点
220kV升压站
测试仪器
KSYI-2008H
被测对象
220kVⅡ母PT二次侧
等级
0.5
cosϕ
0.8
测试方式
PT侧
二次回路电缆
截面积
4 mm2
长度
约230 m
测试时条件
温度
20℃
湿度
85%
使用测试
设备情况
测试前自校
比差
-0.059
-0.057
-0.032
0.147
0.147
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