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电气设备试验分析
电气设备试验分析
电力设备试验对于设备的安全运行有着至关重要的作用,通过交接试验和预防性试验可以有效的降低电力设备在运行中的安全隐患,那么在试验的过程中又要注意些什么呢?一般地说,如果各项试验结果都能满足交接试验标准准或预防性试验规程的规定,则可以认为试验结果基本正确,设备良好,可以投入运行。但是,如果电气设备个别项目的试验结果达不到要求或老设备没有标准可供参考时,可按下面的方法进行分析。
APEC框架下亚太地区能源领域合作逐渐加强
APEC框架下亚太地区能源领域合作逐渐加强
      亚太经济合作组织(APEC)是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济、能源合作机制。“加强全方位基础设施和互联互通建设”是本次APEC峰会的主要议题之一。中国希望借助“一带一路”规划,推动与亚太周边国家互联互通,实现经贸、社会、文化合作。推动能源基础设施建设、维护能源市场安全稳定可持续是亚太地区及世界各国共同的命题。   目前,在中国与亚欧、非洲、美洲等国家的对外合作中,电力、
电力设备中电容无功补偿柜补偿原理
电力设备中电容无功补偿柜补偿原理
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。
电力变压器的结构及工作原理
电力变压器的结构及工作原理
电力变压器:用来传输和分配电能,是所有变压器中用途最广、生产量最大的一种变压器。电力系统远距离输送一定的电功率,电压越低则电流越大,消耗在输电线路上的电阻损耗越大;若要减小输电线电阻以输送大电流,就要用大截面的输电线而消耗较多的导体材料。所以,为了减小输电线路上的电阻损耗和节约导体材料,目前电力系统的输电线路都采用高压输电。
建筑供配电应怎么设计?
建筑供配电应怎么设计?
根据电力负荷因事故中断供电后,在政治上造成影响或在经济上造成损失的程度,可将负荷分为一、二、三级。造成的影响、损失程度越大,对供电可靠的要求就越高。一级负荷应由两个独立电源供电,保证有一个电源持续供电。一级负荷中的特别重要负荷,需要考虑一个电源系统在检修或故障的同时另一电源系统也发生故障的严重情况,所以除上述两个电源外,还必须增设应急电源。应急电源系统可根据电网的具体条件和负荷本身允许中断供电的时间,采用独立发电机组、电网中的第三路独立电源、蓄电池或其组成的交流不间断电源装置。二级负荷的供电系统应在变压器或线路常见故障时不中断供电或中断供电后能迅速恢复供电。三级负荷对供电无特殊要求,仅保证其正常情况下的用电。
浅析我国电力系统发展特点
浅析我国电力系统发展特点
  我国电力行业发展迅猛,电源结构不断调整,火电优化水平提高,水电开发力度加大,电网建设不断加强,电力环保成绩显著,电力装备技术不断提高,多项技术已经达到国际先进水平。进入21世纪,电力需求更加旺盛,发展潜力巨大,电力建设任务仍十分艰巨,电力系统的主要发展趋势是开发新能源,开发节能环保的新产品,降低设备的功耗,加快研究更高一级的电压输电技术,推广柔性输电技术,加快电网建设,优化资源配置,继续推进城乡电网建设与改造,形成可靠的配电网络。   我国电力发展的基本方针是:提高能源效率,保护生态环
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