2011.11电气运行分析
电气分析报告

电气分析报告1. 引言电气分析是一项重要的工程技术,在各个领域都有广泛的应用。
本报告旨在对电气分析方法和常见工具进行介绍,并以一个示例来说明如何利用电气分析来解决实际问题。
2. 电气分析方法2.1 电路分析电路分析是电气工程中最基础的分析方法之一。
它通过应用欧姆定律、基尔霍夫定律和其他相关定律来分析电路中的电压、电流、功率等参数。
电路分析可用于解决各种电气问题,如在电路中找到特定元件的功率损耗、计算电路中的等效阻抗等。
2.2 电磁场分析电磁场分析是研究电磁场分布及其对周围环境和物体的影响的方法。
它可以用于分析电磁波在空间中的传播、计算电场和磁场的分布等。
电磁场分析在电磁兼容性、电磁辐射等领域有着广泛的应用。
2.3 电力系统分析电力系统分析是对电力系统运行状态进行分析和评估的方法。
它可以用于分析电力系统的稳态和暂态行为,进行负荷流动和功率流动计算,评估电力系统的稳定性和可靠性等。
电力系统分析在电网规划、故障诊断和电力市场等方面有重要作用。
3. 电气分析工具3.1 电路仿真软件电路仿真软件是一类常用的电气分析工具。
它可以模拟和分析电路中各种元件的行为,生成电压、电流波形等结果。
常见的电路仿真软件有SPICE、Multisim等。
3.2 电磁场仿真软件电磁场仿真软件可以模拟和分析电磁场的行为和分布。
它可以用于计算电磁场的强度、分布等参数,并可通过可视化的方式展示结果。
常见的电磁场仿真软件有ANSYS、CST Studio Suite等。
3.3 电力系统分析软件电力系统分析软件用于对电力系统进行建模和分析。
它可以进行负荷流动计算、稳定性分析、暂态分析等,并生成电力系统的运行状态和结果。
常见的电力系统分析软件有PSS/E、PowerWorld等。
4. 示例:电路分析假设我们有一个简单的直流电路,由电源、电阻和电容组成。
我们希望分析电路中的电流和电压。
4.1 建立电路模型首先,我们需要建立电路模型。
如下所示:------| |---[R]---╱╲---[C]---E R C------| |---------------------4.2 应用基本电路定律根据基尔霍夫定律,我们可以写出以下方程:1.电源电压等于电阻上的电压和电容上的电压之和:E = U_R + U_C2.电流等于电阻上的电流和电容的充电电流之和:I = I_R + I_C根据欧姆定律和电容电压公式,我们可以得到以下关系:•电阻上的电流和电压之间的关系:U_R = R * I_R•电流和电容电压之间的关系:I_C = C * dU_C / dt4.3 求解电路方程将以上方程代入基本电路定律的方程中,我们可以得到以下常微分方程组:E = R * I_R + U_CI = I_R + C * dU_C / dt通过求解这个常微分方程组,我们可以得到电路中的电流和电压随时间变化的解析解。
分析电气工程中的电力系统运行问题

分析电气工程中的电力系统运行问题电力系统是电气工程领域中的重要组成部分,负责将电能从发电厂传输到用户终端。
然而,在电力系统的运行过程中,常常会遇到一系列的问题。
本文将分析电气工程中的电力系统运行问题,探讨其原因和解决方法。
一、电力系统的可靠性问题电力系统的可靠性指的是系统在给定条件下连续运行的能力。
然而,电力系统常常面临诸如电力中断、电压波动等问题。
造成这些问题的原因多种多样,可能是设备故障、天气影响、操作失误等。
解决这些问题的关键在于提高系统的稳定性和应急处理能力,采取备用电源、优化设备布局、完善运维管理等措施,以降低系统发生故障的概率,提高系统的可靠性。
二、电力系统的电能质量问题电能质量是指电力系统对供电设备和用户电气设备性能要求的指标。
常见的电能质量问题包括电压波动、电流谐波、电压暂降、电压暂增等。
这些问题会对供电设备和用户设备产生负面影响,甚至导致设备损坏。
解决电能质量问题的方法包括提高供电设备的质量、加强对用户设备的监测和管理、优化电网结构等。
三、电力系统的功率平衡问题电力系统的功率平衡是指系统中有功功率、无功功率和视在功率之间的平衡关系。
当发电、输电和用电三者之间的功率不平衡时,会导致电力系统的频率和电压波动,进而影响供电质量和设备运行。
为解决功率平衡问题,需要对输电线路进行优化规划,提高电能转换和输送的效率,同时通过调整发电机组的负荷分配,保持系统功率平衡。
四、电力系统的潮流计算问题潮流计算是电力系统运行和规划的基础,用于分析系统中各节点的电压、电流、功率等参数。
然而,在实际运行中,电力系统规模庞大,系统拓扑结构和参数复杂,导致潮流计算的精度和效率存在问题。
为解决此类问题,可以采用快速潮流算法及优化技术,优化计算模型和算法,提高计算精度和效率。
五、电力系统的安全问题电力系统的安全问题主要包括电气火灾、短路事故和设备损坏等。
这些问题可能由于设备老化、维护不及时、环境因素等多种原因引起。
电气车间2011年安全生产总结

电气车间2011年安全生产总结
1. 事故概述
在2011年,电气车间共发生10起事故,其中3起造成了人员伤亡,严重影响了工作进度和员工职业安全。
事故的主要原因是人为疏忽、操作不当、设备老化等。
2. 安全措施
在事故发生后,我们及时总结了原因和教训,采取了针对性措施,确保了后续工作的安全进行。
2.1 安全教育
我们加强了对员工安全意识的教育和培训,鼓励员工在工作中更加细心和注意安全。
对新员工进行了安全方面的培训,使新员工更快地适应工作环境,并更好地保障自身安全。
2.2 安全检查
我们增加了安全检查的频率和范围,及时发现并解决安全隐患。
对于设备老化和存在安全隐患的设备进行了及时的更换和修理。
2.3 安全奖励
我们建立了安全奖励制度,对安全工作出色的员工进行表彰和奖励,激发员工的安全意识和积极性。
3. 安全成效
通过我们的努力,电气车间在2011年的安全工作中取得了明显的成效。
3.1 事故数量减少
2011年,电气车间只发生了10起事故,比去年减少了近一半。
其中未造成人员伤亡的事故也得到了及时处理,没有对后续工作造成影响。
3.2 安全意识提升
员工的安全意识明显提升,主动检查设备和工作场所的安全,避免了许多潜在的安全隐患。
3.3 工作效率提高
通过更加细心、严谨的工作方式,员工的工作效率得到了提高,生产效益也因此提高了。
4. 展望未来
在未来的工作中,我们将继续加强安全教育和培训,完善安全检查制度,适时更新设备,确保员工的职业安全。
同时,我们也将不断总结工作经验和教训,不断改进工作方式和方法,保证电气车间的安全生产。
2011年电气工作总结

2011年选矿机电车间电气工作总结及2012年工作计划2011年在公司经理层的正确领导下,在全体同仁的共同努力下,我们又一次较为圆满地完成了全年的安全生产任务。
匆匆的一年,忙绿的一年,同时也是充实的一年。
这一年里,我们根据公司下达的目标和任务,在保证全公司可靠供电、各类高低压电器设备安全稳定运行基础上,最大限度地节能降耗、节约成本,积极组织各类技术人员进行设备维护保养、不断进行技术创新,为矿山安全生产提供有力的保障。
现将2011年工作总结如下:一、加强用电安全检查,消除高低压线路设备隐患:矿区高低压供电线路服务年限较长,认真做好高低压线路和电气设备的巡视和检查使我们最艰巨的任务。
全年新增线路两公里,改造线路五处。
设备维保是我们的基本工作,2010年我们已经执行各类设备的巡检制度。
今年我们继续完善该制度,对重要设备建立设备维修卡,实施点检制度。
实行定人、定时、定检修内容对重要设备进行检修,让每位当班人员对片区内设备性能了如指掌。
要求每班填写设备检修记录,及时将备份资料交车间归档。
无论是在改造和安装工程中,我们都完善安全措施,并落实到人。
对施工队伍井下作业电力监管也是严格要求,每周安排专职电工下井检查,不放过任何电气安全隐患,发现违规作业立即指出或协助整改。
百密还是有一疏,全年共发生两起设备事故,7月31日井筒高压电缆滑落带倒井口井下线高压杆。
十月份-50米中段进线低压开关过载拒动,引起南副井变压器着火。
两起事故给公司带来很大损失,在此我们做深刻检讨,并做认真总结。
2012年一定要加强设备线路管理,完善巡检制度,杜绝此类事故再次发生。
二、积极安装重点工程,引进新技术新设备:在公司经理层的正确指引下,我们积极引进新的自动控制技术,推进数字化矿山进程。
一年来在各兄弟部门的大力支持和配合下,我们主要完成了以下电气安装改造工程:1、东风井远程自动控制改造:东风井地处偏远,无人值守。
雷暴天气不能及时送风机一直困扰着我们。
电气运行问题探析

电气运行问题探析电力系统的高度自动化、智能化提高了系统的稳定性、安全性、经济性,但一旦发生了系统的故障,将给国民经济和人民生命财产带来损失。
因此本文笔者对电厂电气运行过程中可能遇到的一些问题进行探讨。
标签:电气运行;问题探讨1.直流系统是发电厂自用电部分1.1存在的问题(1)系统运行方式上,根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》实施细则,直流母线应采用分段运行方式,每段母线应分别采用独立的蓄电池组供电,并在两段直流母线之间设置联络断路器,正常运行时断路器处于断开位置,一段母线失电时,在保证该母线负荷侧无故障点或负荷侧故障已切除的前提下尽可能实现自投,而我厂直流运行方式分为220V机组动力用直流系统和110v控制用直流系统,虽然110v直流母线实现了分段,且分别采用了独立的蓄电池组供电,但两组母线之间联络是两个隔离开关,在异常情况下,根本实现不了自投。
(2)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》同时提出,直流熔断器应按有关规定分段配置,要加强直流熔器的管理,对直流熔断器应采用质量合格的产品,防止因直流熔断器不正常的熔断而扩大事故。
1.2预防措施按照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》内容在我厂两组110V 直流母线间加装具有自投功能的联络断路器,这样直流系统的可靠性将大大提高。
运行部应联系检修部门对直流系统进行定期维护清扫,提高直流系统的绝缘强度,合理配置负荷熔断器的断流熔量,防止断路器异常熔断向扩大事故。
运行部制定直流接地查找细则,防止因设备失直流导致异常发生。
2.操作主要采用软手操和顺控所有电气开关的远方操作指令都是从大屏幕或CRT输出的。
操作指令送到DES模件检查开关操作的其它条件是否满足,如果满足则把指令送给继电器柜,用串联到电气开关控制回路中的继电器动作接点实现开关远方合跳。
合闸完成后,能自动解除指令,即合閘脉冲收回,合闸回路断开。
(1)软手操。
正常情况下,断路器、隔离开关完全采用软手操控制。
电气运行中常见的运行故障及处理措施分析

电气运行中常见的运行故障及处理措施分析电气设备是现代工业生产中不可或缺的重要设施,电气设备在生产中存在着一些常见的运行故障。
本文将主要阐述电气运行中的常见故障种类以及相应的处理措施。
一、电气运行中常见故障种类1. 电气线路故障电气线路故障是指某个电路中断或变得不正常,导致电气设备失去供电或产生故障。
其常见原因有线路接头松动、线路老化、过负荷、短路等。
一旦发现电气线路故障,应首先确定故障点,然后进行修复,以保障设备的正常运行。
2. 设备损坏设备损坏是指电机、变压器、开关及控制器等电气设备在运行过程中出现故障,导致设备局部烧毁、损坏或失效。
其原因可能是设备老化、负荷过重、短路等问题。
处理设备损坏的措施应当考虑到设备维修或更换,及时恢复设备的正常运行。
3. 超负荷运行超负荷运行指的是电气设备在运行中负荷超过了其额定负荷,导致电气设备无法正常工作。
其原因可能是设备过度使用、负载增加、电压变化等。
当出现超负荷运行时,应当尽快停止运行并对设备进行检查和维修,以避免设备进一步受损。
地线故障指的是电气设备的接地线出现故障,导致设备失去连接、电气接触不良或烧毁,甚至可能导致人员触电。
其原因可能是接地线松动、断裂或接触不良。
出现地线故障时,应当切断电气设备电源,排除故障。
5. 开关故障开关故障是指电气开关在运行中失效或失灵,导致设备无法正常工作。
其原因可能是开关老化、电气接触不良、电气短路或电气火花等问题。
一旦出现开关故障,应当及时关闭开关,排除故障点。
1. 及时维护保养为了避免电气设备运行中出现故障,应当定期对设备进行维护保养。
对于老化设备,应当及时更换,以确保设备的正常运行。
2. 确保设备正确接线正确接线是电气设备正常运行的关键,应当确保设备接线正确、电气接触良好,以保障电气安全。
在电气设备运行中,要控制设备负载,确保设备在额定负荷以内运行,防止出现超负荷运行,导致设备出现故障。
4. 做好保险措施在电气设备运行中,应当做好保险措施,开设保护开关、过载保护器等,以避免设备过载、短路等问题。
2011年电气工作总结

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。
——培根2011年选矿机电车间电气工作总结及2012年工作计划2011年在公司经理层的正确领导下,在全体同仁的共同努力下,我们又一次较为圆满地完成了全年的安全生产任务。
匆匆的一年,忙绿的一年,同时也是充实的一年。
这一年里,我们根据公司下达的目标和任务,在保证全公司可靠供电、各类高低压电器设备安全稳定运行基础上,最大限度地节能降耗、节约成本,积极组织各类技术人员进行设备维护保养、不断进行技术创新,为矿山安全生产提供有力的保障。
现将2011年工作总结如下:一、加强用电安全检查,消除高低压线路设备隐患:矿区高低压供电线路服务年限较长,认真做好高低压线路和电气设备的巡视和检查使我们最艰巨的任务。
全年新增线路两公里,改造线路五处。
设备维保是我们的基本工作,2010年我们已经执行各类设备的巡检制度。
今年我们继续完善该制度,对重要设备建立设备维修卡,实施点检制度。
实行定人、定时、定检修内容对重要设备进行检修,让每位当班人员对片区内设备性能了如指掌。
要求每班填写设备检修记录,及时将备份资料交车间归档。
无论是在改造和安装工程中,我们都完善安全措施,并落实到人。
对施工队伍井下作业电力监管也是严格要求,每周安排专职电工下井检查,不放过任何电气安全隐患,发现违规作业立即指出或协助整改。
百密还是有一疏,全年共发生两起设备事故,7月31日井筒高压电缆滑落带倒井口井下线高压杆。
十月份-50米中段进线低压开关过载拒动,引起南副井变压器着火。
两起事故给公司带来很大损失,在此我们做深刻检讨,并做认真总结。
2012年一定要加强设备线路管理,完善巡检制度,杜绝此类事故再次发生。
二、积极安装重点工程,引进新技术新设备:在公司经理层的正确指引下,我们积极引进新的自动控制技术,推进数字化矿山进程。
一年来在各兄弟部门的大力支持和配合下,我们主要完成了以下电气安装改造工程:1、东风井远程自动控制改造:东风井地处偏远,无人值守。
电气运行中常见的运行故障及处理措施分析

电气运行中常见的运行故障及处理措施分析
电气运行中常见的运行故障有很多,主要包括电流过大、电压波动、线路短路、设备故障等。
以下是对这些常见故障及处理措施的分析:
1. 电流过大
电流过大可能是由于负载过大、短路或线路故障等引起的。
处理方法有:
- 检查负载是否超过设备额定负荷,如果超过应减少或分散负载。
- 检查线路是否有杂散电流过大的问题,如有应及时处理。
- 检查线路接头或连接器是否接触不良,如有应及时清洁或更换。
3. 线路短路
线路短路是指线路中两个或多个导线直接接触而导致的故障。
处理方法有:
- 首先应断开电源,以确保安全。
- 找到短路点,检查导线是否断裂或被损坏,如果是应及时更换。
- 检查线路保护装置是否正常,如保险丝是否熔断等,如有需要应及时修复或更换。
4. 设备故障
设备故障可能包括电机失效、开关故障、电容器损坏等。
处理方法有:
- 首先应断开电源,以确保安全。
- 检查设备是否有异味、异常声音或异常振动,如有应及时停机检修。
- 检查设备的连接器是否松动、烧蚀或损坏,如有应及时更换。
- 检查设备是否受潮、进水或受到外力撞击,如有应及时清洁或维修。
电气运行中常见的运行故障包括电流过大、电压波动、线路短路和设备故障等。
对于这些故障,我们应采取相应的处理措施,如减少负载、调整负载、检查电源供应、修复线路连接、更换损坏部件等,以确保电气系统的正常运行。
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2011年11月份电气运行分析本月共发电76419000K W·H,供电66242880K W·H。
其中1#机运行720小时,发电27627600K W·H,2#机运行701小时,发电26665800K W·H,3#机运行599小时,发电22125600 K W·H。
综合厂用电率13.3162﹪。
违规电量
本月共发生影响电量546.88MW·H,其中不过零电量282.01MW·H,占影响电量的51.57%,越限扣减电量264.87MW·H,占影响电量的48.43%。
1、电气设备运行管理
1)1#、2#、3#发电机励磁端滑环、碳刷温度正常75℃左右。
2)检查配电室开关柜门、干式变压器通风及箱体门关闭情况良好,无发热超温设备。
3)221、201、202、103开关主变、电加热器均已投入,运行正常。
4)空冷I、II、III段配电室、6KvI0、II III段配电室、蓄电池室、除尘配电室、3#机励磁小间均已加装风机,现6kVI0、II、III段配电室已投入运行,除尘配电室风机视除尘控制室的温度间断运行。
2、电气重要操作
1)11月1日18:23,2#机并网;
18: 47 6kVI段由6kVII段接带(并联)。
2)11月5日18:23,3#机并网。
(小修结束)
19:42 6kVIII段负荷由3#高厂变接带,切换角4.8°,切换时间37ms,切换方式:快速切换。
3)11月9日 10:12 35kV启备变转检修,清扫。
4)10月10日17:15,35kV启备变转运行。
5)11月9日 10:12 35kV启备变转冷备,杜白二回线检修。
16:00,35kV启备变转热备。
6)11月23日 13:17 6kVIII段由6kVI段接带,切换角5.8°,切换时间45ms,切换方式:快速切换。
13:40 3#机解列(3#主变低压B相套管漏油)
15:00 3#机转检修
15:35 6kV0段由35kV启备变接带
18:20 3#机转热备
19:30 3#机并网
19:54 6kVIII段由3#高厂变接带,切换角7.6°,切换时间37ms,切换方式:快速切换。
3、操作票执行74张,全部合格。
1)停电操作93次,无误操作
2)送电操作127次,无误操作
4、工作票执行情况
一种票共执行4张,合格率100%。
二种票共执行37张,合格率100%。
5、电气定期工作执行情况良好。
6、班组电量考核方面,电量核算正确率100%。
7、月共更换发电机碳刷42,其中1#机正极7个、负极7个,2#机正极5个、负极7,3#机正极2个、负极7。
8、重大缺陷及处理
11月21日17:00,四值电气班陈理华巡检发现3#主变低压瓷瓶渗油,23日一值电气班观察漏油明显增大的趋势,13:40 3#机解列,检查B相套管发现套管顶部紧固件松动,重新紧固后正常。
9、存在的问题:
1)运行人员巡检不到位,次数不够
2)交接班抄表准确性不够
9、下一步工作:
1)完善固定操作票
2)加强现场设备标准化工作
3)加强电气人员巡检质量
4)提高抄表准确性
5)加强专业培训。