(2.1)专变变压器
专变产权分界点安徽政策和文件

专变产权分界点安徽政策和文件1. 介绍专变产权分界点是指供电企业与用户之间电力设施的所有权和责任划分的界限。
在安徽省,专变产权分界点的政策和文件对于供电企业和用户之间的权益保护、责任划分以及电力设施管理起着重要作用。
本文将详细介绍安徽省相关政策和文件,并解释其背后的原因和影响。
2. 安徽省专变产权分界点政策2.1. 政策背景安徽省作为中国东部地区的一个重要经济大省,电力需求量巨大。
为了推动经济发展,提高供电服务质量,安徽省制定了一系列专变产权分界点政策。
2.2. 主要内容安徽省专变产权分界点政策主要包括以下几个方面:•所有权划分:根据《中华人民共和国物权法》,供电企业拥有输配电线路、变压器等设备的所有权,用户拥有配套用电设备(如仪表箱)的所有权。
•责任划分:供电企业负责输配电线路和变压器的维护、运行以及设备的更换和更新;用户负责配套用电设备的维护和使用。
•设备管理:供电企业负责对输配电线路和变压器进行定期巡检、维修和保养,用户负责对配套用电设备进行日常管理和维护。
2.3. 政策影响安徽省专变产权分界点政策的实施对于供电企业和用户之间的关系产生了积极影响:•明确责任:政策明确了供电企业和用户在设备管理上的责任划分,避免了因责任不清导致问题无法解决。
•提高服务质量:供电企业将更加重视输配电线路和变压器等设备的维护与更新,以提高供电可靠性和服务质量。
•降低用户成本:用户只需关注配套用电设备的日常管理,减少了额外费用,并且可以依靠供电企业提供的优质服务。
3. 安徽省专变产权分界点相关文件3.1. 文件背景为了具体落实专变产权分界点政策,安徽省发布了一系列相关文件,以指导供电企业和用户的行为。
3.2. 主要文件安徽省专变产权分界点相关文件主要包括以下几个:•《安徽省电力公司输配电设备维护管理办法》:该文件规定了供电企业对输配电线路和变压器等设备的维护、保养和更新等方面的具体管理办法。
•《安徽省电力用户用电设备管理办法》:该文件规定了用户对配套用电设备的日常管理、维护和使用等方面的具体要求。
江西省电力公司配电设施命名和标识

江西省电力公司配电设施命名和标识管理标准1 总则1.1 为规范配电设施的标识管理,特制定本标准。
1.2 本标准适用于江西省电力公司产权所属范围内的10kV及以下配电线路、设备、设施的标识管理。
1.3 江西省电力公司供电区域内的10kV用户产权线路、设备、设施的标识管理参照本标准执行。
1.4本标准自颁布之日起生效。
2 配电设施命名2.1 线路命名2.1.1 10kV主线命名格式为“10kV□1线”,□1为供电区域内比较有名的地点、道路或用户名称,严禁重名。
例如:10kV广场线2.1.2 10kV支线命名格式为“10kV□1线□2支线”,□1为T接主线路名称,□2为支线名称,用比较有名的地点、道路或用户名称,严禁重名。
例如:10kV广场线青山路支线2.1.3 10kV三级及以上支线命名格式为“10kV□1线□2支线□3次支线”,□1为T接主线路名称,□2为支线名称,□3为次支线,用比较有名的地点、道路或用户名称,严禁重名。
例如:10kV广场线青山支线贤士次支线备注:主线、支线、次支线的名称可以包含数字、符号等,字数控制在2-4个字。
如果为用户的专用线路,则命名格式为“10kV□1专线”。
低压线路参照实施。
2.1.2 杆塔命名2.1.2.1 10kV主线路杆塔命名2.1.2.1.1 变电站出线电缆杆位于线路首端的单回架设线路主线杆塔编号:一般由电源侧向负荷侧依次顺序编号,编号采用电压等级加线路名称加两位数杆号(主线杆塔数量在100基以下两位数01~99#,100基及以上三位数001~999#)模式。
2.1.2.1.2变电站出线电缆杆位于线路中间的单回架设的线路主线杆塔编号和命名:采用电压等级、线路名称、方向、两位数杆号(编号在100及以上三位数采用三位)模式。
2.1.2.1.3变电站出线电缆杆位于线路首端的双回两侧架设的线路主线杆塔编号和命名:编号模式同出线电缆杆位于线路首端的单回架设线路主线杆塔编号。
专变、公变

1、专变,是指专用变压器供电模式,房屋售出后,专用变压器作为小区内部公用设施,由业主委托物业公司等中介机构管理与维护,并代收电费。
专变模式容易产生的问题是:(1)小区电力配套设施由开发商自主建设,而供配电系统配置标准作为一种隐性的指标不被业主所重视和了解,很容易成为开发商节省投资的“重点对象”,导致了小区配套电力设施整体质量不高。
(2)物业管理公司往往也对小区供电系统缺乏重视和投入,导致设备维护缺乏,容易故障频出。
2、所谓公变、是指所在地的线路、变压器、到每户的电表全部由供电局安装、维护、管理的简称。
使用公变的小区,每户的电表都是直接由供电局负责安装的机械表或IC 卡电表,IC卡表每个价值550元左右,用户所持电卡直接向供电局购电。
3、公变与专变功能分别:“公变”是指公用变压器供电模式.由建设开发商出资,委托供电企业按公用电力设施标准进行规划建设。
建成后由供电企业进行管理与维护,由供电企业直接抄表收费。
“专变”是指专用变压器供电模式.房屋售出后作为小区内部公用设施,由业主委托物业公司等中介机构管理与维护。
并代收电费。
一般公变房要取消失压,因为公变房没人值班,不应该因为失压后自动跳闸,要保证供电畅顺,除非要求带失压,就要带自动投入线路,当发生断电恢复时,应该能自动投入市电。
一般发生故障短路跳闸就不该自动投人,以免再次发生短路故障,要有专业人员去维修后再投入。
而专变房本来就有值班人员,断路器有失压功能,就是失压断电后都有人去手动合闸保证供电,有失压的断路器能保护电力线路的安全。
公变居民用电,较便宜,开发商交配套费用专变商业用电,较柜开发商自己建开闭所容量大,5000KW 占地方体积大环网柜室外,柜体小。
专变电的概念

专变电的概念专变电是指将某一区域的输电电压(通常为高压)转变为另一区域所需的分配电压(通常为低压)的一种供电方式。
它是电力系统中的一个重要组成部分,用于将大电流和高电压的输电线路转变为适合终端用户使用的低电压供电系统。
下面将从专变电的组成、作用、种类和应用等方面进行详细介绍。
专变电由变电站、变压器、配电系统等组成。
在供电过程中,高压输电线将电能从发电厂输送到变电站,变电站将高压电能转变为低压电能,然后通过配电系统将电能分配给终端用户。
其中,变电站是专变电系统最重要的组成部分,它主要由发电机组、变压器、开关设备等构成。
变电站可以根据电压等级的不同分为高压变电站和中低压变电站,而变压器则是将高压转变为低压的关键设备。
专变电的作用主要有以下几个方面。
首先,它可以实现电能的输送和分配,将发电厂产生的电能传送到各个用电单位。
其次,它可以将高压输电线的电流和电压转变为适合终端用户使用的低电压。
这样可以减少电能损耗、提高输电效率,并保证电能供应的稳定性和安全性。
此外,专变电还可以根据用户的需求进行电能的分配和控制,实现电量计量和电费计算,为用户提供可靠的电力支持。
专变电根据不同的分类标准可以分为多种类型。
按电压等级可以分为高压专变电和低压专变电。
高压专变电一般指电压等级为110千伏及以上的供电系统,主要用于城市和工矿企业等大型用户。
低压专变电一般指电压等级为10千伏及以下的供电系统,主要用于农村、居民区和小商业等用户。
按供电方式可以分为单供电专变电和双供电专变电。
单供电专变电是指一个变电站只供应一个用户,而双供电专变电是指一个变电站同时供应两个以上的用户。
专变电在电力系统中有着广泛的应用。
在城市供电系统中,专变电被用于将高压输电线路转变为低压供电系统,为城市居民、商业和工业等用户提供电力服务。
在农村供电系统中,专变电被广泛应用于农村电网建设,将高压输电线路转变为适合农村用户使用的低电压系统,满足农村用户对电力的需求。
常用变压器容量规格

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电力变压器知识点总结图

电力变压器知识点总结图电力变压器是用来改变交流电压大小的设备。
它是电力系统中重要的组成部分,可以将高压变成低压,或将低压升高成高压,以满足不同电气设备的电压要求。
本文将就电力变压器的结构、工作原理、类型、应用领域、保护和维护等方面进行总结。
一、电力变压器的结构电力变压器主要由铁芯、绕组和外壳三部分组成。
1. 铁芯:铁芯是电力变压器的重要组成部分,它主要由硅钢片叠压而成,用于提高磁通的通导性能。
铁芯的主要作用是集中磁通,减小磁阻,提高变压器的磁导率,从而提高效率。
2. 绕组:绕组是由绝缘导线绕成的,通常分为高压绕组和低压绕组。
高压绕组和低压绕组之间通过铁芯连接,实现能量的传输。
绕组的选择和制造工艺对变压器的性能有着重要影响。
3. 外壳:外壳是用来保护电力变压器的重要部分,它可以防止变压器绕组受到外部环境的影响,同时也起到隔离保护的作用。
二、电力变压器的工作原理电力变压器的工作原理是利用交变磁通在两个绕组之间的感应作用来实现电能的传输和变换。
当高压绕组通以交变电流时,产生的交变磁通会通过铁芯传导到低压绕组上,从而在低压绕组中感应出电压。
通过改变高压绕组的匝数,可以改变低压绕组的电压大小,从而实现电能的变换。
三、电力变压器的类型电力变压器根据其用途和结构可以分为多种类型,主要包括:干式变压器、油浸变压器、专变、工变、互感器等。
1. 干式变压器:干式变压器是一种不使用绝缘油的变压器,它主要用于一些对环境要求严格的场合,如高层建筑、地铁等。
2. 油浸变压器:油浸变压器是使用绝缘油进行冷却和绝缘的变压器,它一般用于大型变电站和工矿企业。
3. 专变:专变是指为特定用户量身定制的变压器,通常用于大型工矿企业或工业园区。
4. 工变:工变是指为城市工业和城市建筑用电而建的变压器,通常容量较大。
5. 互感器:互感器是一种特殊的变压器,主要用于测量电压和电流的大小。
四、电力变压器的应用领域电力变压器在电力系统中有着广泛的应用,主要包括:变电站、工矿企业、城市建筑、交通运输等领域。
浅析城市道路照明设施专用变压器设置

- 29 -工 业 技 术2.4 瓷套避雷器技术的发展对于30 kV 以上的电压等级,在电力运行的过程中避雷器的芯体十分容易受到地杂散电容的影响,导致在点位分布不均匀,避雷器的上部电阻片要承担超过自身承受能力的电压,电阻承受巨大的电压,其结果就是加速电阻片的劣化,不能保证电阻器的质量,则避雷器也会在运行的过程中损毁。
为了解决这个问题,瓷套避雷器技术应运而生,瓷套避雷器的结构可以将500 kV 避雷器的电压实现均匀分布,并将其控制在15%以内。
这种结构有2个优点。
1)减小瓷套直径,提高避雷器质量。
2)减少零部件,使结构简化,提高可靠性。
2.5 复合外套型避雷器技术的发展瓷套配电型避雷器在运行过程中,其中的不带压力释放装置具有故障率高的缺点,在运行故障发生时瓷套还易发生爆炸。
基于这些运行中的缺点,国外具有先进技术的公司在20世纪70年代研发了复合型避雷技术,此种技术在运行的过程内部不易受潮,具有低电压避雷群套,安全性高,而且外形体积小,重量轻,在使用过程中十分方便,而且其耐污性能较高,因此复合外套型避雷技术一经研发就具有十分广泛的应用空间,目前在世界各国的发展速度都很快。
就目前的技术水平,我国的电站性避雷器已经研制到了220 kV 高压以上,同样具有体积小、便于安装的优点,将其安装在输电线路杆塔上,可以很大程度地提高线路的避雷水平。
3 结语综上所述,无间隙金属氧化物避雷器监测技术的成功研制和推广,在电力系统电压保护方面的作用最为突出,可以说是一项实用价值极高的科研成果。
这项技术的出现,成功地使电力系统中的电压防护技术向前迈进了一大步,有效提高了电压防护技术的水平。
随着电阻片性能的不断完善和技术的不断进步,使如今的避雷器变得外观更为小巧、操作简单,监测技术也显著提升,从而使避雷器在电力运行的过程中充分地将保护性能和防护性能发挥出来,以实现最佳的发展效果。
参考文献[1]马菊花.浅析金属氧化物避雷器的现状及发展趋势[J].中国金属通报,2018(11):294-295.[2]韩晗,潘学萍.氧化锌避雷器在线监测方法的现状与发展[J].河海大学学报(自然科学版),2017,45(3):277-282.[3]付可弘,张晓娜,王家勋,等.带电检测技术在金属氧化物避雷器运行监测方面的应用[J].农业科技与装备,2017(5):29-30,33.[4]王鹤许,刘海峰,李俊卿.金属氧化物避雷器典型缺陷分析[J].河北电力技术,2012,31(6):20-22.现在各地的发展都离不开道路,城市道路的发展完善程度是检验一个城市发展的重要标准之一。
配电网及一次设备 (2)

配电网及一次设备
2.1 配电网接线
配电网自动化对一次接线的要求
• 1.配电自动化实施区域的网架结构应布局合理、成熟稳 定,其接线方式应满足Q/GDW 156《城市电力网规划设计导 则》和Q/GDW 370《城市配电网技术导则》等标准要求。
• 2.一次设备应满足遥测和(或)遥信要求,需要实现遥 控功能的还应具备电动操动机构。
电源切换柜将三个回路的 末端接入,并引一条线路 接至附近变电站作三个回 路的备用电源T4实现环网。
一般情况下,各同方向环 电 网末端用户间的距离远小 源 于到变电站的距离 。
切 换 柜
2. 多分段多联络接线 • 架空线路两分段两联络
T1 QF1
T3 QF3
QF2 T2 QF4 T4
分段的数目大于联络的数目,分段数目越多,故 障停电和检修停电的时间越少,则网络的可靠性 越高,所以分段数影响供电可靠性。而联络线的 数目不仅影响可靠性,还影响线路的负载率。
① 有备用线的环一网种接合线理的运
T1 QF1
行方式 。
主供线路1
图2-6 手拉手接线
T2 QF2
备用线路
当有一个电源故障时,与
故障电源相连的分段开关
T3 QF3
打开,联络开关闭合,负
主供线路2
荷转移到另外一个电源上。图2-7 有备用线的“3—1”环网接线
② 首端环网接线
T1 QF1
T2 QF2
*
柜(壳)体 母线 负荷开关 熔断器(或负荷开关—熔断器组合电器) 断路器 隔离开关 电缆插接件 二次控制部件等
2. 环网柜配电单元组成结构
一般由3个间隔组成,包括两个进出线间隔和变
压器间隔,进出线间隔主要用于故障线路的隔离,
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合 格
审核:郭愉平
试验员:李领红
吴 哲
10KV 变配电设备维保服务项目:预防性试验
10KV 电力变压器试验报告
试验地点:濠玮 4#变压器
型 式
SCB10-2000/10
试验性质:预试
额定电流(A) 额定容量(KVA) 额定电压(KV) 高 115.56/2886.84 2000 10±5%/0.4KV 压 侧(Ω )
K
1.33 4
档 位 变 压 比
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
铭牌电压(V) K值 高压 10500 10000 9500 400 低压 26.250 25.000 23.750 AB/ab -0.01 +0.04 +0.02
误差% BC/bc -0.01 +0.04 +0.02 CA/ca 0.01 +0.04 +0.02 高压侧 + A B A B C C 论
R15"
3500 1000
R60"
4000 4000
K
1.33 4
档 位 变 压 比
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
铭牌电压(V) K值 高压 10500 10000 9500 400 低压 26.250 25.000 23.750 AB/ab -0.01 +0.04 +0.02
误差% BC/bc -0.01 +0.04 +0.02 CA/ca 0.01 +0.04 +0.02 高压侧 + A B A B C C 论
合 格
审核:郭愉平
试验员:李领红
吴 哲
10KV 变配电设备维保服务项目:预防性试验
10KV 电力变压器试验报告
试验地点:濠玮 2#变压器
型 式 S9-315/10 D.yn11 3.8%
试验性质:预试
额定电流(A) 额定容量(KVA) 额定电压(KV) 高 18.9/454.7 315 10±5%/0.4KV 压 侧(Ω )
结线组别 低压侧 ab bc ca
. 施加电压(KV) 28 4.0 低压电流(A) 3.5 1 加压时间 (min) 1 1
结 试验结果 通过 通过
D.yn11 绝缘油击穿强度 (KV)
施压部位 交流耐 压 高压—低地 低压—高地
使用仪器仪表:3121 型 2500V 兆欧表、BRT-Ⅱ直流电阻速测仪、CQSB-50/3KV 结论:
合 格
审核:郭愉平
试验员:李领红
吴 哲
10KV 变配电设备维保服务项目:预防性试验
10KV 电力变压器试验报告
试验地点:全田实业变压器
型 式
S11-M-315/10
试验性质:预试
额定电流(A) 18.9/454.7 315 10±5%/0.4KV 压 侧(Ω )
试验日期:2012 年 07 月 31 日
合 格
审核:郭愉平
试验员:李领红
吴 哲
10KV 变配电设备维保服务项目:预防性试验
结线组别 低压侧 ab bc ca
. 施加电压(KV) 24 4.0 低压电流(A) 4.3 1 加压时间 (min) 1 1
结 试验结果 通过 通过
D.yn11 绝缘油击穿强度 (KV)
施压部位 交流耐 压 高压—低地 低压—高地
使用仪器仪表:3121 型 2500V 兆欧表、BRT-Ⅱ直流电阻速测仪、CQSB-50/3KV 结论:
结线组别 低压侧 ab bc ca
. 施加电压(KV) 28 4.0 低压电流(A) 4.3 1 加压时间 (min) 1 1
结 试验结果 通过 通过
D.yn11 绝缘油击穿强度 (KV)
施压部位 交流耐 压 高压—低地 低压—高地
使用仪器仪表:3121 型 2500V 兆欧表、BRT-Ⅱ直流电阻速测仪、CQSB-50/3KV 结论:
试验日期:2012 年 07 月 31 日
制 造 厂 出厂年月 出厂编号
广州霖鑫电力
油
重(Kg)
结线组别 阻 抗%
D.yn11 5.93%
2008.11 0811020
(Kg) 器 身 吊 身 (Kg) 总 重(Kg) 3030
低压侧(mΩ )
直 流 电 阻 试 验
相别位置 A—B A—C B—C 相间差%
合 格
审核:郭愉平
试验员:李领红
吴 哲
10KV 变配电设备维保服务项目:预防性试验
10KV 电力变压器试验报告
试验地点:濠玮 3#变压器
型 式
SCB10-1000/10
试验性质:预试
额定电流(A) 额定容量(KVA) 额定电压(KV) 高 57.74/1443.4 1000 10±5%/0.4KV 压 侧(Ω )
试验日期:2012 年 07 月 31 日
制 造 厂 出厂年月 出厂编号
佛山禅星特
油重(Kg)
288
பைடு நூலகம்
结线组别 阻 抗%
2005.03 Y5028-35
器身吊身(Kg) 744 总 重(Kg) 1215
低压侧(mΩ )
直 流 电 阻 试 验
相别位置 A—B A—C B—C 相间差%
Ⅰ
Ⅱ 3.448 3.448 3.439 0.261
试验日期:2012 年 07 月 31 日
制 造 厂 出厂年月 出厂编号
广州霖鑫电力
油重(Kg) 器身吊身(Kg) 总 重(Kg) 4650
结线组别 阻 抗%
D.yn11 6.7%
2010.10 1009050
低压侧(mΩ )
直 流 电 阻 试 验
相别位置 A—B A—C B—C 相间差%
Ⅰ
Ⅱ 0.215 0.216 0.216 0.46
K
1.33 4
档 位 变 压 比
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
铭牌电压(V) K值 高压 10500 10000 9500 400 低压 26.250 25.000 23.750 AB/ab -0.01 +0.04 +0.02
误差% BC/bc -0.01 +0.04 +0.02 CA/ca 0.01 +0.04 +0.02 高压侧 + A B A B C C 论
制 造 厂 出厂年月 出厂编号
佛山禅星特
油重(Kg)
239
结线组别 阻 抗%
D.yn11 3.8%
额定容量(KVA) 额定电压(KV) 高
2006.08 Y6073-31
器身吊身(Kg) 743 总 重(Kg) 1192
低压侧(mΩ )
直 流 电 阻 试 验
相别位置 A—B A—C B—C 相间差%
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ ao bo co 相间差% 0.198 0.197 0.190 4.1
绝 缘 电 阻 试 验
测试部位
高压-低地 低压-高地 高压-低压
(MΩ )耐压前
上层油温 ℃
耐压后
上层油温 ℃
R15"
3500 1000
R60"
4000 4000
K
1.33 4
R15"
3500 1000
R60"
4000 4000
制 造 厂 出厂年月 出厂编号
韶关变压器厂
油
重(Kg)
227
结线组别 阻 抗%
2000.12 200D1539
(Kg) 器 身 吊 身 805 (Kg) 总 重(Kg) 1245 低压侧(mΩ )
直 流 电 阻 试 验
相别位置 A—B A—C B—C 相间差%
Ⅰ
Ⅱ 3.282 3.276 3.279 0.182
K
1.33 4
档 位 变 压 比
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
铭牌电压(V) K值 高压 10500 10000 9500 400 低压 26.250 25.000 23.750 AB/ab -0.01 +0.04 +0.02
误差% BC/bc -0.01 +0.04 +0.02 CA/ca 0.01 +0.04 +0.02 高压侧 + A B A B C C 论
结线组别 低压侧 ab bc ca
. 施加电压(KV) 28 4.0 低压电流(A) 4.3 1 加压时间 (min) 1 1
结 试验结果 通过 通过
Y.yn0 绝缘油击穿强度 (KV)
施压部位 交流耐 压 高压—低地 低压—高地
使用仪器仪表:3121 型 2500V 兆欧表、BRT-Ⅱ直流电阻速测仪、CQSB-50/3KV 结论:
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ ao bo co 相间差% 耐压后 2.002 2.001 2.123 2.91
绝 缘 电 阻 试 验
测试部位
高压-低地 低压-高地 高压-低压
(MΩ )耐压前
上层油温 ℃
上层油温 ℃
R15"
3500 1000
R60"
4000 4000
K
1.33 4
R15"
3500 1000
R60"
4000 4000
Ⅰ
Ⅱ 3.278 3.273 3.293 0.60
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ ao bo co 相间差% 2.616 2.613 2.574 1.61
绝 缘 电 阻 试 验
测试部位
高压-低地 低压-高地 高压-低压
(MΩ )耐压前
上层油温 ℃
耐压后
上层油温 ℃
R15"
3500 1000
R60"
4000 4000