工矿企业660V供电

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出版者:煤炭工业出版社
作者:
出品人:
页数:758
译者:
出版时间:1997-06
价格:72.00
装帧:平装
isbn号码:9787502014155
丛书系列:
图书标签:
  • 供配电
  • 1998
  • 供电系统
  • 660V供电
  • 工矿企业
  • 电气工程
  • 电力技术
  • 配电系统
  • 电气安全
  • 电力供应
  • 工业供电
  • 电力设计
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具体描述

内容提要

本书分析了工矿企业采用660V供电的必要性及其技术经济效益,重点介绍了660V电气设备的性能、结构

特点及选择方法等。主要内容包括:工矿企业660V供电的发展过程及其效益,660V电气元件,成套开关设备

及电控设备,660V电动机、变压器及其改接线方法,660V供电系统的漏电保护,选煤厂660V供电系统等。

本书可供工矿企业从事电气工作的人员使用,亦可作为供电设计部门的工程技术人员及院校师生的自学参

考书。

技术文献综述:现代电力系统设计、运行与维护 引言 在快速发展的工业化进程中,电力系统作为现代工业和城市运行的生命线,其设计、安装、运行和维护的专业化水平直接关乎生产效率、安全稳定以及可持续发展。本综述旨在深入探讨一系列与电力系统相关的核心技术领域,内容涵盖电力规划、高压输变电技术、现代配电网优化、电力电子技术应用、工业电气化中的特殊供电需求、以及电力安全与继电保护的最新进展。这些领域构成了支撑现代电力基础设施正常运作的基石,为研究人员和工程技术人员提供了全面的技术参考框架。 第一章:电力系统规划与分析 电力系统的规划是确保未来电力需求得到有效、经济满足的关键步骤。本章重点阐述了面向未来的负荷预测模型,结合宏观经济指标与微观工业部门增长趋势,构建更具精度的短期、中期及长期负荷预测体系。详细分析了不同电力资源配置策略,包括集中式发电与分布式能源(DER)的协同规划。 在系统分析层面,探讨了在含高比例新能源接入场景下的电网稳定性分析方法。重点介绍了暂态稳定分析、电压稳定裕度评估以及小扰动下的动态特性分析。深入讨论了电力系统仿真软件的应用前沿,如PSCAD/EMTDC在电磁暂态分析中的高精度建模技术,以及PSTrnsfrmr在整体系统潮流计算中的优化算法。此外,电力市场化改革对电网规划带来的新挑战与应对策略,如辅助服务市场对系统灵活性的要求,亦是本章的讨论重点。 第二章:高压与超高压输电技术 输电网络是连接发电端和用电端的桥梁。本章聚焦于当前输电技术的发展方向,特别是特高电压(UHV)输电在远距离、大容量输电中的应用技术。 内容细致阐述了 UHV 线路的电磁环境控制技术,包括线损优化、电晕放电抑制以及工频和操作过电压的防护措施。变电站的设计不再局限于传统布局,本章详细介绍了GIS(气体绝缘开关设备)和GIL(气体绝缘管状导体)技术在城市化密集区域的应用,分析了其对土地占用、运行维护的优化效果。针对交直流混合电网,阐述了柔性直流(HVDC-Light)在故障穿越、电网互联中的独特优势,及其与传统高压交流系统之间的动态协调控制技术。 第三章:现代配电网技术与智能电网融合 配电网正经历从传统单向供电向双向互动的智能网络转型。本章深入探讨了高级量测体系(AMI)的部署与数据挖掘,如何实现对配电网状态的实时、精细化感知。 智能配电网(Smart Distribution Grid)的核心在于主动化和自愈能力。本章详述了故障定位、隔离与自愈(FLISR)系统的逻辑架构与实现流程,包括配电自动化终端(FTU/DTU)的功能扩展和通信协议的标准化。分布式电源(如光伏、风电)的大规模接入,对配电网的电压质量和反向潮流提出了严峻挑战。为此,本章详细介绍了先进的无功补偿技术(如STATCOM、SVG)在配电网电压稳定中的应用,以及基于先进控制算法的微电网(Microgrid)并网与孤岛运行的切换策略。同时,配电网中的能效管理和需求侧响应(DSM)技术也被全面介绍。 第四章:电力电子技术在电力系统中的应用 电力电子技术是实现电力流灵活控制的关键。本章侧重于大功率电力电子变流器在电网中的集成应用。 详细分析了高压变频器(HVDC)系统、统一潮流控制器(UPFC)和智能电力潮流控制器(SPFC)的工作原理、拓扑结构选择及控制策略。这些设备的应用极大地提升了电网的可控性和传输效率。对于工业用户而言,探讨了先进的电机驱动系统(如高压变频器驱动的异步电机和同步电机)的软启动、调速性能优化,以及谐波治理技术。本章还涉及了电力电子技术在储能系统(ESS)集成中的关键作用,包括电池管理系统(BMS)与电网接口的协调控制,以实现调峰、备用和提高电能质量。 第五章:工业电气化中的特殊供电需求与质量控制 工业生产对供电的可靠性和电能质量有着极高的要求。本章聚焦于特定工业环境下的电气化挑战。 探讨了大型冶金、化工等高负荷企业对电能质量的影响(如周期性大冲击负荷、严重谐波污染)。详细介绍了主动式电能质量调节器(APF)、动态电压修复器(DVR)等设备在净化电源和稳定电压方面的应用案例和选型原则。对于需要极高可靠性的关键负载,深入分析了 UPS 系统的冗余配置(N+1、2N等)及其在工业控制网络供电中的作用。此外,针对电弧炉、感应加热等高功率设备,本章还阐述了专用的滤波补偿装置和电磁兼容性(EMC)设计规范,以确保设备自身和外部电网的安全运行。 第六章:电力系统继电保护与安全自动化 继电保护是保障电力系统安全稳定运行的最后一道防线。本章更新了现代继电保护技术的发展趋势。 重点介绍了基于微机与数字信号处理技术的保护装置,包括相量测量单元(PMU)在故障录波与暂态监测中的应用。对远动系统(SCADA/EMS)的结构、数据采集与远方控制的可靠性进行了深入分析。在新型电网结构下,传统保护的局限性日益凸显。本章详述了针对高比例新能源接入的故障穿越保护策略,以及在直流输电系统中的孤岛保护和直流断路器(DCCB)的最新研究进展。接地系统设计,特别是复杂接地网的等电位连接与防雷击浪涌保护,也作为安全运行的关键环节进行了详细阐述。 结论 本技术文献综述全面覆盖了现代电力系统的规划、建设、运行和维护等多个核心环节。它强调了数字化、智能化和高功率电子化是未来电力技术发展的必然趋势。理解和掌握这些领域的先进技术,对于保障国家能源安全、提升工业生产效率以及推动可持续能源战略的实施具有至关重要的指导意义。

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目录信息

目录
第一章 工矿企业660V供电的发展过程及其效益
第一节 概论
一、提高电网输送能力的途径
二、如何正确选择电压等级
三、660V供电的发展简况
四、660V电气设备
五、660V供电系统及其保护措施
第二节 660V供电的经济技术效益
一、电网输送能力与电压的关系
二、节约电网投资及损耗计算
三、综述
第三节 国外660V供电的发展概况
第二章 660V电气元件
第一节 断路器
一、ME系列万能式断路器
二、DW15―200、400、630及DW15C―200、400、630万能式断路器
三、DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器
四、3WE系列万能式断路器
五、DW40系列智能型万能断路器
六、AH系列万能式断路器
七、DZX10系列塑壳限流断路器
八、SKD系列塑壳式断路器
九、TO、TG系列塑壳式断路器
十、3VE系列塑壳式断路器
十一、M611型电动机保护断路器
第二节 隔离开关
一、QSA、QA、QP、QAS、QPS系列隔离开关
二、HH15系列隔离开关熔断器组及HA、HP系列隔离开关
三、HH16系列开关熔断器组
四、HX1系列旋转式开关
五、HR5系列熔断器式开关
六、HR6系列熔断器式开关
七、HD40―1600新型隔离器
第三节 熔断器
一、NT(RT16)型低压高分断能力熔断器
二、RL7螺旋式熔断器
第四节 交流接触器
一、CJ20系列交流接触器
二、3TB40~58系列交流接触器
三、B系列交流接触器
四、LC1―D系列交流接触器
五、LC2―D系列机械联锁接触器
六、CJX1系列交流接触器
七、CJX2系列交流接触器
八、CJX4系列交流接触器
九、CJ10―40/06型交流接触器
十、CKJ5系列交流真空接触器
第五节 继电器
一、3UA5、3UA6系列热过载继电器
二、JR9―300系列热继电器
三、JR20系列热过载继电器
四、T系列热过载继电器
五、LR1―D系列热过载继电器
六、3TH系列辅助接触器
七、JZC4系列接触器式继电器
八、JSK4系列空气延时接触器式继电器
九、LA1―D系列辅助触头组
第六节 3LB(HZW1)系列万能转换开关
第七节 电流互感器・
一、LMK―0.66系列电流互感器
二、LMZ3―0.66/1~3系列电流互感器
三、LMZ3―0.66/3E型电流互感器
第八节 LLJ系列漏电继电器
第九节 电力电容器
一、BCMJ0.69型自愈式并联电容器
二、CLMB系列干式自愈并联电容器
第三章 主要电气元件的选择
第一节 低压电器的几个共性问题
一、正常工作条件
二、安装类别
三、外壳防护等级
四、电气间隙和爬电距离
第二节 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
一、概述
二、主要性能指标
三、开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器的选择
第三节 熔断器
一、分类
二、熔断器的主要性能指标
三、660V开关设备中熔断器的选型
四、动力电路中熔断器的选择
第四节 断路器
一、用途及分类
二、断路器的标准
三、断路器的主要性能指标
四、过电流脱扣器
五、可供选择的断路器
六、几个应注意的问题
七、断路器的选择
第五节 电动机电路中的电器
一、交流接触器
二、热过载继电器
三、接触器、起动器(热过载继电器)与短路保护电器(SCPD)的协调配合
四、鼠笼转子电动机电路的电器选择及与SCPD的协调配合
五、绕线转子电动机定子电路电器的选择及与SCPD的协调配合
六、非电动机负载接触器的选择
七、几种特殊情况接触器的选用
第六节 控制电路电器和开关元件的基本技术要求及与SCPD的协调配合
一、控制电路电器和开关元件的应用范围
二、控制电路电器和开关元件的使用类别
三、控制电路电器和开关元件的主要性能指标
四、控制电路电器和开关元件与SCPD的协调配合
第七节 互感器和控制变压器
一、电流互感器的选择
二、电压互感器的选择
三、控制变压器的选择
附录
一、三相短路(包括感应电动机的堵转)电流的一些规律
二、系统中实际上可能达到的短路电流
三、鼠笼转子电动机全压起动过程的实测
四、选择小断路器的几个问题
第四章 660V成套开关设备
第一节 概述
一、660V成套开关设备的标准
二、660V配电柜的正常工作条件
第二节 GPD1、GPD2、XPD1系列660V成套开关设备
一、GPD1系列配电柜
二、GPD2系列配电柜
三、XPD1系列配电箱
第三节 PFD、GFD、XFD系列660V成套开关设备
一、PFD660系列节能低压配电屏
二、GFD660系列节能低压配电柜
三、XFD660系列节能低压配电箱
第四节 GGA1、XGA1系列660V成套开关设备
一、GGA1系列矿用地面660V 节能开关柜
二、XGA1系列矿用地面660V节能动力配电箱
第五节 GZL―2、XZL―2系列660V成套开关设备
一、GZL―2系列固定组合封闭式低压配电柜
二、XZL―2系列固定组合封闭式低压配电箱
第六节 GGX1、XGX1系列660V成套开关设备
一、GGX1系列660V开关柜
二、XGX1系列660V动力箱
第七节 GHD2系列660V成套开关设备
一、用途
二、型号含义
三、主要技术参数
四、柜体结构特点
五、外形及安装尺寸
第八节 成套开关设备的试验
一、型式试验
二、出厂试验
三、温升试验
四、绝缘电阻测量与介电强度试验
五、短路强度试验
六、电气间隙和爬电距离的测量
七、需要说明的几个问题
第五章 660V 成套电控设备
第一节 TKD―s系列660V矿井提升机电控设备
一、用途及特点
二、控制系统原理框图
三、电控设备型谱
四、设备的成套性
五、选型
第二节 ZKX□系列钢绳芯带式输送机电控设备
一、ZKX□系列型谱
二、选型
第六章 电动机与变压器
第一节 各种系列的660V电动机
一、Y系列电动机
二、YR系列电动机
三、YCT系列电磁调速电动机
四、YB系列隔爆型电动机
五、YBF系列风机用隔爆型电动机
六、YF系列风机用电动机
七、YcF系列(轴流风机)、YCL系列(冷却塔)低噪声电动机
八、YSF、YT系列节能电动机
第二节 变压器
一、S7―M、S9―M型油浸配电变压器
二、ScR系列雷神干式变压器
三、DG 、BKC、SG、SG7变压器及降压起动用自耦变压器
第三节 变压器改接线方法
一、两台变压器z形(曲折形)接法
二、单台变压器z形接法
三、各种改接线方法性能分析
第七章 电动机改接线方法
第一节 星一角混合改接线方法
一、接线方法
二、技术性能分析
第二节 曲折(Z)形接法
一、曲折形接法的接线方法
二、曲折形接法技术性能分析
第三节 380V一路、三路、六路星形的改制方法
一、380V一路星形的改制方法
二、380V三路、六路星形的改制方法
第四节 各种改接方法的试验结果
一、鼠笼型电动机
二、绕线型电动机
第五节 选择改接线方法应注意的事项
第六节 各种改制方法的接线图
第八章 660V系统的漏电保护
第一节 中性点绝缘及经电阻接地系统的计算方法
第二节 零序电压Uo值计算
一、金属性单相接地短路
二、电网正常运行状态
三、中性点直接接地系统
四、中性点绝缘系统
五、中性点经电阻接地系统
第三节 作图法求Uo变化规律
一、中性点绝缘系统
二、中性点经电阻接地系统
第四节 660V电网故障电流分析及整定原则
一、单一回路多阶段供电系统
二、多回路多阶段供电系统
第九章 选煤厂660V供电系统
第一节 供电系统基本要求和特点
一、基本要求
二、配电系统的特点
第二节 选煤厂低压配电系统
附录 660V成套开关设备及电气元件主要生产厂名录
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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书中对实际操作环节的描述,简直是纸上谈兵,脱离了工厂现场的真实环境。我特别关注了关于设备巡检和应急预案制定的章节,但发现这些内容过于理想化,完全没有考虑到现场的温度、湿度、灰尘等恶劣工况对操作流程和设备性能的影响。例如,在描述低压开关柜的定期检修步骤时,书中建议的检修窗口期与大多数24小时不间断运行的工厂的生产计划是完全冲突的。此外,对于安全操作规程的强调,也停留在口号式的层面,没有提供具体的、可量化的安全检查清单(Checklist)或标准化的SOP(标准作业程序)范本。这本书似乎是在一个完美无瑕的实验室环境中完成的理论推演,却完全忽视了工矿企业电力系统在实际负载波动、谐波干扰和设备老化等复杂因素下的真实运行状态。因此,这本书在指导实际的现场维护工作方面,显得力不从心,甚至可能误导实践者。

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这本书的语言风格着实令人费解,它充满了大量晦涩难懂的专业术语,但这些术语的解释却常常含糊不清,或者干脆缺失了上下文的有效衔接。作者似乎默认读者已经具备了极高的行业背景知识,完全没有顾及到初学者或跨领域转岗人员的阅读体验。阅读过程中,我不得不频繁地在不同章节间来回翻找,试图拼凑出作者想要表达的完整意思。特别是当涉及到规范引用时,许多条文的引用显得杂乱无章,没有清晰的逻辑脉络进行串联,让人难以理解某一特定操作或设计选择背后的法律法规依据。这种缺乏清晰逻辑和语境支持的写作方式,使得原本就复杂的电气知识变得更加难以消化。如果能用更具条理性和教学性的语言来组织内容,哪怕是增加一些比喻性的描述或流程图来辅助理解,这本书的实用价值都会大大提升。

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我对这本书的理论深度感到非常失望,它似乎停留在非常基础和表面的介绍层面,缺乏对现代电力系统前沿技术和复杂故障分析的深入探讨。比如,在涉及继电保护逻辑和高级控制算法的部分,作者仅仅是罗列了一些基本概念,没有提供任何深入的数学模型推导,也没有结合近年来行业内发生的典型事故案例进行剖析和反思。我原本期待能在书中找到关于新型变频调速系统在工业应用中的优化策略,或者针对大型电机启动时产生的冲击电流进行精确抑制的实践方法,但这些内容要么被完全忽略,要么就是一笔带过,蜻蜓点水。读完这本书,我感觉自己仿佛回到了几十年前的学习状态,它完全无法满足当前工矿企业对高可靠性、高效率供电系统管理的需求。对于有一定实践经验的工程师来说,这本书提供的知识增益微乎其微,更像是一本给入门新手的科普读物,而非专业人士的案头工具书。

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这本书的排版设计简直是一场灾难,字里行间挤满了密密麻麻的文字,根本没有给读者喘息的空间。我试图去理解其中关于高压电气设备维护的章节,但光是翻页时的那种压迫感就让人望而却步。封面设计也显得过于陈旧,配色暗淡,完全没有吸引力,仿佛是从上个世纪直接拿出来的旧教材。更别提内页的插图了,模糊不清,线条混乱,很多关键的电路图根本无法看清细节,这对于需要依赖视觉辅助学习的专业读者来说,无疑是致命的缺陷。每次阅读时,我都需要借助放大镜才能勉强辨认那些细小的图例和标注,这极大地影响了阅读的流畅性和学习效率。如果作者或出版社能对版式进行一次彻底的革新,比如增加足够的留白,优化字体选择,并提供清晰、高分辨率的专业图表,这本书的价值或许能提升不止一个档次。目前看来,它更像是一份未经校对的草稿,而非一本正式出版的专业参考书。

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总的来说,这本书在结构编排上存在着明显的断裂感和重复劳动,似乎是多位不同背景的作者在不同时间点拼凑而成的资料汇编。前几章花费了大量的篇幅去介绍电能质量的基础概念,但这些基础知识在后续章节中却鲜有实质性的应用和体现。相反,一些本应作为重点的篇章,比如变电站的二次回路设计与调试,内容却被压缩得非常简略,像是匆匆收尾。我发现自己在阅读过程中,不得不跳过大量重复性的定义和背景介绍,才能勉强找到一些具有信息密度的新知识点。这种信息冗余与关键信息缺失并存的现象,极大地浪费了读者的宝贵时间。这本书给我的感受是,它试图面面俱到,结果却是样样稀松,没有形成一个连贯、聚焦且深入的知识体系。它更像是一本资料的索引,而非一本具有指导意义的专业指南,深度和广度都未能达到一本高质量参考书应有的水准。

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