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器配置容量不足,超期运行等问题,增加了安全隐患。还有的由于电负荷的迅速增长,导致
电能表,断路器与供配电线不能满足迅速增长的电气负荷的需要,加速绝缘老化,而频繁
的发生故障甚至事故。对于距离不太远的比较重要的配电设备,没有配合保护和减少智能开
关与软起器,没有从独立的变电所或者是开闭所的附属变电所直接进行配电,拉长了距离
减少了利用率。

 

  由于各处的用电计量方式不一样、难以达到标准要求

 

  无论是小区,医院还是工厂等建筑,因为居住的地方不同,居住人群不同,用电量不
同,因此它们的用电计量的方式也不一样。例如说医院和工厂经常要带动大型设备和仪器运
行工作,需要消耗很大的电量,这样可能在每一个工作室就会安装一只计量表,而像小区
用电量就相对少很多,所以一般只需在一个合适的地方安装一只计量表就可以了。这样,由
于各处的用电计量方式不一样,导致标准规定的要求难以达到。

 

  (三)供配电系统缺乏监测手段

 

  对于一些大型的建筑,每天的耗电量都很大,随时可能负荷,如果不能及时监测,会
使变压器烧毁。而且一些长期运作的变压器如果不能及时掌握配电变压器的运行状况,就会
对这个配电系统的安全造成威胁。相关部门的技术人员通过修理或更换变压器解决问题,也
会极大的浪费了财力,人力和物力。

 

  四、供配电系统设计中的疑难问题

 

  (一)供配电系统的抗干扰设计

 

  工业工程中供配电系统不断实施自动化,计算机系统、

PLC 系统等的使用会对电力系统

造成了干扰,最终导致整个系统的故障。由于干扰信号的产生和对系统造成的干扰都十分复
杂,因此解决起来也十分困难。

 

  首先,对于变配电所系统来说,在干扰作用下,各类开关设备和测量系统的安全可靠
性都会受到影响。变配电所系统中的常见干扰有:电源干扰、线路干扰以及电磁干扰等。频率
和电压的干扰是电源引入产生的干扰,解决电源干扰的主要措施有:变压和稳压,整流和
滤波等,这样不仅能够降低集中供电的危险,公共阻抗与公共电源间的耦合也会得到缓解
有利于电源的散热。同时,对于交流电的引入线,应该采用通导率较大的粗导线,采用双绞
线作为直流输出线,合理设置配线的长度。需要对电源设置相应的监视电路,其功能是对电
源电压的瞬时短路和瞬间压降以及各种干扰进行监视。在变压器的进线侧需要安装避雷器,
另外还需要利用避雷针和避雷线形成避雷网。

 

  对传输线路的干扰来说,在长线传输过程中发生单相接地故障、或是外界干扰线号的侵
入、不合理的中性点设置等都会产生干扰信号。对传输过程中出现的干扰进行抑制,首先是
选择合适的传输线,一般选择同轴电缆及双绞线,其中,前者的组成包括一根空心的圆柱
导体以及内导线,并且两者与外界之间需要通过绝缘材料隔离开来。后者被封装于绝缘外套
中,形成一种传输介质,其构成的环路改变了电磁感应的方向,能够抵抗电磁干扰。其次是
采用在线监测技术抗干扰。将各种保护,如:过电流保护、零序电流保护等装设在检测设备
上,对线路的绝缘状况进行检测。在抑制电磁干扰上,可以采用屏蔽和接地抗干扰两种措施。
良好的接地保护能够实现电流经过地线阻抗时产生的感应电压的消除,防止磁场和电位差
造成的影响。对于干扰的抑制来说,接地是最为重要的方法,另外,与屏蔽相结合能够抵抗
大部分的电磁干扰问题。

 

  防雷与接地

 

  防雷与接地问题是供配电系统设计中的一大重点,也是难点。当下,主要的防雷设备有:
接闪器和避雷器,其中,前者直接接受雷击,避雷针是接闪器上接受雷击的金属,如果是
金属线接受雷击,则被称之为避雷线

;如果是金属带接受雷击,则被称之为避雷带。后者在

实现防雷功能时需要与相应的被保护设备并联,装设在设备的电源侧。在雷雨天气,线路上