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在电力系统中,提高功率因数能使发、变电设备的容量得到充分的利用,同时也能使电能得到大量节约,并且能够改善供电品质.讨论了并联补偿电路的特点以及补偿电容的计算方法,提出了并联补偿电路在功率因数提高中的具体应用方法. 相似文献
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分析研究一个正弦电压信号功率放大数字化逆变系统的功率因数控制电路,功率因数控制器(PFC)为整个逆变系统提供了高功率因数的高质量前级供电直流电源,它控制输入电流为正弦波,从而达到很高的输入功率因数,功率因数校正部分还控制直流电压恒定。对该功率因数校正电路进行了分析和设计,试验结果表明,该直流电源电路达到了很高的功率因数。 相似文献
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针对企业电力系统功率因数低、谐波危害大,不能满足工厂供电负荷对无功补偿要求的现状,对无功补偿的原理及方法进行简要阐述,根据各供电负荷的大小,运用大功率晶闸管自动投切分组的并联电容补偿滤波装置,以减少无功量和抑制谐波,提高变电所的功率因数,同时也减少谐波分量对电力系统的污染。 相似文献
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阐述了降低供电系统损耗、合理选择设备的重要性,并从理论上简析了提高供电电压、提高功率因数的原理 相似文献
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较低的功率因数会使得设备有功功率无法充分利用,而降低设备利用率,加大供电投资成本。为了提高电力系统运行时的功率因数,稳定电压质量,保证电力设备的使用寿命,一般会在变电站的母线上并联电容器装置,用于供配电系统的无功功率补偿,提高功率因数,改善供电质量。电力电容器装置能否安全、有效地工作会对整个供配电系统高质量供电、电网电压稳定以及线路设备的安全产生重大影响。某石化企业35kV变电站的10kV母线上的电容器在运行期间发生闪爆事故,造成多台设备停运、停产。电气维护人员通过现场观察和事故原因分析,提出了有效的应对方案,消除了事故隐患,保证了电力系统的安全平稳运行。 相似文献
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从10kV电力高压计量用户功率因数补偿存在的问题出发,通过对无功补偿原理进行分析,并结合供电企业现行管理、运行及考核方法,提出合理的改进意见,完善无功补偿采用及控制方式,提高并保证用户侧的电能质量,减少了因功率因数不足所引起的经济损失。 相似文献
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郭凌龙 《机械工程与自动化》2011,(4)
矿山企业电气设备功率因数低,造成能源浪费严重,供电质量差.详细分析了无功补偿效益及无功补偿方式,采用分散、动态的无功补偿策略,设计了一种基于PLC的智能无功就地补偿装置,该装置可以随用电设备的无功变化进行补偿容量授切控制,并通过工业以太网实现数据远程传输. 相似文献
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我厂合成氨生产能力现约为10000吨/年,由于供电量严重不足,制约了生产的发展,年实际生产能力仅为9000吨左右.我厂供电系统变压器总容量为3775kVA,动力源全是异步电机,总容量5145kw,负载系统的功率因数常年在0.75~0.78之间,造成供电容量低,电耗高,只能开5台机生产.针对上述情况,通过分析比较,决定选择容量在15kw及以上、年运行时间在3500小时以上的三相异步电机进行就地无功补偿,以提高电机功率因数,进而 相似文献
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鉴于河南能源集团永煤公司下属单位机电制修厂供电系统功率因数过低,以及由此造成的各种不利影响等问题及现状,综合比较提出了通过采用高压动态无功补偿装置进行功率补偿的设计思路,以提高整体功率因数,最终达到节约电费、加强系统电压稳定性、改善电能质量、提高供电安全性和设备利用率等目的。 相似文献
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管理水厂的功率因数,其根本目的就在于使电力部门电能质量的迫切要求得到满足,有效减少设备无功损耗,进而使电耗成本有效降低。提升水厂的实际功率因数,不但能够使供电设备所具备的生产能力得到显著提高,降低线路的损失,提升电压质量,而且还能有效改善用电设备的实际工作效率,并节约电能,能够带来巨大的经济效益与社会效益。 相似文献
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由于煤层气地面开采井数量多、分布范围广、负载波动大,造成煤层气地面抽采供电系统存在供电半径较大、系统负载率及功率因数较低、能耗水平及维护成本居高不下、系统稳定性差等问题,已经严重制约了煤层气地面抽采可持续发展。以晋煤集团蓝焰煤层气公司郑庄南山区供电系统为例,研究探讨了基于SVG无功补偿技术的节能改造方案,进行了能耗与节能效益分析;现场应用表明,该方案能够有效提高煤层气低压供电系统功率因数,减少系统无功罚款及损耗,为煤层气高效低耗抽采提供了有力保障。 相似文献
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岸边集装箱起重机交流系统现有的绝缘栅双极晶体管(IGBT)整流器能提供能量反馈并进行功率因数的动态补偿,核心手段是IGBT整流器内部的无功电流调节器,IGBT既作为所有逆变器的直流母线的供电设备,又通过从高压侧电源监视表(PQM)获得的无功功率的读数,通过IGBT的无功电流调节器的工作实现对功率因数的动态补偿。 相似文献
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