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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 497 毫秒
1.
在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以补偿感性负荷所消耗的无功功率。从而减少了通过电力线路输送的由电网电源向感性负荷提供的无功功率。  相似文献   

2.
介绍了一种电网无功功率连续补偿的新方法,即用可变电压源与固定的电容或电感串联接入电网,通过改变电压源电压来连续改变补偿电流,以实现无功功率的最佳补偿。配合采用分组投切的方式,可实现大容量电网的无功功率连续调节。该方法可提供容性或感性无功功率,且不产生谐波污染;所需电压源容量小,控制简单,能实现自动投切,并能通过控制投切角,实现对固定电容器的无冲击电流的过零投切,从而更好地对电容器进行保护。  相似文献   

3.
工厂配电系统中以感性负载—电动机为主,消耗无功功率较大,系统功率因数较低,对电网不利,需要无功功率补偿设备,介绍了以负荷统计方式来计算配电系统中无功功率补偿容量的粗略计算方法及无功补偿设备的选用。  相似文献   

4.
工厂配电系统中以感性负载—电动机为主,消耗无功功率较大,系统功率因数较低,对电网不利,需要无功功率补偿设备,介绍了以负荷统计方式来计算配电系统中无功功率补偿容量的粗略计算方法及无功补偿设备的选用。  相似文献   

5.
本文介绍一种利用霍尔传感器设计的新一代高性能霍尔式电网无功功率自动补偿控制器,以实现电网无功功率的在线直接自动检测,从而达到无功功率的最佳补偿之目的。  相似文献   

6.
林晓霞 《大众用电》2023,(10):34-35
<正>静态无功补偿技术不仅可以提高电力系统的电压稳定性和功率因数,还可以减少无功功率的损耗,提高电网效率,降低运行成本。此外,该技术还可以解决电力系统中的电压问题,防止电压波动对电力设备产生不良影响,确保电力用户的用电质量。1静态无功补偿技术的基本原理静态无功补偿技术主要基于电力电子器件,通过控制电子器件的开关状态,将合适的容性或感性无功功率引入电力系统或吸收电力系统中的无功功率,实现无功功率的补偿。  相似文献   

7.
回顾电网实际发生的某次风电机组高电压脱网事故典型特征,总结提出:研究导致事故深层原因应充分考虑风电场汇集地区动态无功补偿控制的影响。基于简单系统推导出计及风电场感性支路恒无功控制影响的无功功率—电压灵敏度表达式,从原理上阐明目前动态无功补偿装置所广泛采用的感性支路恒无功控制方式将导致大规模风电汇集地区电网无功功率—电压灵敏度增大,其增大的幅度取决于感性支路的初值,并最终指出风电场感性支路恒无功控制方式导致的无功功率—电压灵敏度增大是导致"5·14"风电大规模脱网的主要原因之一。最后,结合实际系统的典型案例进行了仿真验证。  相似文献   

8.
针对佛山电网220kV雷岗变电站10kV母线电压超标的问题,详细分析了该地区10kV直供大用户安装的并联电容补充装置、配电网无功功率补偿、电缆较普通架空线路呈现较强的容性等因素对电压超标的影响。同时,借助电力系统计算分析软件建立该地区的仿真模型,以轻负荷运行为研究对象,考虑10kV母线侧投入感性无功功率补偿情况,在仿真计算后分析出感性无功功率补偿方案,较好地解决了该地区电压超标的问题。  相似文献   

9.
电网中感性负载吸收大量无功功率与谐波的存在对电力系统运行以及电力设备等产生极大的负面影响.无功功率补偿是用电企业提高功率因数和节能降耗的有效手段.其中,合理选择无功功率补偿容量和抑制电容器对谐波的放大作用尤为关键.本文从某企业10kV变电站实际问题入手,分析计算无功功率补偿,综合考虑投入补偿装置后的谐波产生和抑制办法,以满足厂方对功率因数、节能和生产的具体要求.  相似文献   

10.
为了提升风电场高电压穿越能力,提出了一种协调动态无功补偿装置(STATCOM)与网侧变流器(GSC)的无功功率控制。电网电压骤升期间,根据设计的高电压穿越方案,STATCOM能够协调GSC向电网提供大量的感性无功功率,吸收系统过剩的容性无功功率,保证风电机组高电压穿越期间不脱网运行,并降低了双馈风机的功率及转矩振荡。最后,通过在Digsilent建立仿真算例,验证了所提出的高电压穿越方案的可行性及有效性。  相似文献   

11.
对电网主网无功优化中的补偿容量进行了研究,通过对无功优化的算法进行分析比较,最终决定运用遗传算法进行无功优化,并结合某省电网的主网的实际数据,使用BPA潮流计算程序以及OPF无功优化程序进行无功优化的计算,确定了补偿设备的补偿容量,对优化效益进行了分析。  相似文献   

12.
李红兵 《湖北电力》2009,33(3):26-27
通过开展无功电压潮流实测,有选择地绘制供区网络无功潮流图,按照无功平衡基本原则,能够直观有效判断变电站无功补偿需求。文章阐述了供区网络无功潮流在无功补偿增配需求分析应用中的基本原则和方法,并列举实例分析了无功补偿站点选择和容量确定。  相似文献   

13.
光伏电站无功补偿容量分析与计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
光伏电站逆变器可发出无功功率,但考虑电站能为系统提供一定的无功储备容量,需配置无功补偿装置。光伏电站无功补偿容量应结合实际接入电网情况确定,其配置的容性无功补偿容量应为光伏电站额定出力时升压变压器无功损耗、线路无功损耗及线路充电功率之和,其配置的感性无功补偿容量应能够补偿全部线路的充电功率。针对光伏电站无功补偿容量配置问题,以实际并网光伏电站工程为例,给出了无功补偿容量的计算过程,并用PSD-BPA潮流计算程序搭建模型,校验了计算的正确性。  相似文献   

14.
智能配电网无功优化应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜兵 《四川电力技术》2010,33(6):34-35,80
无功优化是降低网损、提高电压质量的重要措施,分析了分散调压和无功优化的差异,构建了一种智能配电网无功优化系统,将潮流计算与灵敏度分析相结合,形成无功优化最优控制策略,实现全网电压无功优化,同时,对无功补偿设备进行实时监控。  相似文献   

15.
考虑风电接入的电力系统无功优化   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究了含风电场的电力系统无功优化,提出了通过潮流计算得到风电场的无功补偿容量,利用非线性原-对偶内点法对整个电网进行无功优化的新方法。建立了风电机组的稳态模型,介绍了风电场在电力系统潮流计算中的处理方法。通过潮流计算得到风电场的无功补偿容量,建立以有功网损最小和电压水平最好的多目标无功优化模型,在满足各种约束条件下采用非线性原对偶内点法对该模型进行优化求解。通过烟台电网的实际计算结果验证了该方法的可行性和实用性。  相似文献   

16.
低压配电网无功补偿及效益评估系统的开发和应用   总被引:7,自引:1,他引:6       下载免费PDF全文
为了方便、快捷、准确地计算出低压配电网的无功补偿配置方案,评估补偿方案的效益,协助电网运行管理人员选择经济适用的无功补偿方案,采用Access关系型数据库管理系统、Visual Basic 6.0可视化开发工具,开发了一个低压配电网无功补偿及效益评估系统。该系统具有直观、友好的人机交互界面,提供了多种配电网潮流计算方法和无功补偿优化配置计算方法,以及对不同补偿方案进行成本和效益的评估计算。系统还提供了直观的图形接口由电网运行人员输入新规划建设的低压配电网台区信息,并计算出该台区的无功分散补偿优化配置方案。应用该系统于广州市南沙区实际低压配电网台区,表明了系统使用方便,能够可靠获得台区的实用无功分散补偿优化配置方案。  相似文献   

17.
任志强  赵启明 《浙江电力》2012,31(10):7-9,36
针对含小水电的线路上安装双向调压器(BSVR)后无功补偿容量难以合理确定的问题,提出了潮流方向判定准则以及考虑分接头调整影响的双向调压器等值模型重构,采用适应前推回代潮流算法的小水电数学模型,通过对遗传算法的改进,求出最优或较优的补偿方案.实例证明,该方法应用于含小水电配电网的无功优化计算是有效的.  相似文献   

18.
柔性多状态开关新型复合控制策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
分布式电源的大量接入和电动汽车的快速普及成为现今配电网面临的双重挑战,同时当前配电网普遍存在闭环设计、开环运行的现象,导致配电网内馈线功率失衡现象严重。为解决上述问题,文中研究了用于配电网馈线互联的柔性多状态开关控制技术。基于柔性多状态开关接入方式和拓扑分析,分析了柔性多状态开关与两侧馈线进行功率交换的原理。然后提出了一种新型复合控制策略,直流母线电压由所有变流器共同控制,能够实现装置同时独立进行有功潮流调节和无功补偿两种功能。搭建了仿真模型和原理样机实验平台,进行了配电网两条馈线潮流控制和无功补偿功能验证。仿真和实验结果显示,所提出的控制策略有效可行。  相似文献   

19.
基于灵敏度分析与最优潮流的电网无功/电压考核方法   总被引:7,自引:4,他引:3  
针对电网的无功/电压水平考核问题,提出了一种综合应用灵敏度分析和最优潮流的实用化考核方法.当供电公司所辖电网内有节点电压越限时,通过计算各负荷节点的注入无功功率对节点电压变化的灵敏度,可以直接根据考核点的电压偏差求得相应的无功功率偏差;当所有节点电压都在规定范围内时,以全网有功网损最小为目标函数进行最优潮流计算,求得各节点的最优无功补偿量.该方法考虑了电网运行的安全性和经济性,考核结果可以为供电公司实施关于无功/电压水平考核的奖惩提供科学的决策依据,同时也可以对供电公司合理进行无功补偿起到指导作用.  相似文献   

20.
针对风电场实际情况,建立了异步风电机组稳态潮流计算模型,充分考虑了大型风电场内部箱式变压器的损耗,并给出了简化计算方法,在此基础上确定了一种适合大型风电场的无功补偿方案,即使用并联电容器组在发电机机端就地补偿和在风场变电站处集中补偿相结合的方式。在电力系统分析仿真软件Power Factoryl3.1环境里搭建出风场模型,并在一32节点的配电网中进行仿真计算。结果表明在确定大型风场的无功补偿方案时考虑箱变损耗是必要且有一定实际意义的,且所给出的无功补偿方案能达到预期目的。  相似文献   

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