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相似文献
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1.
浅谈高压无功补偿的智能控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
无功补偿是电网建设和改造的重要组成部分。用电系统功率因数的高低,直接影响整个电网的供电质量和发电系统的电能利用率。但无功补偿在电网中一直是技术比较落后的环节,如何提升补偿设备的技术水准,提高补偿效果是我们值得研究的课题。本文就人工对无功补偿的控制的缺点,并对高压无功补偿的智能控制进行阐述。  相似文献   

2.
近年来,随着配电网规模不断扩大,网络结构不断改变,导致用电量不断增长,在电网节能降耗方面是我们需要考虑的重要问题之一。因此,根据油田配电网的运行特点,从无功传输过程消耗有功的角度考虑,推行无功补偿应用技术,正确合理的选择补偿装置安装地点、补偿形式和补偿容量,即优化选择无功补偿应用技术,遵循一系列无功补偿原则,最终达到补偿效果,取得油田配电网节能降耗的目的。  相似文献   

3.
1做好无功补偿的重要性 在电力网中,电压是衡量电能质量的一个重要指标。电压质量的高低,对电力网的安全和稳定运行、系统线路损失、安全生产、产品质量、用电单耗和生活用电都有着直接的影响。作为无功电力来说,它是影响电压质量的一个重要因素,其关系密不可分。因此,在电力网中.电压的问题,其本质就是无功的问题。所以,搞好无功补偿,关系与意义重大。  相似文献   

4.
本文简要介绍了矿井电网中对频繁启动谐波源设备采取的无功补偿和谐波抑制的方法,提并出了安装SvG装置系统的方案,分析了此系统原理、技术特点。经现场运行充分验证其技术经济合理性,提高了煤矿电网的功率因数、改善了电能质量、起到了节能降耗的作用,解决了煤矿谐波及无功补偿的问题.  相似文献   

5.
电力系统的无功优化技术对优化电能质量具有重要。目前,无功优化技术还受到以下3个问题的制约:1)无功补偿器件自身产生谐波会使无功补偿器成为电力系统的干扰源。2)无法实现快速、准确的无功补偿,灵敏性较低。3)削减设备的噪声污染等问题。该文对电力系统传统优化算法、智能优化无功补偿算法进行对比,验证网损最小情况下的无功补偿优化算法的有效性,为电力系统的无功补偿提供参考方案。对电力系统进行无功功率优化,以降低供电损耗并提高无功优化的经济性。  相似文献   

6.
在对无功补偿技术的原理进行详细论述的基础上,探讨了电气自动化运行中无功补偿技术的具体应用方法和应用领域,为提高电能质量、控制电能损失、保证电气设备正常运行起到一定的促进作用。  相似文献   

7.
《中国科技博览》2013,(25):76-76
针对电力系统中日益严重的电能质量问题,阐述进行无功补偿的意义,分析了各种无功补偿技术的原理、优、缺点以及在电力系统中的应用情况,及无功补偿有哪些经济效益及社会效益  相似文献   

8.
随着工业的不断发展,大量电气及电子设备的运用,电能质量越来越受到大家的关注,在改善电能质量措施涉及面很广,主包括无功补偿、抑制谐波、降低电压波动和闪变以及解决三相不平衡等方面。目前用于无功补偿和谐波治理的装置如:无源电力滤波器,该设备兼有无功补偿和调压功能,一般根据谐波源的参数和安装点的电气特性以及用户求专门设计。静止无功补偿装置(SVC)装置是一种综合治理电压波动和闪变、谐波以及电压不平衡的重设备。有源电力滤波器(APF),APF是一种新型的动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,它能对频率和幅值都发生变化的谐波和无功电流进行补偿,主应用于低压配电系统。作为用电大户,无功补偿在水泥行业是必不可少的组成部分。  相似文献   

9.
本文作者分析了综采工作面设备运行状态及电能质量现状。从无功补偿的原理出发,阐述无功补偿在综采工作面中提高企业内部用电设备的效率节能降损的作用,提出无功补偿的方法,最后指出在当前完善煤矿供配电系统中应大力应用无功补偿技术。  相似文献   

10.
电压的波动和无功负荷的变化直接影响电网电能质量,因此涉及到电压如何调整,无功补偿装置的投入,无功电压与优化等方面的技术问题。变电站的主要调压手段就是通过调节有载调压变压器分接头的位置和控制无功补偿电容器来达到无功优化、提高电网电压和降低线损的目的。通过分析了解变压器有载调压和无功补偿在电网中的作用,并掌握怎样通过两者的合理调控来提高电网电能质量,确保电网安全、稳定、经济运行。  相似文献   

11.
衡量电能质量是电压、频率。电压不平衡严重影响电能质量,相电压的升高、降低或缺相,会使电网设备的安全运行和用户电压质量受到不问程度的影响,造成补偿系统电压不平衡的原因有很多,本文介绍了引起电压不平衡六种原因,进行详细分析,对于不同的现象进行分析和处理,无功补偿是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低电能的损耗,改善电网电压质量。  相似文献   

12.
田晓民 《硅谷》2014,(10):172-173
文章就中低压配电系统中的无功补偿优化技术的一些实施方式和特点进行论述,对目前无功补偿技术在中低压系统中的应用情况进行介绍,并根据情况提出对于优化技术应用上应该注意的一些基本问题,指出了实施无功补偿优化技术能够提高电网的安全运行水平和经济运行水平,提高电网中的电压质量,达到配网节能降耗的目标。  相似文献   

13.
袁国彬  杨鑫 《硅谷》2011,(19):134-135
无功补偿技术对低压电网的功率因素有着重要的影响,基于此探讨无功补偿配置的原则、方法等技术范畴,对于提高低压电网功率因素、电能质量,和提高电网经济效益具有重要意义。电网中的电力变压器和异步电动机设备,及低压电网的频率、电压波动均是影响电网功率因数的关键。技术上选择采用随机补偿、人工补偿和跟踪补偿的技术方式,补偿容量的选择方法则有单负荷就地补偿和多负荷补偿容量的方式。  相似文献   

14.
多端直流输电属于直流输电的一种形式,能够实现多电源供电以及多落点受电,对于提高供电质量以及供电可靠性具有重要意义。但是基于晶闸管的传统换流技术在换流过程中需要消耗大量无功功率,加大了电能的损耗,不利于电能的充分利用,严重影响了多端直流输电的推广及应用,阻碍了我国电力事业的发展,针对这种状况必须通过无功补偿技术加强对线路耗能情况的控制。本文简要介绍了串联多端直流输电及其无功理论,对无功补偿的具体设置进行了分析,并提出了有效的串联多端直流输电无功补偿控制策略。  相似文献   

15.
在电力系统中,配电网是电力系统供电的主要部分之一,它的安全可靠运行直接取决于供电质量的好坏。在配电网建设和改造中,无功补偿是目前节能降耗,改善电网电压质量最经济、最有效的方式之一。因此,在配电网中合理的运用无功补偿方式是保证系统安全经济运行的前提。本文作者在无功补偿的原理及意义的基础上,提出了无功补偿的总体原则和补偿方式,同时就当前配电网无功补偿应注意的问题进行了阐述。  相似文献   

16.
黎健 《硅谷》2009,(22)
无功电源如同有功电源一样,是保证电力系统电能质量、降低网络损耗以及安全运行所不可缺少的部分。电力系统中无功不平衡,就会使功率因数和电压降低,导致电气设备得不到充分利用,电网网络传输能力下降、损耗增加。电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电质量关系十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量,适当提高运行电压也是一项重要的降损措施。另外,功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,也是不经济的,通常情况下,将功率因数提高到0.95是比较合理的补偿。若用户进行了合理的无功补偿,功率因数达到要求,用户可以得很好的效益。我国各地配网和农网平均功率因数普片偏低,有降低线损的潜力。因此,解决好网络补偿问题,对网络降损节能有着极为重要的意义。  相似文献   

17.
电气自动化中的无功补偿技术分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
于士国 《硅谷》2011,(13):13-13
无功补偿是通过提高电力负载的功率减少线路电能损耗的重要节能措施,是电气自动化系统中较为常见的新型节能稳定措施。讨论无功补偿设计的基本要求,介绍基本的无功补偿装置,分析无功补偿技术的选择方式与原则,讨论无功补偿技术在电气自动化中的应用方法,为电气自动化提高资源利用效率和系统稳定程度提供依据。  相似文献   

18.
当前,随着我国社会经济的快速发展和科学技术的不断进步,各个工矿企业在供用电系统中已经运用最新的电力自动化技术,这是新技术发展的必然结果,而高压无功补偿正是现代化电网建设与改造的主要部分之一,会直接地关系到整个电力系统的供电的质量以及发电系统中电能的利用效率。但同时,高压无功补偿也是电网系统中较为落后的技术环节,不断加强高压无功补偿的智能控制,提高无功补偿的技术水平是我们当前所面临的重要问题。  相似文献   

19.
罗川 《硅谷》2014,(20):114-114
在电力系统中,配电网是连接供电输电网络的一个中心枢纽,无功补偿在供电系统中起到提升功率的作用,能够降低供电设备和送电线的损耗,提升电压质量。从当前我国经济发展情况来看,电力供需矛盾逐渐增加,接入配电系统的客户对电能质量的要求也不断提升,因此需要体现出无功补偿的合理性和重要性。本文将以配电网无功补偿的现状为基本点,对如何提升配电网的整体效益进行分析。  相似文献   

20.
在工厂的供配电系统中,输出功率包括功功率、无功功率2个部分,前者是电气设备直接消耗的电能,后者是建立磁场和电场占用的电能,为了降低整个系统的功耗,一般会采用无功补偿系统。该文首先分析了供配电系统无功补偿的意义,然后介绍了工厂供配电系统无功补偿的类型,最后阐述了无功补偿装置的选择方法,以供参考。  相似文献   

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