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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
某油田供配电系统经过40年的运行,负荷分配与运行之初已有了较大差异,设备老化问题也日益突出,供配电网络的能耗问题已不可回避。判断供配电系统是否高效的唯一参数就是线损率,它与线路的供电半径、导线电阻率、线路的功率因数、线路的运行电压及电流、变压器型号、运行的变压器数量,以及投入运行的电容器的无功功率和电容器的介质损失角正切值有关。通过合理缩短供电半径、适当改善导线截面,或者提高功率因数、降低无功电流,可以降低输电线路的电能损耗。通过对变压器进行技术改造,可以降低变压器的技术损耗,油田在这方面有较大的挖潜空间。同时要设法提高变压器的负荷率。降低电力电容器带来的损耗,需要密切监测电网功率因数状况,制定合理的投切方式。对于偷窃电造成的电能损耗,技术上应积极采用有效的防窃电产品和技术,管理上则应制定相应的奖惩制度,严厉打击盗电行为。总之,降低电网损耗、提高输变电效能,需要在技术与管理两方面共同努力。  相似文献   

2.
电能在输送过程中,线路要损耗部分电能。损耗电能与输送电能的百分比称为线路的损耗率,简称线损率。线损率是企业供电的一项重要技术经济指标,一般大、中型企业一次变压的线损率在3—5%。采取技术措施降低线路损耗是企业节电的重要技术课题。负荷集中三相平衡的线路,时段“T”内的线损电能△W=3 integral from o to T Ri~2dt=3RH_(if)~2T  相似文献   

3.
以江苏油田安徽采油厂王龙庄区块的10kV线路为例,对如何提高功率因数,降低线路电能损耗进行了探讨,以及在王龙庄区块应用高压无功补偿后的实际节能效果进行了分析.  相似文献   

4.
无功就地补偿的优化及微机自动补偿器   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘启胜 《节能》1998,(9):20-21
1前言无功电源不足所引起的功率因数和电压的降低,会使电气设备得不到充分利用,电能损耗增加,效率降低,并且电路输送有功电功率的能力也将降低。因此,补充电网无功功率的不足,提高功率因数,既可保证供电系统安全运行又可减少电能损耗,节约电能。无功补偿就是借助...  相似文献   

5.
当前供电部部门最突出的矛盾是电网日负荷曲线峰谷差大,功率因数低,造成发电机出力不足,输电线路输送有功负载能力小,影响投资效益。过去大多数采用在高压或低压母线上集中装置并联电容器进行补偿。它的优点是电容器利用率高,便于管理。缺点是需要增加土建投资,而且只能改善装设电容器母线上的供电设备的功率因素,该母线各条配电线路输送的无功电流还是没有得到补偿,线路的电能损耗不会减少,还有节电潜力可挖。另一方面,电力用户的负荷是经常变化的,必须装置随着负荷变化自动增减电容器数量的控制设备,调节补偿功率。当自动控制设备出现故障,改用手动控制时,很容易发生无功电流向电网倒流的现象。这  相似文献   

6.
无功功率补偿装置在电力系统中的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中非常重要。合理的选择补偿装置,可以最大限度的减少网络的损耗,提高电网质量。  相似文献   

7.
无功功率补偿装置可提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。分析了电网损耗的原因,提出补偿器选型安装要点,阐明了无功补偿的实用效果。  相似文献   

8.
<正> 在热平衡工作中,供电线路线损率的计算是一项重要内容。根据企业内的供电方式,线损率的计算包括架空线路和电力电缆线路有功损耗两部分。线路上的电能损失叫线路损失,线路损失在全部输送电能中所占的百分数叫线损率。它既是  相似文献   

9.
分析了影响大学校园供电系统功率因数的各种因素,提出了提高功率因数降低电能损耗的对策。  相似文献   

10.
在企业供配电系统节能监测中 ,我们常常发现一些企业单条线路损耗超过国家标准中规定的 5%的范围 ,降低企业的线损 ,对提高企业的电能利用率 ,降低产品能耗 ,提高企业的经济效益 ,就显得十分重要。1 影响线损的几个因素影响线路损耗主要有两个因素 ,线路电阻和线路中的电流。实际上 ,工厂、企业一般不会因线损较高而更换导线 ,线路的电阻基本上不变 ,所以使电流变小就成为减少线损的关键。2 减小线路中无功电流的方法将电容器并联在电动机旁后 ,可以起到移相的作用 ,即把电机电流滞后于电压的相位前移 ,使其与电压同相或减少相角 ,也使电…  相似文献   

11.
探讨低压配电网功率因数对供电企业的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用户功率因数的高低,直接关系到电力网中的功率损耗和电能损耗,提高电力系统的功率因数,已成为电力工业中一项重要课题。探讨了影响电网功率因数的主要因素、低压无功补偿的几种实用方法和确定无功补偿容量。从而提高电力系统功率因数的一般方法。  相似文献   

12.
黄俭 《能源工程》2001,(2):45-45
我公司投产以来 ,厂用电率约在 1 2 8%左右 ,远大于设计标准 7%~ 9% ,由于厂用电系统 ,特别是 40 0V系统各辅助电动机线路较长、阻抗压降大、异步电动机运行电压低、功率因数偏低、电动机温升较高、线路损耗大、电动机本身负载率较低 ,常存在空载或轻负载运行 ,无功损耗大 ,电压质量不高等问题 ,因此针对这些问题进行节能技改 ,采取厂用 40 0V系统增加电容柜集中补偿 ,以改善电压质量 ,提高功率因数 ,降低厂用电率 ,以达到降低电能损耗提高企业经济效益的目的。补偿装置采用苏州产JKL - 2 2C型补偿控制器与电容柜配套容量 2× 30 0…  相似文献   

13.
大中型建材水泥企业是连续性生产的耗电用户,电力负荷较高,动力用电比例大。异步电动机拖动水泥机械设备运转,这些感性电力负荷在电网中日渐增多,电网中流过大量的无功电流,使得线路供电电压下降、功率因数降低、电能损耗大、输送容量减少。尤其是水泥企业使用占全厂动力负荷60%左右的大功率异步电动机(如球磨机)负载运行,使整个企业用电过程中,功率因数明显降低,达不到供电部门规定的功率因数值,而往往被供电部门巨额罚款(增收力率电费),不但影响到供电质量,还会使企业开支增加。因此,采用无功补偿措施来提高功率因数,改善供电质量,降低电能损耗,减少企业资金开支,一直是供电部门和大中型水泥企业所关注的问题。 无功补偿方法较多,如采用并联电容器、调相机、同步电动机等。按“分级补偿、就地平衡、合理配置、防止倒送”的无功补偿设备配置原则,大中型水泥厂在供电方案设计中,普遍地采用了低压并联电容柜的集中补偿方式,但对于距离配电室较远的大功率绕线型异步电机(如球磨机),仅依靠配电室低压并联电容器的集中补偿措施,仍然电压降大,功率因数低,补偿效果差。如对绕线型异步电机采用无功就地补偿,则补偿效果十分明显。 一、绕线型异步电动机采用无功就地补偿的方法及其原理 大中型水泥企业使  相似文献   

14.
利用电力电容器对输变电线路和感性负载进行无功补偿,减少损耗,提高功率因数,改善电压质量,改善回路特性,充分而有效地利用电能,这是人们普遍采用的技术措施。可是,究竟选用什么样的电力电容器才能把损耗减少到最低限度,充分挖掘无功补偿的潜力,其中有个优选问题。因此,我们必  相似文献   

15.
满钧宽 《节能》1994,(6):40-41
应用无功就地补偿技术节电效果显著丹东市节能技术服务中心满钧宽1前言电动机无功就地补偿是在电动机刀闸接触器下侧并上相应容量的电容器。以电容器的容性电流抵消电动机的感性电流。由于减少了电动机的无功电流,使功率因数提高,配电线路损耗减少,电压降也减少,电动...  相似文献   

16.
高塔吊的工作负荷以感性短时冲击性负荷为主,造成电压、电流畸变,系统功率因数极低.后采用动态无功功率补偿装置,补偿基波无功电流,抑制高次谐波,提高了功率因数,改善了电能质量,达到了节能降耗的目的.  相似文献   

17.
在工厂和码头,一些运输设备和电动机械中的电机常处于空载和轻载运行,这就使电机处在低负载率工况,额定电压、效率和功率因数均很低,造成了电能的大量浪费。 Nola装置能自动按电机的负载率的变化而改变电机的电压,使电机空载、轻载时的电压低于额定电压,从而降低电机的有功损耗、无功损耗,减小电机工作电流,提高功率因数。 由于异步电机的电压与电流的相位角直接反映了负载的大小,因此我们所研制的异步电机节能控制器取电机的电压与电流相位角为控制信号。整个系统过程为反馈自动节能控制系统,它可以使电机从空载到满载变化时都自动调整电压,达到节能之目的。  相似文献   

18.
牛庆年  马忠胜 《节能》1999,(3):22-26
介绍了曾被国家科委、国家技术监督局等主管部门评为1995年度“国家级新产品”并被批准为《国家级科技成果重点推广计划》项目的“相控无功自动补偿装置”,在提高各相功率因数后,降低了配电线路和变压器绕组损耗;减少了变压器电流,挖掘容量潜力;免交“功率因数调节电费”等功能之计算方法和经济效益分析。  相似文献   

19.
电力系统的能耗分析与节能措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对电力系统电能损耗的分析,指出了变压器、功率因数与能耗的关系,提出了节能措施和实现方法.  相似文献   

20.
异步电动机无功就地补偿节能效益分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对淮海农场电动机无功就地补偿节能效益分析可知,异步电动机实施无功就地补偿可以提高电动机功率因数,减小输电线路的无功电流,降低损耗,改善电网供电质量,使负载端电压升高,电动机转速提高,出力得到保证,同时还可提高供电设备出力,延长电机和控制开关的寿命。  相似文献   

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