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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
刘杰 《通讯世界》2016,(7):169-170
随着科学技术的发展,人们用电需求量的增加,给电力系统的安全运行带来较大的阻力。在如今的电力系统中,低压配电网的优劣直接关系到电力系统的质量好坏。但是,在实际低电压配电网的运行过程中,因为低压配电网无法在根本上解决电压质量问题,以致于低压配电网达不到电力系统的要求标准。对此,加强低压配电网无功补偿装置成为供电系统发展的必然趋势。基于此,本文就以低压配电网无功补偿装置的发展研究为课题,对低压配电网无功补偿装置的运行以及无功补偿装置的选择类型,进行深入化研究。  相似文献   

2.
地铁供电系统无功补偿方案及补偿容量的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了城市轨道交通供电系统的结构和影响系统功率因数的因素,提出了动态无功补偿与固定无功补偿相结合的补偿方案,选用静止无功发生器(SVG)对城轨供电系统进行动态无功补偿,并在对比地铁供电系统的三种补偿方式后,选择了集中式补偿的补偿方式,并以某地铁2号线为例进行了补偿容量的计算和补偿方案的效果分析,结果表明该方案能达到供电局系统功率因数的要求,提高电能质量,减少电费支出,又有利于整个供电系统的稳定运行和可靠性,而且性价比很高。  相似文献   

3.
刘廷华 《通讯世界》2017,(14):242-243
本文针对配电网无功功率补偿技术进行分析,论述了高、中、低压电网无功补偿的主要方式,分析了无功功率补偿装置的设备选型,提出了提高配电网的功率因数,增强电压稳定性的方法.  相似文献   

4.
低压配电网电能质量综合治理装置用于解决低压配电网谐波严重、电压波动大等电能质量问题,具备零序滤波、无功补偿、二次防雷以及电能质量监测等功能。本文描述了低压配电网电能质量综合治理装置的设计思路与应用的技术,装置采用一体化设计,紧凑、实用、可靠。  相似文献   

5.
基于DSP的动态无功补偿装置的研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对电力系统中无功补偿装置发展的现状,研制出基于DSP控制的TSC低压动态无功补偿装置.系统以无功功率和电压为综合判据控制电容器的自动循环投切,克服了传统无功补偿中只考虑单一因素作为判据的缺陷,有效地消除了电容器轻载投切振荡现象,并通过串联电抗器对谐波进行了很好的抑制.  相似文献   

6.
近年来,由于电网容量的增加,对电网无功要求也与日俱增,电力系统补偿与无功功率平衡是保证电压质量的基本条件,有效地控制和合理地进行无功补偿,不仅能保证电压质量,而且提高了电力系统运行的稳定性与安全性,降低电能损耗,充分发挥经济效益。为此,本文就低压配电网无功补偿装置的应用进行探讨。  相似文献   

7.
张黎明 《通信电源技术》2021,(2):203-205,208
城市轨道交通的运营离不开供电系统的支持.优化供电系统电能质量的关键是动态调整系统的功率因数,从而更好地保证电能质量.文章从城市轨道交通无功补偿现状入手,介绍了无功补偿装置的特征、优势,讨论了在供电系统中加入SVG无功补偿成套装置的方式,采用该装置不仅能大大提升电能质量,还能控制谐波污染.  相似文献   

8.
谐波会直接影响到低压电网的正常运行,随着在配网系统中广泛应用电子装置产品,谐波也与之形成,其主要能对电网的电流和电压产生作用,导致出现变化异常的波形,并对电力质量造成影响,甚至还会直接影响到电力设备的正常功效.本文主要分析了谐波对低压配电网造成的影响,以及治理谐波的技术措施,并就选择低压无功补偿装置进行探讨.  相似文献   

9.
低压无功补偿电容投切装置的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
王玲  程汉湘 《现代电子技术》2007,30(22):143-144
在电力系统中装设静止无功补偿装置(SVC)是控制无功功率、保证电压质量的有效手段,他根据无功功率的需求,对无功器件(电容器和电抗器)进行投切或调节。晶闸管投切电容器(TSC)是静止无功补偿技术的发展方向,这种装置的关键问题是如何对作为电容器投切开关的晶闸管进行控制。针对TSC低压无功补偿装置的结构,对晶闸管的触发电路进行详细的设计和分析,仿真结果证明了设计的正确性。  相似文献   

10.
申光  马琳 《电子测试》2013,(5S):73-74
本文主要对一种配电网无功最优补偿的模型和计算方法进行讨论。在配电网中,电压水平偏低的一个重要原因就是负荷端无功补偿不足和无功补偿装置分配不合理,实现无功最优补偿是解决这一问题的关键。  相似文献   

11.
配电系统中的电能质量问题一般与电压暂降有关,而飞轮储能装置具有效率高、功率大等特性,可用来解决电能质量问题。本文用一种基于飞轮储能系统的动态电压恢复器(DVR)解决配电网电压暂降问题,建立含飞轮储能单元并联型DVR模型,重点分析并联型飞轮储能系统的工作模式及相对应的充放电控制策略。配电网中DVR模型主电路采用混合级联H桥拓扑结构,在补偿控制策略方面,提出一种优化补偿控制策略,该方法可以减少所需注入DVR的有功功率和延长系统的补偿时间。通过仿真分析与实验验证,表明了所提模型以及相关补偿控制方法可行性和有效性。  相似文献   

12.
TDX-200F透射电镜高压测试系统的设计与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文针对加速电压稳定度、电压值及加速电压纹波值性能指标设计了TDX-200F透射电镜高压电源测试系统.首先阐述了系统的工作原理,然后根据基本测试功能和主要技术指标设计了高压测试系统.该系统采取虚拟仪器技术,大大提高测试效率,经过现场调试,现已用于新研制的TDX-200F场发射枪透射电子显微镜高压系统测试中.实验证明该测...  相似文献   

13.
配电网静止同步补偿器(DSTATCOM)是一种能够快速提供大容量无功功率的新型电力电子装置,能提高故障时电力系统暂态稳定性和抑制电压闪变等。DSTATCOM比其他的FACTS装置有更为优越的性能。以江西省电力科学院设计的电力系统综合程序/用户程序接口(PSASP/UPI)为工具,对江西电网应用DSTATCOM装置前后的暂态过程进行对比分析,研究了DSTATCOM在提高江西电网电压水平,改善江西电网暂态稳定性方面的效果。  相似文献   

14.
贾新亚 《电子科技》2015,28(1):67-68,72
随着大容量远距离输电的发展,串联电容补偿技术在超高压、远距离输电中得到了广泛应用。文中介绍了串联电容补偿装置的构成、工作原理,以及等效模型的不同工作方式,分析了MOV的工作特性。串联电容补偿技术是一项成熟的技术,通过串联电容补偿线路感抗,缩短交流传输的电气距离,降低线路输送损耗,改善线路的电压质量,提高线路传输功率,更加合理地分布输送功率,提高系统的动态稳定和静态稳定性。  相似文献   

15.
电力系统无功补偿装置可以改善电压质量,降低线路损失。利用静止无功补偿装置实现动态无功补偿的研究是目前电力电子学科中比较活跃的研究领域之一。首先简要介绍了链式多电平静止无功发生器的发展背景,其次介绍了SVG的基本原理,即从系统吸收无功功率或给系统提供无功功率,接着介绍了链式多电平SVG的优点并给出了它的结构,搭建基于saber的采用SVPWM算法的链式7H桥的SVG模型,并给出仿真结果和分析。  相似文献   

16.
碎屑岩中长石蚀变形成次生孔隙的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
次生孔隙发育带是深层寻找有利油气勘探目标区的基础,酸性地层水是含油气盆地内部物质迁移和能量交换的主要介质。利用含乙酸溶液,模拟地层水,对济阳坳陷的长石砂岩进行高温高压条件下溶蚀试验,使用扫描电镜、X-衍射分析设备对实验产物进行对比检测。实验证明:(1)高温高压条件下乙酸对长石矿物有很强的溶蚀作用。(2)斜长石比钾长石更容易遭到溶蚀。结合济阳坳陷深层勘探实际,认为深层长石溶蚀耗水作用导致岩石孔隙度变大,形成次生孔隙,从而改善深层储层物性。同时长石溶蚀耗水作用是油气运移成藏活动一种驱动力。  相似文献   

17.
介绍了将商用透射电镜JEM—2000EX改造为高能电子束曝光系统的研制工作,在现阶段研制工作的基础上进行了曝光实验。结果表明,利用此高能电子束曝光系统可以制备出纳米线条,并且能够制备出具有高深宽比的微细结构,从而为微小器件的加工提供了新的方法。  相似文献   

18.
采用低压-金属有机化学气相沉积(MOCVD)法在(0001)方向的AlN/蓝宝石模板上生长得到Al组分为40%的AlGaN材料,设计并制作了MSM型AlGaN日盲紫外探测器。通过HRXRD,SEM,AFM对AlGaN材料进行了表征,结果表明:该材料为六方相结构,且应变程度很小,粗糙度(RMS)为1.32 nm。通过测试器件在230320 nm之间、在不同偏压下的光谱响应曲线,发现器件的截止波长在285 nm附近,截止边很陡峭;器件的峰值响应波长为275 nm;在7 V偏压下,器件峰值响应度达到最大2.8 mA/W;零偏压下,器件的暗电流1×10-13A,器件的暗电流很小。  相似文献   

19.
本文主要提出以电磁耦合与电磁共振的方式,为LED提供无线驱动电能。采用高精度的正激变换恒流源驱动LED,并利用光电池进行光照强度采集反馈调整恒流源电流以控制LED发光强度,保证光照恒定。此外该系统还在电网输入端增加有源电力滤波器(Active Power Filter,APF),以减少该装置作为非线性负载而引入电网的高次谐波。本文所述方案能有效地提高LED照明分布的灵活性,解决电力线布线的繁琐,同时在高效管理光照能耗的情况下不影响电网电能质量,因此其具有深厚的实用价值和应用潜力。  相似文献   

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