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以渤西油田群电力系统为背景,重点分析海上平台电力系统的主要特点,针对这些特点进行无功补偿和空载长线电容效应计算,时无功补偿安装位置选择及补偿方式进行详细的论述,并通过EDSA软件对渤西油田群电力系统建模。 相似文献
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利用移相电容器可以对电力系统无功损耗进行补偿。通过对其补偿方式和方法的论述,结合我厂供电系统实际情况,提出合理选择无功补偿装置和功率的方法。 相似文献
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电力系统中无功电力性能分析及无功补偿的重要性 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了电力系统中无功电力与电压、线损的关系,以及无功补偿设备合理配置和无功补偿的重要性。对合理安排无功电源,优化补偿方案,达到无功电力就地平衡,减少油田电力需求和电网损耗,提高电网供电质量,实现油田电网的经济运行有着重要的作用。 相似文献
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腰英台油田电力系统是经过3年产能建设逐步建成的,分段设计分段施工,使得腰英台油田供电线路压降较大,功率因素较低,增加了油田企业支付无功电费的成本,严重时不能及时地保证油田机井的正常用电。腰英台油田电力系统存在的问题是系统功率因数过低引起的,所以确定对腰英台油田电力系统实施无功补偿的技术改造。通过无功补偿技术改造项目的实施,功率因数达到并超过国家规定的0.9以上,大大降低了企业用电成本,提高了腰英台油田电力系统的供电能力,改善电压质量,减少线路的电能损耗,提高电能的利用率,提高电力系统的运行可靠性,保证了腰英台油田正常平稳运行。 相似文献
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一、前言
在电力系统中,随着变压器和交流电动机等电感性负载的广泛使用.电力系统供配电设备中经常流动着大量的感性无功电流.它增加了馈电线路的损耗,使供电设备的能力得不到充分利用。解决问题的办法之一.就是采用无功功率补偿装置,用电容性电流对电感性电流进行补偿,以提高功率因数。目前,在油田供配电网中,普遍使用低压无功补偿和高压无功补偿相结合的方法.有效提高了电网功率因数.降低了线路无功损耗及网损。 相似文献
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无功功率补偿在电力系统中的重要性日益突显,这就要求合理使用补偿设备,调整电网电压,提高电能质量,抑制谐波干扰,保证电网安全运行。无功补偿设备包括同步调相机、并联电容器和并联电抗器。无功补偿的一般方法包括低压个别补偿、低压集中补偿和高压集中补偿。我国今后无功功率补偿的技术会向着无功功率动态自动无级调节和谐波抑制去发展。 相似文献
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1.无功补偿技术在杏北油田的应用及效果随着杏北油田井站数量的逐年增加和用电负荷的大幅度增长,供配电设施和线路也逐年增加,感性无功分量越来越大,造成供配电系统功率因数、系统网损大,电能浪费严重。为了提高供电系统的功率因数,降低供电系统网损,减少配电线路无功损耗,杏北油田先后在产能工程、老区改造中,按照补偿范围,推广应用了35/6kV二次变电所集中补偿,抽油机电动机低压侧就地补偿(低压分散补偿),低压泵站的集中补偿和抽油机配电变压器6kV侧的分散补偿等多种电容器无功补偿技术,取得了明显的效益。(1)高压集中补偿。截止到1998年6… 相似文献
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拖动抽油机运行的三相异步电动机是油田开采耗能的主力,降低电动机的电能损耗,提高电网的功率因数,是降低油田开采成本的一项重要措施.抽油机动态无功补偿控制系统利用大功率晶闸管反并联组成功率单元,实现对多级电容器组的快速投切,通过电容器组提供的容性无功来抵消系统中的感性无功,从而达到提高系统功率因数的目的.系统应用后油井平均综合节能11.42%,功率因数平均提高了0.16,节能效果较好. 相似文献
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所研究的网压补偿电路通过采用多点补偿的方式,在电网电压波动较大,同时晶闸控制角变化范围也较大的条件下,能保持整流电源输出电压的稳定,从而保证了焊接质量。 相似文献
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介绍了大功率高频感应电源发展新趋势,重点分析了现代软开关桥式逆变电源的重要特性.与老式电子管高频电源和初期的电力电子高频电源相比,现代高频电源具有效率高、负载适应能力强、可靠性高等优点.现代大功率高频电源在满足生产硬件需求的同时,又进一步结合计算机技术,向智能化方向发展. 相似文献
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针对华北油田在用变压器的容量配置不合理、6(10)kV电力线路现状及存在的问题,对电力系统实施改造。通过更换变压器、低压就地补偿和高压节点补偿相结合、对配电线路进行合理调整、优化配电网络配置等的实施,达到了节能降耗、提高供电质量的要求,取得了较好的社会和经济效益。 相似文献
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从设计角度出发,结合西气东输工程的进展和外部供电条件的不同,吸收国外的先进设计理念,对供电方案设计中的可靠性问题、“中断供电”的概念细分和自备电源等问题进行了分析和讨论,对下一步的设计工作提出了改进意见。 相似文献
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0引言电容型设备绝缘带电(在线检测技术的开发和应用,对提电力设备的运行维护水平,及发现隐患,减少设备事故起了极的作用。长期以来,绝缘监的主要方法是在设备停电的基上进行常规预防性试验。这一法有许多不足之处:预防性试需要停电进行,有很大的局限性试验电压远远低于试品的运行压,诊断绝缘缺陷的灵敏度较低试验周期长,不能及时发现设的隐患及绝缘变化趋势,缺陷检出率低。与常规的绝缘预防性试验比,在运行条件下设备本身绝特性和“冷态”(停电情况下有一定的差别,带电测试更能映设备绝缘的真实状况。1测试原理2带电测试信号抽取方法图2为… 相似文献