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相似文献
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1.
鄂庄煤矿35 kV变电所供电电源来自南冶110 kV变电所,变电所设有SF9-10000/35两台主变压器,一台工作,一台备用,矿井运行负荷7000 kW,主要负荷是矿井主通风机、提升机、水泵、采掘设备、运输设备.室内Ⅰ、Ⅱ段6kV母线安装静电电容,用于无功补偿,1#电容器组补偿容量为960 kvar,2#电容器组补偿容量为2700kvar,《全国供用电规则》规定在电网高峰负荷时,用户的功率因数不能低于0.9,当用电负荷随时变动时,功率因数也应达到标准要求.由于采用固定电容器进行集中补偿,随着矿井延深工程的实施及非煤发展,用电负荷增加,无功补偿装置已不能满足矿井发展的需要.  相似文献   

2.
中板改造工程新装2台4 200 kW交-交变频同步电机,由于轧钢机在运行中会向电网输出大量的谐波并且对电网电压产生频繁的冲击引起电压波动,对电网的安全运行以及其他具有正常负荷的用电系统造成严重影响,同时影响自身生产效率的提高。为解决上述问题,根据轧钢机及电力系统的主要技术参数,计算了无功补偿容量及滤波支路电容器的容量,并设计了(TCR+FC)型的高压动态无功补偿装置系统,给出主要设备参数。最后对系统的应用进行了分析,6kV母线侧功率因数月平均值达到0.95以上,电压波动下降到2.0%。  相似文献   

3.
<正>1钱家营煤矿供电系统及无功补偿的现状钱家营煤矿110 kV变电站,现有110 kV的2条供电线路,主要经3台主变压器降至6 kV,为全矿6 kV的4段母线供电。在110 kV变电站设有东、西电容器室分别补偿6 kV的Ⅰ、Ⅱ段和6 kV的Ⅲ、Ⅳ段的无功功率;在6 kV的Ⅰ、Ⅱ段补偿站还投入1套FC装置,主要用于消除谐波及补偿无功功率。  相似文献   

4.
电能损耗中无功损耗占有较大的比重。无功功率对电力系统及工矿企业内部的供电系统都有极不良的影响。煤矿企业是用电大户,降低供电系统中的电能损耗是节能降耗的重要措施之一。随着采掘机械化的发展,煤矿原煤产量大幅度提高,使得工作面电气设备总容量和单机功率明显加大,供电距离加长。用电设备自身无功功率损耗的存在,造成井下电网功率因数较低。因此,在煤矿井下供电系统中提高功率因数,实行无功功率补偿以降低电能消耗十分必要。采用无功功率自动补偿装置能够减少井下供配电系统的线路损耗和变压器的有功损耗,提高供配电系统的功率因数,提高电网的供电质量,降低采煤的电力成本,达到节能降耗的目的。  相似文献   

5.
长期以来,煤矿企业6千伏供电网络均采用固定补偿,一般功率因数补偿到0.9左右。1980年,电力部规定新建变电所应按0.95补偿。目前其他企业的低压网络及个别高压网络上,已采用了自动补偿措施,并将功率因数补偿到1。煤矿企业要不要这样做?从经济效果上计算表明,仅将35kV变电所内6千伏母线上的总补偿从0.9提高到0.98,实行自动补偿。多投资的金额,除每年扣除维护运转费用外,可以在2.33~4.21年内全部收回。在输电线路越长、主变压器容量越大的矿井,这种收益也越大。 煤矿企业在电力系统中是一个较大的用户,尤其是大、中型矿井,其主变压器总容量较大、输电线路较长,如采用自动补偿将  相似文献   

6.
随着煤矿机电新技术的不断应用,虽然给煤矿生产带来了生机,同时大大增加了供配电系统中的非线性负荷,从而引起供电电压波形畸变,给电网注入了大量谐波,严重污染了电力系统,为此必须治理谐波对电网的影响.高压静止型动态无功补偿装置是目前国内新应用的一种设备,它可以改善供电网运行条件,抑制谐波,减少谐波对电能造成的污染和电压闪变,而且能够快速跟踪无功补偿,提高功率因数.孔庄煤矿在地面新35 kV变电所配置2套6 kV静止型动态无功补偿装置,原来超标谐波得到了有效控制,均在允许值之内,无功电量减少,系统功率因数提高,且无过补现象.高压静止型动态无功补偿装置在煤矿供电系统中的应用效果比较明显.  相似文献   

7.
成立 《煤》2007,16(2):43-45
用电容器进行无功补偿,可提高用电负载的功率因数,是降低电网线损的一种普遍的节电措施。但长期以来,电容器无功补偿提高功率因数仅考虑了变压器和电力线路损耗的降低,却忽略了电容器介质损耗的增加。本文提出在综合考虑变压器、电力线路与电容器介质损耗的总损耗最小基础上,对电容器进行无功补偿的投入与切除进行的优化选择。  相似文献   

8.
玉溪大红山矿业有限公司是昆钢下属著名的矿山企业,坐落在云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小木桥。随着玉溪大红山矿业有限公司400万t/a采、选、管工程的建成投产,电力系统己发生较大变化,外部供电由原来的110kV大红山变供电增加为110kV大红山变、110kV南恩变、35kV槟榔变,其中35kV变电站为35kV双母进线,站内共2台35kV主变压器,电压组合为35/6kV,两段6kV母线分列运行。为了提高电能质量,采用无功补偿兼滤波装置(FC),才能取得较好的治理效果。  相似文献   

9.
针对旗山煤矿6kV供电系统采用固定电容器组无功补偿,缺少动态无功调节手段,在供电峰谷期间功率因数波动较大,反复出现过补和欠补偿,6kV系统电压高低变化大,影响设备运行问题,为解决无功过(欠)补偿,稳定系统电压,在35/6kV变电所采用电压无功补偿综合控制装置,进行自动调容调压无功综合控制,使主变压器、电容器工作在最佳状态,有效提高功率因数,减小无功损耗,稳定矿井电压,促进生产,效果明显。  相似文献   

10.
无功功率补偿装置在供电系统中所承担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。大南湖煤矿110kV变电站无功补偿采用高压集中补偿方式,实现了电压无功综合控制,利用更加人性化的模糊技术,解决了无功自动补偿装置出现欠补、过补及频繁切换的问题。  相似文献   

11.
电力是我国能源的重要组成部分,在电力系统中,变压器的总台数多,容量大,变压器能否经济运行,是电力系统经济运行的一个重要环节.通过对单台变压器和两台变压器并列运行的经济运行状态进行分析和计算,确定变压器投入时功耗最小,最经济的运行点.  相似文献   

12.
该文主要介绍了用电设备的电机、变压器属于陈旧落后的产品,能耗高;功率因数低,无功补偿补的不好;通过加大节电管理,完善计量装置,推进节电技术措施,提高用电功率因数,达到节电目的。  相似文献   

13.
500V及1000V电力系统的功率因数校正装置安装在一个紧凑的单元内,5/6kV系统的功率因数校正装置安装在数个隔爆外壳内。它们是用于改善功率因数和稳定电力系统电压,稳定电压是大型电动机起动的需要(增加起动力矩)。低压功率因数校正装置有逐级或连续控制两种。高压功率因数校正  相似文献   

14.
贾玉菊  苗松 《煤矿机械》2013,34(1):177-178
随着煤炭事业的不断发展,大功率电动机正在逐步使用,感性负载不断加大,产生了大量的无功功率,浪费大量能源。解决问题的最好办法是供电线路加无功率补偿装置,可以使功率因数由0.65提高至0.95以上。供电线路中电流下降30%,减少了设备、线路和变压器损耗,达到了节能降耗的目的。  相似文献   

15.
李雷  张昭喜  李宗  陈虎 《煤炭技术》2020,39(5):171-173
国内现有大多数煤矿供电系统中使用SVC静止无功补偿装置,存在系统老化及跟随性差等问题。现将2套6.0 Mvar/6 kV动态无功补偿装置应用在煤矿35 kV变电所供电系统中,不仅稳定6 k V母线电压,提高系统功率因数,同时改善了35 kV电网侧功率因数偏低问题,无功补偿效果明显,保障电网安全稳定运行,取得了良好的经济效益。  相似文献   

16.
韩丽  史丽萍  李宁  陈丽兵 《煤炭学报》2014,39(Z1):273-278
国家对电能质量的要求愈来愈高,无功补偿及谐波治理问题是制约电能质量提高的关键因素。STATCOM作为目前中低压无功补偿及谐波治理领域的最先进技术,得到了广泛的应用。由于对电力系统稳定性的依赖,大部分矿用变电站都采用多台变压器并联运行,而单台STATCOM的装置容量都有限,在大部分场合都采用同时安装多台STATCOM装置在并联变压器的二次侧。由于受负荷不均的影响,变压器间会存在一定的能量流动。能量的流动会使补偿装置间形成环流震荡,甚至使装置输出电流发散,使补偿系统崩溃,这对变压器并联运行工况下的无功补偿及谐波治理问题提出了新的挑战。提出了一种基于硬件采样改进的简化分布式互联控制方法,有效的避免了装置间的环流和电流发散问题,可对多台变压器并联运行的无功补偿及谐波治理问题研究提供参考。  相似文献   

17.
大型矿井负荷大,用电量多,为了保证安全生产,一般矿井变电所运行两台主变压器。本文通过对开滦范各庄矿两台主变压器,按容量分配有功负荷和无功负荷,提高变压器的效率和功率因数的经验,说明变压器在负荷分配上存在着经济运行的因素。  相似文献   

18.
通过分析谦比希铜矿11 kV中央变电所高压无功补偿装置2段进线功率因数差异问题,得出了主变并列运行补偿方式和环流是导致问题出现的主要原因,并提出了具体解决措施,对工矿企业解决类似问题有一定的指导和借鉴意义。  相似文献   

19.
通过分析谦比希铜矿11 kV中央变电所高压无功补偿装置2段进线功率因数差异问题,得出了主变并列运行补偿方式和环流是导致问题出现的主要原因,并提出了具体解决措施,对工矿企业解决类似问题有一定的指导和借鉴意义。  相似文献   

20.
周冬莉  韩国庆 《煤矿机械》2012,33(4):200-201
通过对无功补偿装置(SVG)介绍,分析了安装该装置的必要性,介绍了唐山矿业公司供电系统无功补偿现状,提出无功补偿方案,并进行了改造后节能效果分析,充分说明SVG无功补偿装置可减小无功功率,降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,提高功率因数,达到节能降耗的目的。  相似文献   

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