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相似文献
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1.
随着高科技产业的发展,电力用户对供电质量和可靠性越来越敏感,电器设备的正常运行甚至使用寿命都与之息息相关。电能质量问题又可分为电压质量和电流质量两个大的方面。电压质量问题指会影响用户设备正常运行的不理想的系统电压,包括电压的闪变(flick)、瞬时过电压(swell)、谐波畸变(harmonics)、各相电压不平衡(unbalance)等情况;电流质量问题指电力电子设备等非线性负荷给电网带来的电流畸变,包括流入电网的谐波电流,以及无功、不平衡负荷电流、低频负荷变化造成的闪烁等。面对电网的电能质量被干扰或污染,面对日益恶化的电力品质问题,就得有针对性地对电网进行电能质量改善。国家电力公司明文规定:因电网或用户用电原因引起的电能质量不符合国家标准时,按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则及时处理,并贯穿于电网及用电设施设计、建设和生产的全过程。  相似文献   

2.
宋莉 《中国科技博览》2013,(24):618-619
一.前言 煤矿企业是用电大户,节电降耗有着巨大的潜力。孙村煤矿是一个百年老矿,随着矿井的不断延伸,负荷逐渐增加,对无功功率的求与El俱增,特别是在用直流电机和变频设备的使用,使电网发生了电压波形畸变、电压波动善变和三相不平衡等。导致系统电能质量降低,网络损耗增加,因此,解决好电网的无功功率因数补偿和谐波滤波问题,对于提高电能质量、降低网络损耗、节能、充分利用电气设备的出力等问题具有重意义。  相似文献   

3.
随着国民经济和现代工业的高速发展,电力系统中的负荷日趋复杂化和多样化。电气化铁路、冶金等电网中大功率非线性、冲击性及波动性特殊负荷的大量应用,使得电网产生谐波、三相不平衡、电压波动与闪变等电能质量问题。特殊负荷对区域性电网甚至整个电力系统的影响已表现得十分明显与突出。本文对特殊负荷进行了定义,其产生电能质量问题进行了阐述,并对特殊负荷的管控和治理提出了相应措施。  相似文献   

4.
介绍供配电系统设计规范修订过程。综述规范主要内容,如用电负荷分级原则及其相应供电要求,高低压配电系统方式选择的原则规定,有关改善电压偏差,电压波动和闪变,谐波等电能质量的技术措施,以及提高功率因数进行无功补偿的一些要求。  相似文献   

5.
刘鑫 《硅谷》2013,(2):1+60-1,60
作为电能质量的重要指标电压和无功功率有着密不可分的联系,系统电压的波动大小都会影响用电设备的运行特性及用电设备所取用的功率,对电力系统带来不利的影响。无功功率从发电机和变压器向负荷输送,在输送过程中会产生电压损耗,电压损耗的多少会受到无功功率潮流的变化的影响。无功功率的不足会引起系统电压水平的下降,电压降降低,严重影响设备的出力,为了使电压上升,就需要使电源增加无功出力。  相似文献   

6.
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   

7.
电压是衡量电能质量的一个重要指标。电力系统中各种用电设备只有在电压为额定值时才有最好的技术和经济指标。但是在电力系统的正常运行中,用电负荷和系统运行方式是经常变化的,由此引起电压发生变化,不可避免地出现电压偏移。而电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡,系统中各种无功电源的无功功率输出应能满足系统负荷和网络损耗在额定电压下对无功功率的需求,否则就会偏离额定值。  相似文献   

8.
杨平 《硅谷》2009,(20)
交流炼钢电弧炉是特殊的冲击性负荷。其产生的电压波动及闪变,严重影响用户本身及电网用电设备的安全运行,必须按电能质量有关标准规定采取综合治理措施,SVC装置是最理想的选择。  相似文献   

9.
随着科学技术和国民经济的发展,对电能质量的要求越来越高。本文主要是从概念,定义及分类出发对电能质量进行研究。将对长期应用于电力系统中的电能质量的基本指标一电压偏差、频率偏差、三相不平衡度、电压波动与闪变及谐波进行解释、分析、阐述。  相似文献   

10.
随着高科技产业的发展,电力电子技术的发展给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,但电能质量,已成为电网的主要谐波污染源。根据国家规定,因电网或用户用电原因引起的电能质量不符合国家标准时,需要按"谁干扰,谁污染,谁治理"的原则及时处理。本文针对宁波中金石化有限公司220kV项目用电系统存在的功率因数低、谐波、电压波动等问题,从系统动态补偿和电能质量改善、总体提升设备运行效率和电力能源使用效率的角度来提出的解决方案。  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.
近年来,由于冶金、化工、矿山、电气化铁道等部门大量采用硅整流设备和换流技术,以及其他非线性用电设备的投运,电力系统中非线性、冲击性负荷急剧增加,尤其是电弧炼钢炉容量增大,注入电网的高次谐波日益增多,造成电压、电流正弦波形畸变,使电能质量下降,对电网安全经济运行和广大用户安全用电构成极大威胁。为了确保电力用户和电力系统的安全及电能质量,必须对各种非线性、冲击性用电设备所引起的电网谐波加强管理和限制。本文分析了谐波基本性质,对配电网中谐波的来源和危害进行了详细说明,总结和提出了治理谐波的若干方法。  相似文献   

13.
由于现代电网的网架结构复杂,用电负荷性质种类繁多,变化无常等原因,经常会使电网出现功率因数低,电压波动大,谐波含量高等问题,严重的降低了电网的电能质量。而本文所采用的磁控电抗器式的动态无功补偿装置(MSVC),能快速补偿系统无功,使功率因数保持在较高水平,滤波效果好,抑制电网电压的波动,很好地改善了供电质量,提高了供电系统的经济效益。  相似文献   

14.
谐波对电能计量影响的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
一、引言随着电力电子技术在各工业部门和用电设备上的广泛应用,现代工业生产设备使用的整流设备、交直流换流设备、电子电压调整设备、电弧炉、感应炉、非线性负荷以及家用电器和照明设备等数量越来越多,容量越来越大,由于这些因素产生的大量谐波电流注入电网,使电力系统电压、电流发生了严重的畸变。电力系统谐波的存在,使得工业和日常生活中常用的感应式电能表的电能计量失准,给国家造成了严重的经济损失。在电气化铁道,由于受电力机车整流负荷的影响,27.5kV电网上的谐波电压、电流大大超过部颁标准规定的允许值,引起了电能计…  相似文献   

15.
随着分布式电源在配电网的渗透率日益增加,分布式电源接入对配电网带来的电能质量影响愈发突出。通过对配电网中的分布式电源技术进行总结,详细分析了分布式电源接入对配电网造成的电压偏差与波动,谐波污染以及三相不平衡等电能质量问题的产生原因与危害,在此基础之上,深入探讨了分布式电源的接入对改善配电网电能质量的优势与作用。  相似文献   

16.
钢铁企业总体发展规划以及钢铁企业新建和改造项目的项目申请报告、规划设计、项目建议书、可行性研究、初步设计,都应有节能篇。钢铁企业节能对目前中国钢铁企业的发展有重大作用,在电力方面,无功补偿和谐波治理是节能方面的首要任务。钢铁企业用电设备负荷冲击大,非线性负荷引起系统电压波形畸变。对电能质量污染治理对钢铁企业电力节能有重要作用。  相似文献   

17.
随着电力事业的不断发展,电网日趋复杂,低压用电负荷日益增长,大量的无功功率在电网中流动形成线损,降低了电能的电压质量和电网经济效益。为此,本文就无功补偿原理、控制策略、经济效率及措施进行了阐述,同时通过10kv配电线路实例计算分析,说明降低电能的电压质量和电网经济效益是可靠的。  相似文献   

18.
电能质量不断进入人们的生活,生产。为了确保电力发展更加趋于完善,必须采取必要的措施,对电压偏差、频率偏差、谐波偏差、电压波动和闪变、三相电压不平衡等问题进行处理,使其趋于理想化,才能满足不同的需求。  相似文献   

19.
电能质量分析仪是对电网运行质量进行检测及分析的仪器,可测量电压、频率、谐波、闪变和三相不平衡度等参数。本文对电能质量分析仪的校准方法及步骤做了描述,为电能质量分析仪校准提供参考。  相似文献   

20.
电压是电力系统的电能质量重要的指标之一,而保证电压质量的重要条件就是电力系统的无功平衡。所以,电压和无功功率是相互影响、密不可分的一对变量。保持和实现电压和无功功率的平衡,既有利于生产,促使负荷稳定的运行,也有利于使损耗降低,从而节约电费,并能降低设备的运行的周期与维护费用。系统的无功平衡是确保电压质量的重要的条件,系统中无功电源的无功出力必须满足系统负荷以及网络损耗的需求,以确保电压不会偏离额定的数值。  相似文献   

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