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配电网络在分配无功补偿总容量时,忽略了对补偿位置的电压约束,导致配电网有功损耗占比较高、配电线路功率因数较低。提出基于静止无功补偿装置的配电网经济运行优化方法。根据配电线路无功潮流和网损下降值,确定静止无功补偿装置补偿位置,选取功率因数、线损、运行电压、补偿当量4个运行经济指标,计算指标运行最优时的无功补偿总容量,将配电网无功负荷平衡、补偿容量极值、补偿位置电压极值作为约束条件,合理分配无功补偿总容量,最小化有功损耗,获得最大无功补偿经济效益。选取有15个补偿节点的10 kV城市配电网,设置对比实验,结果表明,设计方法降低了有功损耗占比,提高了配电支路功率因数,相比三种经典方法,配电网网损值最低,减少了电能损失费用。 相似文献
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配电网处于电能输送末端,由于无功功率不稳定导致配电变压器利用率低,增加线路损耗.为改善补偿方法的适应性,提出配电变压器低压无功功率自动补偿方法.分析补偿装置出现故障原因,引入分相补偿、运行记录仪等先进技术,重新设计补偿装置.将提升补偿装置功率因数和设备利用率、减少电能损耗为目的 ,根据负荷程度结合经济成本要求,计算配电变压器无功补偿容量.利用最优覆盖思想将电容容量曲线覆盖的最大面积当作目标函数,构建补偿模型.通过上述模型对负荷数据预处理,计算有功、无功负荷,得出变压器无功损耗,在无功不倒送等条件约束下获取电容容量曲线覆盖面积,实现自动补偿.仿真结果证明,上述方法能够提高各线路关口力率,降低线损,说明该方法可行. 相似文献
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阐述了无功补偿的方法及方案,以及动态无功补偿的基本原理和无功补偿容量的基本方法,通过分析无功补偿后的电力系统,表明了无功动态补偿的优越性,最后提出加强电网无功功率调度的措施. 相似文献
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关于优化配电网的质量问题,针对目前配电网无功补偿普遍缺乏合理的无功规划,导致运行电压较低及较大的线损的问题,迫切要求改善现有配电网无功优化的现状,为有效地提高现有无功补偿装置的效率,提升配电网运行电压以及降低线损。结合配电网绝大部分线路是放射状的实际情况,以辐射型网络潮流的分层前推回代算法分析计算配电网的潮流,在潮流结果的基础上根据无功精确矩确定无功补偿点及补偿容量,通过重复多次计算得到最优方案。通过vb6.0软件建立电网拓扑模型,结合理论分析,并进行仿真。仿真结果证明,补偿效果较好,软件已在韶关市配电系统中得到试用,并具有良好的实用性,无功优化效果良好。 相似文献
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为解决风电场并网运行存在的电压质量问题,提出了在风电场并网点进行电容器的分组投切控制方法。本文对风电场安装快速投切电容器组的容量及投切规则进行了研究。提出了计及风速变化对风电场输出有功和无功功率影响的电容器总容量计算方法及控制规则。应用PSCAD/EMTDC软件对某风电场进行了无功补偿优化仿真,结果表明:无功补偿的总容量和分组容量计算准确,可使风电场母线电压保持在允许范围内运行,并且电容器动作次数较少,保证了风电场并网运行时的电压质量。 相似文献
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通过无功补偿可以调整功率因数,依据功率因数可测算配电网络的电能损失。利用无功补偿装置,可使低于标准要求的功率因数达标,从而实现降低线损的目的。分析无功补偿的作用和补偿容量的选择方法,着重论述配电网络和异步电动机无功补偿容量的配置。结合应用实例,说明采用无功补偿技术是提高配电网络和用电设备功率因数实现降损的重要措施。 相似文献
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本次研制的开关电源主要应用NCP1200芯片,来构成PWM电路。该电路可抑制各种感性负载切换或各种瞬间噪声在电路板中产生的浪涌电压和空间电磁场的干扰。 相似文献
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杨林 《计算机光盘软件与应用》2010,(14)
文章主要探讨了几种新型能源的发电形式,以及集成供电系统的电源变换、智能管理及安全控制等问题,并希望在未来的新能源电力发展中,我们能克服困难,实现电子电力技术的新发展. 相似文献
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为了实现发动机转速均匀需要对其精确供油,设计了一种程控大功率可调稳压电源,给出了具体的软硬件设计方法。稳压电路的开关电源芯片LM2596ADJ反馈输出稳定电压,大功率扩流电路实现了电源的大电流驱动能力,控制器STM32和数字电位计AD5293组成的程控调节电路自主调节稳压电路的输出电压。最后,电路中补充完成了抗负载干扰电路的设计,较为明显地改善了电路的通用性、稳定性和抗干扰性。整个系统具有功耗低、体积小、成本低等特点。 相似文献
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由于电力服务在质量.可靠性和诊断方法等方面迫切需要改进.因此Merck公司在位于新泽西洲Rahway的研发生产工厂内投资建设了一套电力管理系统。作为美国国家环保局年度能源合作伙伴.Meek公司计划到2008年底减少25%的能源消耗。而Meek公司已经感受到采用电力管理系统带来的诸多好处。 相似文献
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由于电力自动化系统及其设备呈多样化的发展趋势,所以,在电力自动化系统运行的过程中,当通信系统出现故障后,检修人员很难及时判断故障的位置,这会影响电力系统运行的稳定性。将电力远动测试系统应用在电力自动化系统中,能有效地解决通信故障判断难的问题,因此,电力远动测试系统对电力自动化系统的稳定运行具有十分重要的作用。 相似文献