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1.
如果电网中无功补偿装置的选择或使用不当,就会造成供电系统电压波动、谐波放大等诸多问题,因此低压无功补偿装置的合理选择尤其重要。以下介绍了无功补偿的基本类型,基于低压无功补偿装置的控制条件,阐述了正确选择低压无功补偿装置的要点。 相似文献
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分析了无功补偿以及不采用无功补偿造成的不良影响,并对并联电容器补偿装置的选择作了阐述,从无功补偿装置设计失误、补偿装置故障及生产用电管理不善等方面对无功补偿欠补问题作了探讨,以期提高电网的功率因数,提高供电效率。 相似文献
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针对实际TCR高压静止型动态无功补偿装置具有很强的非线性特性和常规状态反馈控制精度不高的情况,提出一种市政电力系统无功补偿装置状态反馈控制方法,能够实现高精度的无功补偿装置状态反馈控制. 相似文献
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无功补偿是指采用另加无功补偿装置的办法,让无功负荷与无功补偿装置之间进行无功功率交换而不再与电源进行无功功率交换,以提高系统的功率因数,降低能耗,从而大大减少供电线路,改善电网电压质量。本文介绍了配电网无功功率补偿的定义和原理,同时对无功功率补偿的补偿装置与补偿方式进行了阐述。 相似文献
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本文介绍了煤矿供电中无功补偿装置的补偿方式、类型及运用注意事项,对煤矿供电中无功补偿装置的设计、运行、管理者有一定的借鉴参考作用。 相似文献
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《Planning》2015,(2):265-267
在分析油田配电网特性的基础上,提出了结合传统投切电容补偿和新型静止无功发生器(SVG)技术相结合的混合式动态无功补偿装置方案,并根据新疆油田公司百口泉采油厂的使用案例进行了分析,证明变压器下混合式动态无功补偿装置是油田合理的无功补偿方案,可将变压器出线端的功率因数提高到0.98以上。 相似文献
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1 配电线路传统无功自动补偿装置存在的问题
1.1 传统无功自动补偿装置的工作原理
近年来,在配电线路上采用的无功自动补偿装置,因还没有出台相适合的标准,但各型号产品技术性能通常大致相同.装装置的结构框图如图1所示,主电路图如图2所示. 相似文献
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以地铁行业为例,阐述了滤波和无功补偿装置的作用,针对谐波造成的主要问题,分析了谐波产生的原因,并分别介绍了滤波和无功补偿低压400 V解决方案的优缺点,以促进滤波和无功补偿装置的推广应用。 相似文献
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《Planning》2014,(11)
推广应用智能电网技术,提高线路功率因数,降低线路损耗,改善线路供电质量和电网运行效率,已成为供配电系统的一项技术发展趋势。针对孤东油区高压配电网现状和智能无功补偿装置的构成,提出了采用智能无功自动补偿装置加若干个固定无功补偿装置相结合的无功补偿技术方案,并对现场应用情况和应用效果进行了分析和评价。实践证明,此方案不仅可提升电网运行质量、降低损耗,而且可以达到线路无功补偿的最佳效果,提高了电网运行的智能化和自动化水平。 相似文献
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本文通过分析无功补偿设计和装置,以及无功补偿技术的选择方式与原则,阐述无功补偿技术在电气自动化中的应用方法,总结出在电气自动化中引用无功补偿基础,能够有效提高电气供电系统的安全性和经济性。 相似文献
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《Planning》2013,(2):152-153
针对中低压配电网中无功需求的增长以及电网节能降损的要求,选用混合型无功补偿装置SVG+TSC(MSC),可以实现对负荷快速分级、连续进行无功补偿,从而提高电网的稳定性和减少电能损耗,是一种理想的无功补偿方案。混合型无功补偿装置在上海三林港水闸低压台区投用后,功率因数每相均达到0.97以上,无功补偿效果明显,谐波畸变率得到降低,保障了电网的安全稳定运行,取得了良好的经济效益。 相似文献
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浅述低压配电网的无功优化补偿 总被引:1,自引:1,他引:0
指出电力系统的无功优化和无功补偿是提高系统运行电压,减小网损,提高系统稳定水平的有效手段,重点对配电网常用的无功补偿方案的原则和特点进行了分析,并结合无功功率补偿容量的选择方法和无功补偿装置所需元器件的选取,总结了无功补偿在工程中取得的效益. 相似文献
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《Planning》2016,(5)
文中介绍了传统无功补偿技术和SVG动态无功补偿技术,阐述了SVG技术原理、运行方式、控制方法、技术先进性,对SVG动态无功补偿装置进行研究,指定适合油田变电站的SVG动态无功补偿应用方案。通过实际案例,验证SVG动态无功补偿技术在油田变电站的应用与推广的可行性。 相似文献
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SVG(Static Var Generator),直译为静止无功发生器,目前主流的无功补偿装置;SVC (Static Var Compensator),直译为静止无功发生器无功补偿器,上一代的无功补偿装置。为了方便,在下文中我们均使用英文大写首字母缩写表示。SVG 装置凭借其无功调节范围广,响应速度快,不产生、不放大谐波,调节平滑等优势,以及不断成熟的技术和趋于平稳的价格,正逐渐成为无功补偿的主流设备。本文就以德昌风电场在运的两套由北京博电研制的SVG装置为例,简要介绍其在风电场的运行和实际应用情况。 相似文献
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《Planning》2014,(34)
根据控制物理量选择的不同,TSC所采取的控制方法也多种多样。较为合理的补偿装置应最大限度提高电网的功率因数,且不发生过补偿,无投切振荡,无冲击投切,控制过程反应灵敏、迅速。按照控制物理量的不同无功补偿装置分为:无功功率补偿、无功电流补偿、功率因数补偿及综合型补偿。 相似文献
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简要介绍了静止动态无功补偿技术的工作原理,以具体工程为例,探讨了静止无功补偿装置的选型及设计中应注意的问题,指出应根据实际工程应用选择合适、经济的无功补偿方案,具有重要的经济意义。 相似文献
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