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10KV以下配电网具有线路过长,能量损耗大等特点,这就使得在实际的电力输送过程中会面临着能量损耗的问题,面对电网线路过长,电量损耗大的现状,就要考虑如何来确保配电网的运行效率,以此达到降损节能的效果,配电网降损多数采用的是无功补偿的方法,利用这种无功补偿的方法能够有效消除配电网上面的无功功率以及功率的消耗,这样才能有效确保配电线路有效做功。本文针对10KV以下配电变压器以及线路的节能降损问题展开讨论,探究了如何确保配电线路能量损耗最小。 相似文献
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近几年,我国将已经广泛运用于超特高压输电的串联补偿技术应用于低压配电网以减小电压降落、改善沿线电压分布和线路末端电能质量。但配电网串联补偿装置的有效性需要综合各方面影响合理选择配置方案-补偿容量和安装位置,因为他不仅直接影响着线路电压补偿效果和运行的经济性,还影响着线路的暂态过程如发生短路故障时的过电压、过电流情况,对保护串联补偿电容和其他设备有十分重要的意义,所以要根据工程的具体情况合理选择串联补偿装置的配置方案。本文以典型10 k V辐射式配电网为例采取EMTP-ATP软件仿真计算的方法,建立10 k V配电系统计算模型,对系统稳态运行时串联补偿装置配置方案对补偿效果的影响进行了仿真研究。 相似文献
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对内蒙古自治区配电网节能降损的现状进行了剖析;介绍了配电网络单元线路实行无功优化补偿及其监控系统和应用案例,通过使用配电网络单元线路无功优化补偿系统来达到有效降损和增加管理效益。 相似文献
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串联补偿技术在高压、特高压输电领域的研究和应用始于上世纪20年代,随着电力普及,在低压配电领域也出现了串联补偿的应用需求。本文在研究和总结了串联补偿技术在高压输电领域的成熟理论技术和实际应用经验后,建立10 kV配电线路仿真环境,利用PSCAD仿真得出不同负荷情况下串联补偿在低压配电线路上的应用效果,并搜集串联补偿设备现场运行数据加以效果分析,为长距离配电线路出现末端电压低等电能质量问题提出更有效的解决途径。 相似文献
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负荷重、供电半径长的中压配电线路末端电压偏差常常难以满足国家标准要求。首先通过配电线路串联补偿分析,建立配电网固定串联补偿多目标优化模型。接着提出一种确定串联补偿候选线路的方法。然后提出一种确定候选线路串联补偿容抗取值范围的方法。利用带精英策略的快速非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)求解串联补偿多目标优化模型。算例的计算结果表明了文中模型和方法的有效性。 相似文献
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我国农村配电网一般存在网架薄弱、供电半径大、电力设备陈旧、低压线路线径偏小以及户用负荷小且呈季节性变化等特点,由此引发的低电压问题成为农村用户正常用电的瓶颈。基于此,本文以固定串联补偿技术为研究对象,分析其调压节能原理并提出针对串联补偿的选址和定容方法,最后以实际线路为基础,建立涵盖串联无功补偿的线路仿真模型,通过仿真分析以探讨串联无功补偿对农网中低电压问题治理以及节能降损效果。结果表明,补偿后的线路低电压问题得到缓解。 相似文献
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配电网是电力系统直接连接用户的关键供电环节。采用串联电容补偿装置来补偿线路电抗的串补技术,在输电线路中可提高交流输电线路输电容量、提高系统的稳定性等优点。串补在配电网中可以改变线路R-L-C参数,有效改善沿线电压质量,但串补的接入会影响配电网的暂态过程,因此需要研究串补的暂态工作特性尤其是发生概率居首位的短路故障下。本文以陕西地区一条典型的10 kV配电线路为例,基于先前的研究成果,在线路串补安装位置及补偿度最优补偿方式下,计算分析了线路不同短路故障下的电磁暂态过程及其影响,获得了串补电容保护装置配置参数对暂态过程的影响规律和保护效果。 相似文献
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《电气应用》2017,(21)
随着节能减排和供电质量要求的提高,配电变压器低压侧无功集中补偿装置大量投入运行,规划与运维人员需要评估装置投运后的技术和经济效益。准确的评估方法需要通过潮流计算完成,由于实施前的电网状态数据已无法获取,因此在充分研究配电网三相潮流计算理论的基础上,研究分析了无功补偿控制逻辑,并利用矢量分析法,分析了相间补偿对平衡三相有功电流和补偿容性电流的作用。设计开发了一套配电网三相潮流计算与无功补偿仿真分析系统,选取某地区代表性配电线路,对其无功补偿的技术和经济效益进行了计算。实践表明,该仿真系统能够为配电网节能量核算提供有效手段,还可为配电网无功电压管理及设备选型投资提供指导。 相似文献
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无功补偿技术在配电网中的应用 总被引:42,自引:1,他引:41
介绍了配电网无功补偿技术的现状,分析了配电网无功补偿工作现存的技术问题,指出从电力系统角度进行综合的线路无功补偿是配电网降节能的有效手段,并提供了有关技术分析。 相似文献
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由于串联补偿电容器串联在线路中,存在和负载中的电机产生谐振的问题,为了解决这个问题,设计的串补度往往不能过高,否则影响补偿效果。本文提出了一种适合10 kV配电线路的串、并联混合电容器补偿技术。详细研究了其基本工作原理、推导出了补偿电压和补偿无功功率的公式、分析了串联和并练补偿电容器的相对位置对补偿效果的影响;提出了并联和串联补偿容量的确定策略;通过对一回实际10 kV线路的补偿设计和计算机仿真计算,进一步阐述了容量设计策略,并验证了理论分析的正确性。最后介绍了应用该技术的一个实际工程案例。 相似文献
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针对当前配电网串联补偿电容故障在线监测方法在故障特征点的提取过程中,对特征数据变化规律的挖掘力度较差,易造成角度特征识别与实际情况相差较大,导致补偿位置角度特征识别准确率较低的问题,提出基于FP-Growth算法的10 kV配电网串联补偿电容故障在线监测方法。根据10 kV配电网线路工况运行特征,识别10 kV配电网串联分路状态;利用FP-Growth算法拟合故障幅值包络曲线,对比故障曲线与正常曲线;根据曲线差异性,判断补偿电容故障位置,检验接收信号与故障位置特征参数的相关程度;得到有效采集数据,实现电容状态危险等级的监测。仿真试验结果表明,在不同的故障程度和道砟电阻条件下,角度特征识别准确率较高,判断结果更加可靠。 相似文献
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浅谈农村配电网的无功补偿 总被引:2,自引:0,他引:2
针对农村配电网的具体状况,说明对农村配电网进行低压无功补偿的必要性及其重要意义,并提出了农村配电网无功补偿的最佳方法.最后,对农村配电网无功补偿实例进行分析,比较补偿前后的功率因数、线路输送的无功功率、线路电压损失、年线损电量.比较结果表明:对农村配电网进行无功补偿的节能降损效果非常好. 相似文献