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相似文献
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1.
现阶段油田无功补偿的节能重点在各站、油井电机、油井变压器及6 kV线路上.无功补偿就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,来提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量.无功补偿能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功功率的远距离传输,从而降低有功网损,减少用电费用.设计安装低压集中自动无功补偿柜,抽油机安装电容器,6 kV线路安装自动无功补偿装置,提高了设备的利用率,增加了变压器的容量,稳定了电网电压,实现功率因数提高至0.9以上.  相似文献   

2.
一、前言 在电力系统中,随着变压器和交流电动机等电感性负载的广泛使用.电力系统供配电设备中经常流动着大量的感性无功电流.它增加了馈电线路的损耗,使供电设备的能力得不到充分利用。解决问题的办法之一.就是采用无功功率补偿装置,用电容性电流对电感性电流进行补偿,以提高功率因数。目前,在油田供配电网中,普遍使用低压无功补偿和高压无功补偿相结合的方法.有效提高了电网功率因数.降低了线路无功损耗及网损。  相似文献   

3.
无功功率补偿在供配电系统中具有提高电网功率因数的作用,是节能管理中的一项重要的措施。合理规划补偿容量,可以减少电网损失,提高电网质量。目前,杏北油田采用配电线路集中补偿、用电设备分散补偿等四种补偿方式,通过对配电线路集中补偿和用电设备分散补偿进行研究分析,根据补偿效果,得出功率因数的最佳补偿上限为0.9;根据理论计算,杏北油田线路的无功补偿上限为77 169 kvar,提出了6 kV电力线路补偿工作的重心应在单井低压补偿设备的投运上。  相似文献   

4.
刘兴 《油田节能》1996,7(1):23-24
本文介绍了变压器经济运行区域的划分,及负荷调整,使其在经济运行区内运的方法;具体方法有:加强电压管理,改善电能质量;合理使用现有设备;采用无功功率补偿装置,提高功率因数;削峰填谷,提高用电负荷率。  相似文献   

5.
电力系统及企业的用电设备绝大多数都是基于电磁感应的原理工作的 ,除消耗必要的有功功率外 ,还要消耗相当的无功功率。这就需要对用电设备进行必要的无功功率补偿 ,以提高用电设备的功率因数 ,降低电能损耗 ,提高供电质量。但有的用电设备的负荷在运行中是基本恒定不变的 ,而有的用电设备的负荷则是瞬时变化的 ,如油田大量使用的抽油机。1 负荷基本恒定的无功功率补偿计算当用电设备的负荷基本恒定不变时 ,补偿量Qc 较易计算出来 (见图 1) ,设一用电设备的有功负荷为P ,功率因数为COSφ1,要使其功率因数提高到COSφ2 ,则无功功率补偿Qc…  相似文献   

6.
1.无功补偿技术在杏北油田的应用及效果随着杏北油田井站数量的逐年增加和用电负荷的大幅度增长,供配电设施和线路也逐年增加,感性无功分量越来越大,造成供配电系统功率因数、系统网损大,电能浪费严重。为了提高供电系统的功率因数,降低供电系统网损,减少配电线路无功损耗,杏北油田先后在产能工程、老区改造中,按照补偿范围,推广应用了35/6kV二次变电所集中补偿,抽油机电动机低压侧就地补偿(低压分散补偿),低压泵站的集中补偿和抽油机配电变压器6kV侧的分散补偿等多种电容器无功补偿技术,取得了明显的效益。(1)高压集中补偿。截止到1998年6…  相似文献   

7.
高平村居住区供电电源为两条6kV型空线路,即采油五厂5714干线(3.2km)和采油七厂7922干线(15.3km)的末端,总安装容量为9783kVA。系统基本没有无功补偿措施,功率因数平均仅为0.50左右;居民用电又均为单相负荷,特别分散,无法进行分散补偿,使用时必然造成三相系统的不平衡。因此,厂区配电三相电源已是严重的不平衡,加之无功功率又特别大,线路电压降和波动必然较大;造成了居民楼荧光灯等用电设备不能正常启动,变压器等设备烧毁以及事故停电现象时常发生,严重地影响了居民职工生活和科研、办公的正常进行。为解决上述问题,1999年初进行了高平村居住区配电系统无功补偿技术研究。  相似文献   

8.
如何有效提升油田供电质量,降低油田输配电线路和变压器损耗,是油田节能降耗的重要内容。针对传统电容补偿无功功率的缺点和弊端,通过对油田电网无功功率运行状况进行测量和分析,提出使用低压动态无功发生器(ESVG)解决油田配电网无功问题的可行性。ESVG装置并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,它能够快速跟踪无功变化,自动补偿系统所需的无功功率,补偿后功率因数接近于1,谐波含量低,可满足应用需要,在油田具有推广应用价值。  相似文献   

9.
论述了海洋钻井平台的功率因数及改善功率因数的重要意义和必要性,对实时无功功率动态补偿装置作了介绍,并对实施功率补偿后取得的效果和经济测算作了分析,提出了提高功率因数,进行功率补偿的推广应用建议。  相似文献   

10.
阐述了供(配)电系统的节电技术功率因数和无功补偿的方法,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。本文分析了无功补偿的作用和补偿容量的选择方法,着重论述了低压电网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,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。  相似文献   

11.
无功功率补偿在电力系统中的重要性日益突显,这就要求合理使用补偿设备,调整电网电压,提高电能质量,抑制谐波干扰,保证电网安全运行。无功补偿设备包括同步调相机、并联电容器和并联电抗器。无功补偿的一般方法包括低压个别补偿、低压集中补偿和高压集中补偿。我国今后无功功率补偿的技术会向着无功功率动态自动无级调节和谐波抑制去发展。  相似文献   

12.
聚氨酯事业部电气专项节能降费措施之一的污水电容功率因数补偿设备投用,将使电费降低2万元/月。为节约能源,提高电网功率因素,合理利用变配电设备,需要安装、投用高压和低压电力电容器,采用自动控制调节补偿系统。以往事业部在1^#高配、2^#高配的功率因数补偿上做过一些工作,但污水和雨水系统因为没有补偿功率因数的设备,而达不到预期的节电效果。污水电容功率因数补偿设备安装后,事业部所有的进线功率因数可达到0.95以上,节电效果明显。在化工事业部、高桥捷派克运保二分公司等单位的大力支持下,经过现场测试、设计计算、订货、设备验收后,污水电容功率因数补偿设备日前已经完成施工,并投入使用。  相似文献   

13.
本文通过对油田抽油机进行无功补偿的必要性,补偿方式和补偿电容量的控制方式等的分析,阐述了根据变压器低压侧开启抽油机的台数及电机容量的大小,来自动投切补偿电容量的集中补偿方式是获得理想的功率因数的一条有效途径。  相似文献   

14.
油田无功补偿装置的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对油田电网现状分析、采用无功补偿装置达到降低线损,提高功率因数的目的。通过研究确定补偿方案,选用集中和就地补偿方式。应用新型LZL电流控制方式在变压器低压侧集中补偿,使油区电网功率因数达到0.9以上,取得明显经济效益。  相似文献   

15.
为保证电网电压质量,提高功率因数,降低线路损耗,可对电动机实行无功就地补偿,即在电动机旁配备适当的低压小型电力电容器装置来补偿电动机的无功功率。简述了电动机无功就地补偿技术的原理和优点,给出了最佳补偿功率团数的确定、补偿电容器无功量的计算方法,以及无功补偿器保护设置和安装原则。无功就地补偿技术在长庆油田的应用实践证明,采用该项技术可取得显著的节电效果,不到一年可收回全部成本。  相似文献   

16.
在石化企业配电网中,由于电动机、变压器等电感性负载几乎占总负荷的70%,使得系统功率因数降低,无功功率增大,由此带来了线路、变压器、电动机等负载损耗增加及供电设备容量限制,同时也对电力系统的平稳运行带来了危害[1].2004年大庆石化分公司开展对电力系统发、供、用电设备功率因数治理,现已取得阶段性成果,现结合大庆石化分公司化工二厂功率因数由0.80提高到0.98的经验进行技术探讨.  相似文献   

17.
随着油田的持续扩展,电网规模变大,输送电线路增长,无功负载越来越多,导致油田电网功率因数降低,使电网无功损耗增大,电网输送电压波动大,造成油田设备运行不稳定。以河南油田供配电电网为例,设计的电网无功功率补偿方案,目的是提高该油田电网的功率因数,降低电能损耗,提高电网的可靠性和稳定性。根据该油田的供配电电网特点和电网负荷波动情况,选择杆上补偿方式,对输配电电网进行无功功率补偿。该油田供配电电网改造后,电网功率因数显著提高,达到0.965,电网电压输出稳定,油田生产设备运行稳定,电能损耗降低。  相似文献   

18.
异步电动机为感性负载,运行时要消耗一定的无功功率,使得电动机的功率因数不高,民电能的大量浪费。如果给电动机补偿电容,就能减少无功功率,同时由于补偿后的总电流减小,使线路的有功损耗有减少,因此无功补偿技术具有很高的经济价值,本文分析了无功功率对电网的影响,并根据异步电动机的特征和对无功功率补偿的要求,给出了无功功率补偿电容的几各计算方法。  相似文献   

19.
异步电动机为感性负载,这行时要消耗一定的无功功率,使得电动机的功率因数不高,造成电能的大量浪费。如果给电动机补偿电容,就能减少无功功率,同时由于补偿后的总电流减小,使线路的有功损耗也有所减少,因此无功补偿技术具有很高的经济价值.本文分析了无功功率对电网的影响,并根据异步电动机的特征和对无功功率补偿的要求,给出了无功功率补偿电容的几种计算方法.  相似文献   

20.
向瑜章 《油田节能》2005,16(4):48-49
针对油田用电设备和供电网的特点,采用抽油机高效平衡技术,结合高转差电动机、变压器进行更新升级.利用间抽控制技术以及无功补偿技术,提高供电系统运行功率因数,使系统负载能力增加,运行效率提高。  相似文献   

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