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相似文献
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1.
在电能平衡的测试工作中,MZ15型三相功率分析仪对功率大于60kW,电流大于100A的用电设备不能进行测试,而使用各种携带式仪表给工作带来不便。同时由于各种因素干扰,影响测试工作的准确性。为此,我们自行设计了大功率三相功率测试线路,可供组装用于这一测试目的的测试仪。 1.测试仪的主要功能与仪器组装大功率三相功率测试仪,主要用于测量三相交流电路中的有功功率、相电流和线电压,以及三相电路的功率因数。记录三相有功电量和三相无功电量。测试仪特别适用于纺织设备、机床、水泵、风机等的电平衡测试,亦可用于交流电机的性能试验。仪器配有轻型手推  相似文献   

2.
本文论述了主从式控制系统进行功率因数自动补偿的装置的设计。在低压配电网中有相当一部分是感性负荷,它不仅要消耗大量的有功功率,也要吸收很多的无功功率,从而使功率因数下降,导致无功电源不足,系统电压降低,电能损耗增大,这大大影响了电网的供电能力。因此电力部门千方百计要提高系统的功率因数,除本身采取相应的措施外,更要求每个用户在其母线上进行功率因数的补偿。即借助于相关的无功功率补偿设备,及时、正确、必要的提供无功功率补偿。因此无功功率补偿设备的研究一直是国内外相关企业激烈竞争的项目。  相似文献   

3.
电能计量装置接线正确性的快速、准确判别方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
窦永强 《中国计量》2010,(1):120-121
<正>功率因数的计算公式为cosφ=P%P2+Q2,其中P表示有功功率,Q表示无功功率。而在电费计算中,用户的平均功率因数计算公式为cosφ=WP%WP2+WQ2,其中WP表示月有功用电量,WQ表示月无功电量。可见,其中涉及有功电能计量部分和无功电能计量部分,在三相三线制电能计量中(注:本文所涉及电能计量装置均指三相三线  相似文献   

4.
电网的运行中,我们所希望的是功率因数越大越好,如能做到这一点,则电路中的视在功率将大部分用来供给有功功率,以减少无功功率的消耗。适当提高用户的功率因数,不但可以充分的发挥发、供电设备的生产能力、减少线路损失、改善电压质量,而且可以提高用户用电设备的工作效率和为用户本身节约电能。  相似文献   

5.
研究了一种风电机组有功功率集散优化控制策略,并基于此提出一套风电机组有功功率集散优化控制系统开发方案,该系统架设于风电场自动发电控制(automatic generation control,AGC)系统以及风电机组机群能量管理系统(energy management system,EMS)之间,不改变AGC系统与EMS的原有架构,并且可综合考虑风机机群上网电价差异、设备稳定性、发电能力及寿命等因素,以利用上网电价较高、稳定性较好的发电设备为目的,从而实现风电机组有功功率的集散优化控制。  相似文献   

6.
淡荣君 《硅谷》2008,(17):132-132
一、无功补傣基础知识   (一)有功功率:在直流电路中,从电源输送到电器(负载)的电功率,是电压与电流的乘积,也就是电器实际所吸收的功率.在交流电路中,由于有电阻和电抗(感抗和容抗)的同时存在,所以电源输送到……  相似文献   

7.
经济的发展,用电负荷的增加,要求电网系统利用率的提高.但由于接入电网的用电设备大多是电感性负荷,不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率.无功,是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率.电机及变压器中的磁场由无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路都需要一定的无功功率.要提高电力输送的容量和质量,减少电力输送损耗,必须进行无功功率的补偿.无功功率补偿装置的主要作用是:提高负载和系统的功率因数,降低线损,改善电压质量,稳定设备运行.在长距离输电中,提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等.  相似文献   

8.
应用功率谱测量振动表面声强   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从自功率谱的角度讨论了振动表面声强的测量方法。振动表面声压自功率谱与振动速度自功率谱的乘积为近场有功能量部分和无功能量部分的平方和,而有功部分正是表面声强。从总能量中扣除无功能量部分可获得表面声强。  相似文献   

9.
王治国  杨印 《新型工业化》2021,(3):178-179,188
本文对机组功率调节力模糊评价的内容进行分析,并在模糊评价基础上,阐述有功功率的分配算法与措施,包括分配技术基础、模糊控制流程、升降分配算法等方面,最后结合实际案例,阐述风电场有功功率分配的仿真结果.根据仿真结果可知,与风速权重分配模式相比,按照调节力分配功率的方式效果更佳,可使机组运行寿命得到有效延长.  相似文献   

10.
JJG307-1988(交流电度表(电能表)》明确规定,无论是单相电能表还是运行在平衡负载下的三相有功或无功电能表,其负载功率因数cosφ或sinφ中的φ,均指同一相的相电流与相电压的相位差。但是.当负载不平衡时,即分组检定时,相关元件的负载功率因数应改用cosQ或sinQ表示,其中Q是指加在同一组元  相似文献   

11.
众所周知,功率转换器是测量功率,但不一定能测量此时的电压和电流,由于功率R=UIcosΦ,功率为电压、电流和功率因数的乘积。对于单一功能的功率转换器来说,我们通过测量电路的改进就有可能测量我们所需的电压和电流,并且进一步扩大它的量程范围。  相似文献   

12.
面对低压电网中不平衡电流造成的危害,本文在相线与相线之间跨接的电感或者电容具有在相线之间转移有功功率作用的基础上,进一步分析了如何恰当地选择电容器的接法,就可以达到即补偿功率因数又调整不平衡电流的目的,并就电容的各种投切方式进行了详尽比较分析,找到了使用调整不平衡电流功率因数补偿装置可以大大减少不平衡电流和取得节能效果的方法。  相似文献   

13.
TNM 稀土永磁三相同步电机具有高效节能等优点,应用5口井,通过测试(3 口井用电力仪测试,2口井用电用表测试),有功功率下降16.84%,无功功率下降69.7%,功率因数提高0.281,单井综合节电率22.5%,平均单井日节电79.04kWh,投资回收期189天。  相似文献   

14.
1电图中的无功功率 在电网中,由电源共给负载的电功率有两种:一种是由供电功率,另一种是无功电功率。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率。无功功率比较抽象,它用于电路内电场与磁场,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。凡是有电磁线圈的电器设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。由于他对外不做功,才被称为“无功”。  相似文献   

15.
众所周知,功放与扬声器系统的配接是放声(扩声)系统中最重要的一个环节,功放是扬声器系统的功率源,扬声器系统是功放的负载,属音频功率传输,其功率传输效率是首要追求的,它与功放输出电路自身的输出参数及扬声器负载的特性密切相关,这是功放输出电路设计的一个重要环节。功放输出电路的设计应该以扬声器负载的量值和性质作为功放输出电路的最佳负载,功放电路的输出对于扬声器负载应该呈现一个功率源的状态。功放输出电路设计应以阻抗8?Ω扬声器系统作为最佳负载,并在输出效率降低量的允许范围内能适应阻抗4?Ω扬声器系统,以至阻抗2?Ω扬声器…  相似文献   

16.
驱动系统是外能源火炮的重要组成部分.高射速火炮由于射速高,在射击过程中,要求驱动系统提供的功率相当大.目前所采用的功率测试法为间接测试法,测试误差大,不能满足驱动系统的研制需求.本文提出一种集负载模拟、转速变换、扭矩检测、功率分析于一体的直接测试法及系统.负载模拟用于恒定负载的产生、控制等;转速变换用于驱动系统与负载转...  相似文献   

17.
在供电过程中,用户功率因数的高低,直接关系到电力网中的功率损耗和电能损耗,关系到供电线路的电压损失和电压波动.而且关系到节约电能和整个供电区域的供电质量.文章介绍影响电网功率因数的主要因素以及提高功率因数的几种实用方法.  相似文献   

18.
2月8日,Maxim Integrated Products,Inc推出Terid—ian三相功率测量片上系统(SOC)78M6631.用于大功率负载的电能监测。该款完全集成的电能测量芯片内置计量引擎.能够对各种电能参数进行诊断.包括功率因数、谐波失真、电压跌落或偏移。  相似文献   

19.
由于风电具有随机性、波动性和反调峰特性,高比例的风电并入电网会对电力系统的稳定性和安全性造成很大的冲击,因此有必要对风电场有功功率输出进行控制,减少风电功率的波动性,提高输出功率的平滑性;同时,随着装机容量的不断增加,造成大量的弃风现象,风电场的控制模式由传统的最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)模式向限功率控制模式转变。基于弃风限电以及风电并网的控制要求这2个背景,分析了控制风电场有功功率的必要性,从单机功率控制和场站级功率控制2个层面出发,以场站级功率控制为侧重点,归纳总结了当前风电有功功率控制的研究现状,总结出不同控制方式的控制特点及不足之处,并对其研究方向进行了展望。  相似文献   

20.
测试与研究一种可替代RV减速器的新型双联行星减速器,通过测试两种减速器驱动功率与负载功率,计算其传动效率,分析新型双联行星减速器的综合性能.利用机器人减速器综合测试平台上的扭矩传感器,对两种减速器进行驱动功率与负载功率的测试,将结果制成折线图.通过折线图对比分析两种减速器的综合性能.研究发现:双联行星减速器的负载功率和...  相似文献   

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