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相似文献
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1.
并联电容器作为无功补偿设备之一,广泛地应用于电力系统中,已成为电力设备必不可少的重要组成部分。文章以实际工程为案例,讨论和分析了并联电容器在运行过程中造成电容器装置发生严重故障的根本原因,希望引起运行维护单位的关注以及与同行共同探讨和交流电容器在实际应用中所发生的问题。  相似文献   

2.
电容器在电力系统中的主要作用是补偿电力系统的无功功率,提高系统的功率因数,改善电压品质,减少线路的损耗,提高电网输送电能能力。随着输变电技术的发展,电力电容器已成为电力系统中重要的设备。本文主要介绍电容器的分类,影响电容器运行的主要因素,分析电容器运行中的各种故障,提出解决方法与预防措施。最后提出对电容器的定期维护检修是必不可少的。  相似文献   

3.
电力电容器组是电力系统中极为重要的无功补偿设备,加上电容器组内部结构复杂、精密和不可修复性。文章针对电容器组的局部放电性故障进行设计一套集高精度的双探头超声波传感器、Zigbee无线数据传输模块以及局部放电数据处理算法于一体的电容器组在线监测系统。最后,结合虚拟仪器开发平台完成软件界面的设计、数据的分析与调用等。  相似文献   

4.
浅谈提高功率因数的意义与方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着大工业用电设备的使用,降低了供电系统的功率因数,只有提高功率因数才可以降低线路损耗、提高设备利用率、改善供电质量。可通过并联电容器补偿方式实现。  相似文献   

5.
我国地域辽阔,经济发展和资源分布极不均衡。东部地区经济发达,用电负荷相对集中,但能源相对匮乏;西南地区水电资源丰富,但这些地方用电负荷占全国的比例较小。这就决定了我国必须把西部电能远距离、大容量输送到东部。采用特高压直流输电能够有效节约线路走廊、有助于改善网络结构、减少输电瓶颈和实现大范围的资源优化配置,经济和社会效益十分明显。建设特高压直流输电工程是我国电力工业发展的必由之路。目前,我国特高压电网采用变压器第三绕组侧(110KV)并联电容器补偿方式。由于长期处在高电场强度下工作且经常受到合闸过电压和涌流的影响,并联电容器一直是电力系统故障较高的设备之一。随着特高压系统用并联电容器组的电压等级和容量的提高,其工作性能将受到更大考验。由于特高压系统110KV侧补偿用电容器组,容量大、电压高,原有的接线和保护方式不能满足设计要求。  相似文献   

6.
文章分析了并联电容器作为无功补偿装置的基本原理以及在工厂供配电系统中的效益和补偿方法,同时介绍了通过选择电气设备和合理运行电气设备来提高自然功率因数的具体节能措施。通过合理选择和运行电气设备以及无功功率补偿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   

7.
装设在变电所的并联电容器组用于进行无功补偿,对改善用户电压质量,提高供电系统经济运行水平起到了重要的作用。文章对电容器的运行、试验和电容器的保护方式做简单的介绍。我们在今后的工作中要认真学习和贯彻,尤其是落实预防高压并联电容器事故的各项措施。  相似文献   

8.
电力系统工作运行中会较多应用电力电容器完成无功补偿。然而,应用阶段中却存在设备容易损耗并出现问题。本文对该现象展开研究,借助模型仿真,计算分析,针对电力电容器装置投切操作导致的过电压与过电流、谐波放大故障问题展开研究分析,探讨了真正成因,并制定了有效的抑制策略。可确保用户做到针对性处理,提升电力电容器运行服务效率,确保其持久健康的服务应用,发挥内在功能价值,创设明显的经济效益与社会效益,因此具有重要的实践意义。  相似文献   

9.
文章首先介绍了一种新型电力电子复合开关的设备组成、工作原理,然后针对在电能质量治理领域的两个典型应用——投切无功补偿电容器和快速电源切换进行了分析,最后并通过仿真验证了该电力电子复合开关的优越性能。  相似文献   

10.
随着不断发展的电力建设,不断增高的电压等级,同样增长迅速的还有电力负荷,电网的覆盖面积,以及电网、发电厂的单位容量,所以需要解决的问题就很多了,比如:电压调节,再比如无功补偿等问题。电容器是拿来提高感性无功并增大电网功率因数的设备。电压质量和无功是紧密相连的,它对电压质量有着举足轻重的影响,因此解决好无功问题是一件具有重要意义的事项。电压是衡量电压质量的一项指标,而众所周知,电压质量的影响很广泛。在安全运行、产品质量、工业安全生产,农业用电,居民用电中都起着不可小觑的作用。电力系统功率因数的提高可以作为一项节能措施用于企业管理,当然也可作为一项技术指标用于供电部门。本文重点介绍电容器可能出现的故障,并且主要讨论电容器运作中的安全防范以及注意事项。  相似文献   

11.
电气自动化中的无功补偿技术分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
王超 《广西轻工业》2008,24(5):49-50
随着电气自动化设备中的单相电力牵引负荷变化复杂和非线性因素增强,需要对电气自动化中的无功补偿技术进行深入研究。以电气化铁路背景下的无功补偿技术的研究发展分析基础上,提出了一种基于谐波注入式并联混合有源滤波器的无功补偿技术及方案,具有一定的可行性。  相似文献   

12.
在电力紧缺和能源危机日趋严重的今天,风力发电具有重要的战略地位。风力发电的显著特点之一是它的波动性和间接性,这直接导致了风电场并网运行时的电能质量问题及系统稳定性问题。风电场一般都是接入电网末端的弱系统,电网无法提供大量无功,风机设计时无功率容量只考虑补尝到风机并网点,最经济最理想的解决方案就是在35kv汇流母线上安装SVC。它不紧能够将接入点的电压稳定在要求的范围之内,还可以最大限度避免电网故障对弱电系统不良冲击,同时减少线路损耗提供供电效能,在实际应用中,传统的并联电容器无功功率补偿方法已经不能满足风电场电压控制的要求,而风电场动态无功补偿的主要作用是解决电压控制,同时兼有提高电力系统运行稳定性、增加风电场的输出能力和提高经济效益的作用等特点,据此选择动态无功补偿设备是解决上述问题的最好手段。文章对风电场升压站35kv设计中的三种常用的动态无功补偿装置进行介绍分析,探讨SVG、MCR与TCR在应用中的特性并对这三种装置进行性能比较。  相似文献   

13.
刘宇通  宣峰 《广西轻工业》2014,(4):38-39,80
电力电容器具有改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能力,是电力系统的重要设备。分析电力电容器的安全运行条件,包括电容器运行的基本要求,电容器的操作要求,运行条件等。  相似文献   

14.
介绍了电力电容器的维护与运行管理:(1)电力电容器的保护;(2)电力电容器的接通和断开;(3)电力电容器的放电;(4)运行中电容器的维护和保养;(5)电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项;(6)电容器在运行中的故障处理;(7)处理故障电容器应注意的安全事项;(8)电力电容器的修理。  相似文献   

15.
为了满足日常电力工作的稳定运行,要针对其电力电容器的应用问题展开分析,促进其无功补偿环节及其安全技术应用环节的优化,以满足现实工作的需要。该环节的稳定开展,要实现对其电力电容器的补偿原理的有效应用,根据其补偿的特点、补偿的模式,实现其电容器的安全稳定运行。  相似文献   

16.
李韶 《广西轻工业》2010,26(11):43-43,47
并联补偿电容器组的串联电抗器是变电站重要的设备,由于制造工艺的缺陷,使得干式空心串联电抗器出现过热缺陷不得不退出运行,取而代之是干式磁屏蔽电抗器。干式磁屏蔽电抗器具有节能、环保、使用寿命长的特点,值得推广和应用。  相似文献   

17.
配装高压电容器无功补偿成套装置是电力系统无功补偿的一种重要方法。这对提高网络的功率因数,发挥供用电设备的能力,保证电压质量和降低线损都具有重要意义。1982年福建莆田糖厂自行设计配装了一套高压电容器无功补偿成套装置。该套装置设有高压开关柜、测量表计、继电保护装置、电压互感器柜,放电装置和避雷器等;配套6.3千伏12千乏移相电容器60台(共720千乏),总投资3.87万元。该套装置自1983年2月正式投产以来,设备运行情况正常,技术性能符合设计要求,功率因数由0.75提高至0.93,使该厂用电由罚款变为受奖单位。由于减少网络无功损耗,提高  相似文献   

18.
工业企业在日常生产中,对于用电量的需求极大,各种大型电力设备的正常运转需要电力供应系统具备良好的稳定性和高效的供电能力。然而在电力系统供电过程中由于用电设备大多数都属于感性负载设备,所以从总体上降低了电网运行的功率,增加了电流无功功率,造成大量的电能损失,与此同时,还会对设备的正常运转造成影响,加速了设备的损耗。为了降低电流无功功率所带来的负面影响,使用低压电容器对设备进行功率补偿是一种行之有效的解决方案。JP补偿柜是一种补偿功率的常见设备,其核心装置是低压电容器,人们不断致力于电容器的研发和改进,目前,新型的低压智能电容器以其独特的优势正被广大企业所采用,大大提升了企业用电的功效。文章据对低压智能电容器的构造及运行原理加以系统介绍,旨在扩大其应用范围,切实提高电网的总体运行效能。  相似文献   

19.
本文介绍了一种由单稳态真空永磁断路器和分相同步投切控制器组成智能相控系统。对变电站电容器组投切过程产生的合闸涌流及过电压的情况,分析其对电容器组、断路器寿命及电网质量的影响,通过对变电站各种开关投切电容器组无功补偿方式的技术性能对比分析,进一步说明智能相控系统在变电站并联电容器组投切中应用的优点。  相似文献   

20.
从某种程度上来说,无功优化自动化控制的主要工作原理是在电网当中进行并联电容器等无功补偿设备安装以后,通过这些设备来进行感性电抗所消耗的无功功率达到供给,进而使得线路所输送的无功功率得到很大程度的降低,进而有效地降低电能的损耗。因此,对于有效地提高电力系统运行的稳定性与确保其正常稳定运行具有着非常重要的作用。从经济效益来看,是一项投资金额少,经济效益好的降损节能的科学技术措施。  相似文献   

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