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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
在现代供配电系统中,用户关心的不再是连续供电问题,更多的是关心电能质量问题。在工业领域最常见的电能质量问题是电压暂降和电压谐波问题。造成电压暂降的原因有很多,有自然因素,也有人为因素。电压谐波也会恶化电能质量指标,降低电网可靠性,增加电网损失,缩短电气设备的寿命等。电能质量问题我们应该因地制宜,对症下药,在深入调研、现场实测、试验研究的基础上,运用电力新技术对电能质量进行系统化地综合补偿。  相似文献   

2.
随着能源互联网的发展和电力变革的要求,微电网作为能源互联网的重要组成单元也受到更多的关注。其中由于微电网本身特性和其复杂的电气环境,微电网的电能质量问题一直是大家关注的重点。因此,通过分析电能质量问题的来源和微电网本身特性,总结区分其电能质量问题产生环节及其电能质量问题与传统电网在解决方式上的异同。基于微电网易于产生电能质量问题的环节,分别总结出相应的研究进展和控制策略。  相似文献   

3.
在电力系统中,变电站中含有大量的非线性电力电子装置,电力系统中无功和谐波的问题也逐渐明显。大量大功率的电力电子设备运行时,会消耗大量的有功功率,还要吸收大量的无功功率,会导致电力系统出现电压波动、三相不平衡等现象。谐波的产生会降低电网供电的电能质量,还会在很大程度上降低电网的安全性和可靠性。因此,无功补偿以及谐波治理措施就显得尤为重要,无功补偿装置应运而生,在提高电网供电电能的质量以及可靠性有着重要意义。目前,主要使用的是无功补偿的方式,这样不仅可以减少电能的损耗,同时也减少了相应的成本,更好的提升了电能传输的质量。此外,要对无功补偿设备的运行、维护管理进行重点关注,如果没有得到相应的维护,不仅达不到无功补偿,还降低了能耗,电力系统会对电能的传输造成干扰。以下将对变电站无功补偿设备的运行维护策略进行分析,更好的促进变电站无功补偿设备安全稳定运行。  相似文献   

4.
电力电子设备越来越广泛地应用在化纤行业,例如:变频器调速设备、整流器、不间断电源UPS、计算机、节能灯、继电器及开关等等.这些非线性负载会产生大量的谐波并注入电网中,导致电流和电压波形畸变,电能质量下降,并危害电网及电网中的其他设备.因此如何采用有力措施抑制谐波、减少谐波侵入电网,已成为各化纤厂在设计、制造和使用非线性负载时研究的课题.  相似文献   

5.
在理想的电力系统中,电能以单一恒定的工频频率和正弦波形的电流向用户供电,实际电力系统中,由于大型电弧炉、电力机车、整流设备、变频装置等非线性用电设备越来越多,电网的非线(谐波),非对称性(负序)和波动性日趋严重,造成电力系统电压,电流波形严重畸变,三相电压、电流的不平衡度加大,电能质量下降,目前各个企业十分重视电能质量的管理。文章研究电能质量指标,介绍电能质量监测装置的性能,工作原理和试验测试结果。  相似文献   

6.
电压、频率波动和谐波所占的比重是判断电能质量好与坏的重要因素。在建筑电气设计中电源谐波问题时常发生,对建筑电气系统造成严重的谐波污染,影响供电质量,也给建筑附近的设备和通讯系统造成威胁。文章主要研究建筑电气设计中电源谐波问题的危害和治理措施。  相似文献   

7.
随着我国经济的发展,大量的电力电子设备得到了应用和普及,对于电力的需求也在不断增加。为了维护电力供应企业和用户双方的合法利益,对电能的使用进行测量,保证用电的公平公开,是十分必要的。但是,电力谐波的存在。对于电力系统的电压、电流等产生了巨大的影响,使得电能计量的准确性难以保证。文章针对电力谐波的特点.分析了其对于电能计奄的影响.  相似文献   

8.
随着变速恒频电机、双馈电机等新型发电机组的应用推广,风电并网给配电网带来谐波污染、电压波动以闪变等电能质量问题日益严重。文章主要研究了大型风电场接入电力系统后可能引起的电压偏差、电压波动和闪变以及谐波问题。  相似文献   

9.
随着我国经济的不断发展,电力电子技术也得到了迅速的进步,并广泛应用于工商业的方方面面。配电系统中影响电能质量的电压质量问题不容忽视,其是配电系统规划、设计、使用与维护过程中必须考虑的重要问题。为此,我们要给予足够的重视和全面的了解,通过对技术与经济的不断比较,找出改善的有效措施,才能攻克这个电力企业和用户共同关心的课题。  相似文献   

10.
随着农网改造工程的结束,电力系统中电力供求关系发生了变化,用户对电力系统的要求越来越高,在要求电力系统少停电、不停电的情况下,对电网的电能质量提出了更高的要求。电能质量已成为供电企业面临的重要问题。电压质量是反映电能质量优劣的重要指标,其质量好坏既影响产品的质量和用电设备的性能和寿命,也影响电力系统本身。从安全角度看,电压过高会危及电力设备的安全,降低电力设备的使用寿命,电压过低则不利于电网的安全稳定运行。本文就如何预防电压崩溃,加强电压质量安全提出的一些策略分析。  相似文献   

11.
近年来,伴随社会经济与科技的持续进步,我们对用电的需求不可同日而语,所以深化智能电网可靠性控制势在必行。为了确保电力装置的稳定运行,目前,变压器装置的在线诊断技术被电力企业所广泛应用,不过对变压器电压、负荷以及铁芯入地电流数据的测量,与传感设备的安装及网络通信连接依然是现阶段我们亟待解决的主要问题。因此,开发一种引线便捷、绝缘性优异、功耗小同时能予以同步监测电能数据及温度的传感器成为我们所关注的内容。而低功耗电能数据测量芯片与wireless network紫蜂技术也应运而生。  相似文献   

12.
在分析太阳能发电基本原理的基础上,从发电量波动问题、电压无功问题、谐波问题和直流偏置问题等四个方面对太阳能发电可能造成电网电能质量的影响进行了分析。  相似文献   

13.
冯成安 《广西轻工业》2009,25(9):71-72,74
随着各种新型电力电子设备等非线性负载的大量使用,电力系统的谐波问题日益严重,导致电网电能质量下降。分析了不同类型的电气设备所引起的电能质量下降,采取了不同的无功补偿和谐波治理方案,改善功率因数和抑制谐波,提高电网电能质量和运行可靠性。  相似文献   

14.
电压是电力系统电能质量的重要指标之一,自动电压控制系统(AVC)在发电厂的正确应用,对保障电网电能质量,提高输电效率,实现电网安全、经济运行有着任重道远的意义。2012年2月,广州瑞明电力股份有限公司,自动电压控制系统(AVC)正式投入运行。  相似文献   

15.
随着科学技术迅猛发展,电力电子技术这门新兴的高科技学科得到了全面的进步。国民经济的迅速发展和人民生活水平的日益提高更加速了电力电子技术在现代工业和人民生活中的应用。应用电力电子技术的设备大大提高了现代工业的效率和自动化水平,方便了人民的日常生活。但同时也因为电力半导体器件本身特性的不足,使电力电子装置具有非线性、冲击性和不平衡性。这些装置从电网中吸收能量维持正常工作的同时,将一部分能量以谐波电流的形式注入到电网中,导致电力系统中谐波问题日益严重,造成电网电压波动和电流波形畸变,成为影响供电质量的一个突出问题。谐波和无功功率的产生及危害,串并联有源滤波补偿装置的特点及抑制谐波补偿无功功率的优缺点。  相似文献   

16.
配电网工频通信技术(PFCS)是20世纪80年代在美国出现的一种基于电力配电网络的通信系统。它使用50Hz电力工频电压、电流作为调制信号的载体,在电压波形的过零点附近加入调制信号,在下行通道上调制电压波形,在上行通道上调制电流波形,以实现双向通信。本文对工频通信系统在配电网中的测试进行了探讨。  相似文献   

17.
冯敏 《轻工设计》2012,(23):27-28
电压是电力系统电能质量的重要指标之一,自动电压控制系统(AVC)在发电厂的正确应用,对保障电网电能质量,提高输电效率,实现电网安全、经济运行有着任重道远的意义。2012年2月,广州瑞明电力股份有限公司,自动电压控制系统(AVC)正式投入运行。  相似文献   

18.
电力变压器对电力系统具有十分重要的作用,它起到电压变换、电能运输和电能分配的作用,所以只有在变压器正常运行的情况下,电力系统才能安全、可靠的运行。但是,在长期使用过程中,变压器会发生老化现象,进而产生一些故障,埋下事故的隐患,我们要设法消除这些问题。文章即从变压器故障时所产生的气体量及比例的变化角度出发,为变压器故障的检测提供了一种可行的方法:色谱分析法,并且介绍了利用色谱分析在判断变压器故障时常用到的三种应用方法,最后指出了在应用色谱分析法时减少误差应注意的环节,希望对相关工作者能有所帮助。  相似文献   

19.
当下对电能质量治理的研究主要在电能质量治理设备的性能提升和容量分配上,对电能质量治理设备的协调控制配合研究较少。文中对配电网常用的SVG、APF等电能质量治理设备的调控能力和控制策略进行分析,以基波潮流与谐波潮流的相互影响为基础,分析各类电能质量治理设备运行时的相互干扰,即对其各自控制目标间的干扰。将各电能质量治理设备作为控制节点,用灵敏度表示各控制节点输出对其余节点的干扰,从而提出通过设置协调系数消除设备间的干扰以实现电能质量治理设备的协调控制。最后通过算例验证在未经配合治理下的节点电压波动偏大,经协调控制后电压波动减小。  相似文献   

20.
机场在地方经济建设、对外开放及民生保障等方面起发挥举足轻重的作用,由于其重要性,电力行业将机场定为一级特别重要负荷,良好的电能质量是机场安全运行的本质要求。该文通过统计银川机场2020—2022年电压波动数据包括电压降(升)幅值、波动持续时间、频次等,研究电压波动的原理及产生原因,分析影响范围及危害,针对性地提出技术、管理、应急等方面预防性措施。  相似文献   

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