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相似文献
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1.
目前,我国整个电网的无功功率分布不平衡。随着系统容量的不断增大,感性负载在用户中不断增加,使得配电网公用变低压侧功率因数较低。过低的功率因数导致公用变低压侧线路损耗大,导致供电电压指标不能满足用户的要求。传统的无功优化往往更偏重于网损最小,而忽略电压的稳定性。但随着电力系统的迅速发展,电压的稳定性越来越得到重视,电压水平及经济性综合考虑成为无功最优控制的前提。  相似文献   

2.
随着我国经济的发展,lOkv配电网成为用户的主要电网,为了满足不断增加用户的需要,配电线路在不断的延伸。电网除了要消耗有功功率外,还要消耗一定的无功功率。功率因数越低,电网所需无功就越多,线损就越大。合理选择无功补偿方案和补偿容量来提高功率因数,使配电网少发无功功率,改善电压质量,减少电网中的电能损耗。在用户端进行就地补偿是降低电网输电损耗的有效方法。  相似文献   

3.
无功补偿在电力系统中起到提高功率因数的作用,合理地使用无功补偿设备,可降低设备和线路的损耗,对调整电网电压,提高供电质量,抑制谐波干扰,保证电网安全稳定的运行具有十分重要的作用。本文从电力无功补偿的意义、无功不足的危害、无功补偿应用几个方面进行分析阐述。  相似文献   

4.
通过分析无功补偿对于电力系统的作用,并对配电系统四种无功补偿方案进行了技术比较,同时对补偿容量的确定加以讨论,说明合理选择无功补偿的方式及容量,可提高功率因数,降低能量损耗,改善电压质量,从而达到节约电能和提高电能质量的目的.  相似文献   

5.
无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数,电力系统是一种特定的环境,公用电网中出现的无功功率,是电网本身的运行觇律所决定,但它给电网运行带来了许多麻烦。无功功率是一种既不能作有用功,但又会在电网中引起损耗,而且又是不能缺少的一种功率。因此,无功功率补偿(意义以下简称无功补偿)就成为保持电网高质量运行的一种重要手段。  相似文献   

6.
电力系统是一个复杂的大规模非线性动态系统,电压的稳定性是电源维持负载电压于某一规定的运行极限之内的能力,而电力系统无功优化是指一个非线性混合优化问题,它的目标是在满足电压稳定性约束条件的前提下,使系统的某个指标或多个指标达到最优。本文阐述了电压稳定性的定义、本质、研究方向以及无功功率控制策略在电压稳定性方面的研究现状。电压过低能够增大电网功率损耗和能量损耗,在无功率严重不足的系统可能引起电压崩溃现象。  相似文献   

7.
在配电系统中采用无功电压控制可以降低有功功率的消耗、把电压的水平改善,同时也稳定系统的经济运行起到了非常重要的作用。本文分别对配电线路无功优化的两种控制方法进行了对比,实验结果表明,在相同的条件下,系统控制策略对配电线路的节约能量方面更加的明显。  相似文献   

8.
地区电网无功电压分布式控制策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着电力系统调度模式划分为调度中心与集控站两个层次后,原有的区域电网无功电压自动控制系统已不适应新的调度模式要求.针对新模式,提出了一种能够解决新模式下的电网无功电压分布式控制模式和控制策略.该控制策略采用分布式技术及混合优化技术,将传统的集中控制系统扩展为分布式二级控制.由凋度中心对全网的无功电压进行计算,提出对应的控制策略,由各个集控站根据调度中心发出的指令,执行相关的动作,实现全网无功电压的优化运行.  相似文献   

9.
针对煤矿行业能源损耗大,能源利用率低的通病,提出利用无功补偿来综合治理电能质量问题,并对无功补偿装置的系统组成、工作原理进行介绍,通过工业性试验,更加显著的比较出无功补偿装置在治理煤矿电网功率因数低、谐波量大、电网电压不稳定等问题一系列问题的优越性.  相似文献   

10.
总结了考虑系统网损最小、无功补偿设备容量最小、电压偏差最小、静态电压稳定裕度最大以及多目标加权等几种常用的经典电力系统无功优化数学模型,结合近年来关于智能电网关键技术的研究成果,分别对交直流混合输电系统、计及无功电价的电力市场、考虑负荷的变化影响及包含风电、光伏发电的分布式电源介入等智能电网背景下的无功优化模型进行综述,指出了各相关领域无功优化模型研究中存在的问题,并给出了解决方案.并就上述各研究领域中无功优化的代表性模型进行具体阐述,其中包括各种情况下无功优化的关键因素、目标函数及约束条件,并对其模型进行了评价.  相似文献   

11.
随着电力建设的加快,电力系统网络损耗问题日益突出,而无功补偿能够有效地维持系统的电压水平,降低网损,提高网络输送能力。本文主要阐述10kV及以下配电无功管理的现状,提出了无功补偿方式的选择要点,介绍了10kV配电网无功补偿相关内容,并分析了10kV配电网无功补偿的经济效益。  相似文献   

12.
在配电网电源充裕的前提下,通过调节可控分布式电源的功率输出来优化配电网运行,稳定节点电压,降低线路损耗.结合PQ控制理论,通过调节分布式电源的功率因数来控制分布式电源有功功率和无功功率的输出.利用粒子群算法求解可控分布式电源的最优功率因数值,智能优化配电网运行.最后选取IEEE33节点配电系统进行算例分析,以验证该方法的有效性.  相似文献   

13.
针对电力系统配网自动化的需要,基于电压无功模糊调节判据研制了一配电系统电压无功自动控制装置,本装置原理先进,具有体积小、投切电容无过渡过程等优点.该装置的研制成功极大地改善了配电网的电压质量。降低了线损,提高了配电设备的利用率.  相似文献   

14.
根据单支路稳态运行时所要满足的条件,讨论临界电压崩溃的3种情形,并应用图形直观地表示系统的电压稳定域.根据所定义的电压稳定度计算公式可快速筛选出系统的薄弱支路,若在该支路的受端安装静止无功补偿器,可以提高节点电压值及支路运行的稳定性.以IEEE5节点算例说明对此求出的电压薄弱点进行无功补偿后,不仅维持了系统的无功功率平衡,而且也提高了该电网的电压质量和系统的稳定性.  相似文献   

15.
针对江西电网存在的电压水平低和暂态稳定性差的现状,选择柔性交流输电的主要装置之一即先进的静止无功发生器为对象,以探讨柔性交流输电技术在江西电网的应用,脂用MATLAB的电力系统工具箱,构造了一个先进的静止无功发生器(ASVG)控制系统,并以之对ASVG的稳态运行及ASVG作无功控制器运行时的状况进行了仿真研究,利用电科院开发的PASSP/UPI,编制了ASVG的用户程序,将其应用于江西电网进行仿真,其结果令人满意。  相似文献   

16.
随着国家经济的发展扣人民生活水平的提高,大量的居住楼盘、高档商场、宾馆、办公楼等民用建筑在城市中拔地而起,使城市用电量快速增长。但是,在这些民用建筑场所内使用的多为单相电感性负荷,因其自身功率因数较低,在电网中滞后无功功率的比重较大。为保证降低电网中的无功功率,提高功率因数,保证有功功率的充分利用,提高系统的供电效率和电压质量,减少线路损耗,降低配电线路的成本,节约电能,通常在低压供配电系统中装设电容器无功补偿装置。  相似文献   

17.
整县分布式光伏电源的大量开发与利用及分布式电源规模化并网对实现“碳达峰、碳中和”与“乡村振兴”两大国家战略具有重要的现实意义。由于分布式电源发电尖峰和低谷阶段与负荷峰谷时常不同步,进而导致配电系统过/欠电压问题,严重影响了电能质量,甚至威胁系统安全。针对上述问题,本文提出一种基于“先无功–后有功”功率补偿的配电网层级式电压协同控制策略。首先,建立基于“先无功–后有功”功率补偿的配电网层级式电压协同控制框架。其次,结合多微电网节点注入电流与电压的方程与功率–电压灵敏度分析,根据多节点电压越限程度,提出一种基于“先无功–后有功”功率补偿的多智能体协同调节策略,该策略先通过无功补偿器进行无功调节,当电压尚未得到有效治理时,再采用多微电网进行有功调节。再次,为了进一步满足各节点微电网有功功率调节需求,并考虑电网内部源–荷–储运行成本与污染排放,提出一种基于多目标优化的微电网内部分布式源–荷–储优化协调功率控制策略。最后,在MATLAB平台中设计了3种仿真场景以及IEEE测试系统模型对所提控制策略进行了验证。结果表明,所提出的电压协同控制方法在最经济的情况下可以实现各节点电压的综合高效治理,同时...  相似文献   

18.
“分散无功补偿”在农网中的应用及节能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
农网线路较长、分支多,高压集中或低压补偿装置都不能满足其要求,所以对农网线路的无功补偿方式宜采用以分散补偿为主、高压与低压相结合的补偿方式.本文通过对“分散无功补偿”及其在农网中的应用与节能效果的分析,研究了分散无功补偿的补偿方案确定、补偿容量计算以及补偿效果.实践证明,无功分散补偿是行之有效的节能措施,能有效地提高农村电网的电压质量和功率因数,减少整个电网的电能损耗.  相似文献   

19.
针对农村中压配电网无功损失较为严重的现象,研究了农村中压电网无功补偿优化问题,寻找满足电压质量要求和线损最小条件下农村中压电网无功补偿装置的最佳安装位置和最佳补偿容量。在研究农村中压电网结构特点的基础上,提出了简便、有效的优化算法。算法以无功补偿的最佳位置和最佳容量为目标,考虑了网损最小、电压质量和综合经济性等多目标优化约束条件。  相似文献   

20.
电力系统的无功优化保证了电力系统经济,安全的运行,它不仅提高了电压的质量,也是调度人员安排运行方式、计划部门无功规划的有效工具,电网的无功分布是否合理,对电力系统的稳定和安全有着直接的影响,而且也直接影响着电网的经济效益.县级地区电网无功优化受着各种硬件、软件设施的影响,本文就针对此特点对电压无功优化进行浅显的研究,为县级地区的电网无功优化体系提出几点建议.  相似文献   

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