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0 概 述 目前,河南中原油田油区配电系统采用的是35kV直配供电方式,配电变压器(35/0.4kV)和低压配电装置设在计量站内,再由计量站经低压电缆辐射配电至抽油电动机。为提高油区低压配电系统的功率因数,减少系统的功率损耗,一般在计 相似文献
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中原油田油区配电系统绝大部分采用的是35kV直配供电方式,配电变压器(35/0.4kV)和低压配电装置设在计量站,再由计量站经低压电缆辐射配电至抽油电机等。随着油田的开发,35kV直配线路的负荷不断增大、供电半径不断加大、分支线路不断增多, 相似文献
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目前中原油田油区配电系统绝大部分采用的是35kV直配供电方式,配电变压器(35/0.4kV)和低压配电装置设在计量站,再由计量站经低压电缆辐射配电至抽油机电动机。随着油田的进一步开发,35kV直配线路的负荷不断增大、长度不断加长、分支线路不断增多,造成线路的结构愈来愈复杂,再加上窃电现象严重,因此线路故障频繁。 相似文献
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抽油机电机无功补偿技术的研究与应用 总被引:4,自引:0,他引:4
为提高中原油田油区配电系统的功率因数,根据油区用电负荷的分类,分析了抽油机负荷、抽油机电机运行及中原油田油区低压配电系统无功补偿的现状及存在的问题,提出了切实可行的技术解决措施,通过实施,达到节能降耗。 相似文献
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智能分相补偿技术 总被引:2,自引:0,他引:2
在低压配电系统中,采用低压并联电容器装置在配变或配电线路进行集中或分散就地补偿是降低线损、提高电压质量的有效途径。目前被广泛应用的低压无功补偿装置多为同投同切,并采用交流接触器投切电容器组。 根据我们对马鞍山配电网的实测结果,城区大多存在三相负荷不平衡的现象。如采用这种同投同切的交流接触器式装置,由于三相负荷不平衡,只要一相负荷达到动作条件,接触器则动作,必然会造成接触器频繁投切;再加上投切过程中涌流大,操作过电压高,导致接触器触头烧毁严重,影响了电容器的使用寿命和装置的可靠性。 为此,介绍一种新型的低压无功补偿技术——智能分相补偿技术。该装置主要配备于系统配电变压器或大用户电力变压器上,对三相无功功率进行分相自动投切。装置采用过零触发的电子开关, 相似文献
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按照无功补偿原则,结合运城市农网负荷的特点,应在35kV变电站进行母线补偿,尽量减少系统无功穿越,在负荷大,供电半径长的农村10kV配电线路上装集中补偿,减少系统输送无功,重点在农村配电低压侧和电动机上装随机随器补偿装置,降低无功消耗,在大用户装就地补偿装置,做到各电压等级无功基本平衡,从根本上解决农网无功消耗大,线损高的问题。 相似文献
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对目前中原油田油区低压配电系统无功补偿所存在的问题进行了分析,指出了由于油区负荷的特殊性,补偿装置不宜采用按功率因数的高低进行投切电容,而应以无功电流进行投切,这样才能真正达到最佳补偿状态.通过现场应用,效果较好,达到了节能降耗之目的. 相似文献
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对目前中原油田油区低压配电系统无功补偿所存在的问题进行了分析 ,指出了由于油区负荷的特殊性 ,补偿装置不宜采用按功率因数的高低进行投切电容 ,而应以无功电流进行投切 ,这样才能真正达到最佳补偿状态。通过现场应用 ,效果较好 ,达到了节能降耗之目的。 相似文献
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为提高配电变压器效率,找到与低压配电网相匹配的三相负荷不平衡度算法,以及探究三相不平衡对配电变压器效率影响关系,选用常用的配电变压器进行分析。采用数理推导、试验建模、案例与仿真分析的方法进行推究分析,通过建立低压配电系统三相不平衡对铁损、铜损、线损影响的模型进而推导出三相不平衡对配电变压器效率的影响关系。提出了可以有效反映三相不平衡对低压配电网影响关系的三相幅值不平衡度算法、三相功率因数不平衡度算法以及三相负荷不平衡度算法,得到三相负荷不平衡对总损耗、附加损耗以及对配电变压器效率影响的关系曲线,为三相不平衡的治理和节能降损提供了参考依据。 相似文献
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正1现场情况目前,某油田电网由于缺乏可调的无功电源,电压超上限及波动问题十分突出,某110 kV变电站一期工程于2003年建成,承担油田生产重负荷地区供电任务。该站110 kV系统采用室内GIS装置,变压器变比为110 kV/6 kV,6 kV为负荷侧。采用的无功补偿装置为带有1/2抽头的集合式并联电容器组,低压侧功率因数为0.86(低于0.95的 相似文献
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10kV变配电站低压自动无功补偿装置控制方式的选择 总被引:1,自引:0,他引:1
供电部门对10kV变配电站要求高压侧功率因数经补偿后不低于0.9。对10kV变配电站进行无功补偿时多采用低压侧集中补偿的方式。使用固定电容器补偿时,为避免由于负荷的变化造成瞬时欠补偿或过补偿的问题,通常采用低压自动无功补偿装置,使补偿后的功率因数维持在某一给定值。 相似文献
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变压器的经济运行方式 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了电力变压器负荷与损耗的关系 ,通过计算 ,寻求变压器运行中降低变压器的有功功率损耗和提高其运行效率以及提高变压器电源侧功率因数的方法。通过对负荷电流与临界负荷电流进行比较 ,合理选择 35kV终端站和 10kV配电变压器的运行方式 ,达到减少变压器损耗的目的。 相似文献