首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 578 毫秒
1.
聚氨酯事业部电气专项节能降费措施之一的污水电容功率因数补偿设备投用,将使电费降低2万元/月。为节约能源,提高电网功率因素,合理利用变配电设备,需要安装、投用高压和低压电力电容器,采用自动控制调节补偿系统。以往事业部在1^#高配、2^#高配的功率因数补偿上做过一些工作,但污水和雨水系统因为没有补偿功率因数的设备,而达不到预期的节电效果。污水电容功率因数补偿设备安装后,事业部所有的进线功率因数可达到0.95以上,节电效果明显。在化工事业部、高桥捷派克运保二分公司等单位的大力支持下,经过现场测试、设计计算、订货、设备验收后,污水电容功率因数补偿设备日前已经完成施工,并投入使用。  相似文献   

2.
阐述了供(配)电系统的节电技术功率因数和无功补偿的方法,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。本文分析了无功补偿的作用和补偿容量的选择方法,着重论述了低压电网和异步电动机无功补偿容量的配置。结合应用实例说明采用无功补偿技术,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   

3.
论述了海洋钻井平台的功率因数及改善功率因数的重要意义和必要性,对实时无功功率动态补偿装置作了介绍,并对实施功率补偿后取得的效果和经济测算作了分析,提出了提高功率因数,进行功率补偿的推广应用建议。  相似文献   

4.
为保证电网电压质量,提高功率因数,降低线路损耗,可对电动机实行无功就地补偿,即在电动机旁配备适当的低压小型电力电容器装置来补偿电动机的无功功率。简述了电动机无功就地补偿技术的原理和优点,给出了最佳补偿功率团数的确定、补偿电容器无功量的计算方法,以及无功补偿器保护设置和安装原则。无功就地补偿技术在长庆油田的应用实践证明,采用该项技术可取得显著的节电效果,不到一年可收回全部成本。  相似文献   

5.
仲敏 《油气田地面工程》1996,15(6):51-51,57
为了提高供电质量,国家对功率因素的补偿值作了明确规定,以便供电管理部门强制执行。在油田地面工程建设中,油井、计量站、接转站、集输油站用电负荷主要为具有感性负载的交流感应电动机。感应电机在额定负载下,功率因数一般在O.85左右,但如电机经常处于轻载或空载状态时,功率因数也较低。特别是油井电机,当抽油机下行时,电机处于空载状态。为了提高配电线路的功率因数,以利节省电能和改善供电质量,各油田供电管理和运行部门利用各种方法和途径对电网进行功率因数补偿。在补偿中,当负载的自然功率因数为一定值时,投入的单位电…  相似文献   

6.
通过公式计算和实际实施情况分析得出了输电系统变电端进行无功补偿,以提高输电系统的功率因数,可减少电能传输中的功率损失。同时也提出了实施中需要注意的几个问题。  相似文献   

7.
无功功率补偿在供配电系统中具有提高电网功率因数的作用,是节能管理中的一项重要的措施。合理规划补偿容量,可以减少电网损失,提高电网质量。目前,杏北油田采用配电线路集中补偿、用电设备分散补偿等四种补偿方式,通过对配电线路集中补偿和用电设备分散补偿进行研究分析,根据补偿效果,得出功率因数的最佳补偿上限为0.9;根据理论计算,杏北油田线路的无功补偿上限为77 169 kvar,提出了6 kV电力线路补偿工作的重心应在单井低压补偿设备的投运上。  相似文献   

8.
本文针对高30断块油田配电系统功率因数低的问题,采用了高压补偿方式解决了抽油机正常生产运行难题,并详实介绍了补偿容量的计算、确定以及安装等问题。  相似文献   

9.
吴国玲 《油田节能》2003,14(1):49-50
公司空压站变电所两台变压器型号均为SL7-1000/6,分两段进行供电,总负荷为1000kVA,过去由于空压站变电所没有低压无功功率补偿措施,功率因数经常为0.80,有时甚至更低。且当变压器输入端有比较大的设备起动时,导致电压明显降落,影响了设备的正常运行,为此,公司决定采用可行的技术提高变电所的功率因数。文中论述了进行低压无功功率补偿后取得的效益,提高功率因数的方法,以达到节电的目的。  相似文献   

10.
异步电动机为感性负载,这行时要消耗一定的无功功率,使得电动机的功率因数不高,造成电能的大量浪费。如果给电动机补偿电容,就能减少无功功率,同时由于补偿后的总电流减小,使线路的有功损耗也有所减少,因此无功补偿技术具有很高的经济价值.本文分析了无功功率对电网的影响,并根据异步电动机的特征和对无功功率补偿的要求,给出了无功功率补偿电容的几种计算方法.  相似文献   

11.
大庆油田杏南油田开发面积广,机采井分散,配电线路供电半径大,配电网功率因数较低.高压无功补偿技术是一种投资少、见效快、维护方便的节能措施,是现阶段提高电网功率因数和供电质量的重要手段之一.2009年,在杏十五一变电所6条6 kV出线共安装23台合计2 700 kVar补偿容量的补偿装置,6条线路平均功率因数提高0.21,经计算,全部线路可实现年节电110.539 2×104 kW·h,节约电费65.7266万元,经济效益显著.  相似文献   

12.
异步电动机为感性负载,运行时要消耗一定的无功功率,使得电动机的功率因数不高,民电能的大量浪费。如果给电动机补偿电容,就能减少无功功率,同时由于补偿后的总电流减小,使线路的有功损耗有减少,因此无功补偿技术具有很高的经济价值,本文分析了无功功率对电网的影响,并根据异步电动机的特征和对无功功率补偿的要求,给出了无功功率补偿电容的几各计算方法。  相似文献   

13.
介绍了无功补偿设备配置原则,对海洋平台接入岸电后的电力系统进行了无功计算和分析,结合不同工况给出了不同工况下的无功配置方案,通过合理配置高压电抗器、电容器组等无功补偿装置实现岸电系统功率因数、电压水平合理分布。  相似文献   

14.
安装电容器,提高线路的功率因数,是降低老区线路电能损耗最经济、最有效的方法。扶余油田老区电网节能改造措施是在每条高压架空线路上安装成组补偿电容器装置,共计61组,总容量17600kvar,使每条线路的功率因数由补偿前的0.45提高到0.94,减少线路网损77%。全部电容器安装后,扶余油田每年可节省网损电能742.7×10  相似文献   

15.
针对烯烃厂6 kV变电所电功率因数存在的不足,利用调压式无功补偿原理,对并联电容器补偿容量进行了计算,并采取了谐波抑制措施。工业运行结果表明:采用并联电力电容器后,按照现负荷35 MW,其功率因数由0.8补偿到0.9,可降低上级主变有功损耗达0.9 M。  相似文献   

16.
为提高电驱动钻机的功率因数,设计了TSC+TCR混合型静止无功补偿控制器。采用DSP和单片机相结合的双CPU方案,通过傅立叶变换分析无功和谐波情况,以无功为控制量投切电容器并触发电抗器,实现了对无功动态实时的补偿,避免了过补偿和投切振荡。与常见的晶闸管控制电抗器和晶闸管投切电容器相比,该无功补偿控制器损耗小,并且可以对无功进行连续的调节。试验结果表明,该控制器计算精度高,响应速度快,动态性能好,无功补偿效果好,可以提高钻机的功率因数,增强钻机进行高负载钻井作业的能力,具有较好的应用前景。  相似文献   

17.
两级配重补偿型游梁式抽油机   总被引:1,自引:1,他引:0  
由于普通游梁式抽油机存在"大马拉小车"的缺点,致使所配备电动机的平均效率和平均功率因数都远低于其额定效率和额定功率因数,造成巨大的资源浪费。为解决以上问题,研制了两级配重补偿型游梁式抽油机。该抽油机在现有一级补偿的基础上,采用附加第2级偏心配重的方法进行再次补偿,使抽油机配用电动机的额定功率降低20%以上,工作效率提高10%以上,平均功率因数提高10%以上。两级配重补偿型游梁式抽油机能够节能降耗、降低生产成本,具有很好的推广应用前景。  相似文献   

18.
电力系统及企业的用电设备绝大多数都是基于电磁感应的原理工作的 ,除消耗必要的有功功率外 ,还要消耗相当的无功功率。这就需要对用电设备进行必要的无功功率补偿 ,以提高用电设备的功率因数 ,降低电能损耗 ,提高供电质量。但有的用电设备的负荷在运行中是基本恒定不变的 ,而有的用电设备的负荷则是瞬时变化的 ,如油田大量使用的抽油机。1 负荷基本恒定的无功功率补偿计算当用电设备的负荷基本恒定不变时 ,补偿量Qc 较易计算出来 (见图 1) ,设一用电设备的有功负荷为P ,功率因数为COSφ1,要使其功率因数提高到COSφ2 ,则无功功率补偿Qc…  相似文献   

19.
针对长庆油田丛式抽油井组大部分负载端功率因数在0.4左右,电能浪费情况十分严重,通过抽油机井组负载端无功动态补偿计算,应用无功动态补偿装置,使丛式抽油机井组负载端的功率因数由0.4左右提高到0.9以上,大幅度降低了抽油机电动机的无功损耗、有功线损和电网运行电流。这一技术应用在长庆油田数以千计丛式抽油机井组上将会取得良好的节电效果,从而节约采油厂原油生产成本。  相似文献   

20.
一、前言 在电力系统中,随着变压器和交流电动机等电感性负载的广泛使用.电力系统供配电设备中经常流动着大量的感性无功电流.它增加了馈电线路的损耗,使供电设备的能力得不到充分利用。解决问题的办法之一.就是采用无功功率补偿装置,用电容性电流对电感性电流进行补偿,以提高功率因数。目前,在油田供配电网中,普遍使用低压无功补偿和高压无功补偿相结合的方法.有效提高了电网功率因数.降低了线路无功损耗及网损。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号