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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
陈万千 《广东科技》2008,(20):134-135
本文结合工程实际,在保证电网安全可靠运行和需求侧电压质量和可靠性的基础上,初步探讨在农村配电网10KV线路最佳运行电压和网络损耗的关系,以便在今后的实际工作中不断提高运行水平,降低网络损耗,增加企业的经济效益。  相似文献   

2.
雷湘军 《广东科技》2011,20(18):178-179
我国的农村电网发展,主要集中在1998年后,国家先后启动了多轮农村电网改造,共经过了四个阶段的改造,取得了巨大的成就。根据国家对农村电网的要求,在2000~2010年第五个改造阶段内,将对农村电网进行大规模的技术改造,其目的是提高农网的供电可靠性,降低农网的损耗,保证农网供电电压质量,增加农网经济效益。在农网的低压系统中,电容器的无功补偿,因其是保持农网网络的无功平衡,提高电压质量,降低网络损耗的有效措施,已被越来越多的用户所接受和采用。现将结合我们在农网低压改造中无功补偿的相关实践作一介绍。  相似文献   

3.
李必锋 《广东科技》2013,(20):104-105
供电可靠性是电网运行水平的重要评价指标.受到电网公司的广泛关注。主要介绍和分析了供电可靠性的含义,分析了目前供电可靠性管理中存在的一些问题,提出了从规划、设计、施工、运行、维护、事故抢修等方面加强供电可靠性的管理,利用先进的技术和手段对电气设备进行全方面、全过程的监管和控制,不断提高供电可靠性指标。  相似文献   

4.
不论发电厂厂用电中的各车间供电,大型企业车间供电还是中小型企业总配电房和排灌站供电房等供电一般采用放射式电网向各负荷送电.为提高发、变电设备的输电容量,减少输电网络的功率和电能损耗,充分利用其截面积,节省有色金属,降低网络中电压损耗和电压变化范围,以节约电能和提高供电质量,必须提高功率电数.而提高功  相似文献   

5.
随着经济社会的不断发展以及我国国民经济水平不断提高,农村供电设施也实现了转型、优化与升级。近年来,在国家的大力扶持下,我国农村的电网逐渐加快了改造的步伐。但是在对农村电网改造过程中,对配电工程施工质量也提出了更高的技术要求。因此,该文研究的主要目的,是通过对我国现阶段农村电网改造过程中的配电工程施工管理相关对策进行探析,从而不断加强施工质量管理,对农村的供电网络进行合理改造。  相似文献   

6.
提升电网供电可靠性,一直以来都是国网公司不断努力的方向之一.随着城市生产和生活水平的不断提升,各类用电客户对于供电可靠性的要求也在不断提高.调度部门在日常工作中协调着各个操作部门进行计划停役及复役,然而目前的传统调度分配已逐渐不能满足于电网供电可靠性的要求,该文提出了一种提高操作部门分配效率的方法,可有效的节约在停复役中消耗的时间,从而提升电网供电可靠性.  相似文献   

7.
介绍了农村10kV线路自动化建设的基本功能和实施自动化改造的意义等。针对农村10kV电网的实际提出借助于3G无线通信方法以及新的故障隔离方式,包括系统主站层,中间层(子站,终端层),通信层,分层设计的设备层等,从而形成一个整体的系统体系。主要框架以10kV电力系统为依托,先进传感器、智能仪表、自动监测网络、数字控件和分析工具以及网络损耗,优化网络性能,对断电进行自动防范,基于信息技术的配电网自动化系统将在很大程度上提高电网的运行状态,进一步提高农村配电网络的安全水平和供电可靠性。  相似文献   

8.
本文从电压等级、供电区域对临汾电网存在的主要问题进行分析,并提出改进措施及改造建议,进一步加强了临汾电网结构,明显提高了供电可靠性和供电能力.  相似文献   

9.
黄钦源 《科技资讯》2011,(6):126-127
降低线损是降低农村电价、减轻农民负担的重要技术保证.线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平.本文对目前农村电网线损的成因进行了深入分析,针对当前农网运行和改造的实际情况,提出了优化网络结构、适时调整运行电压、降低三相负荷不平衡度、合理选择配电变压器、进行无功补偿等多项切实可行的降损技术措施,并着重从技术和管理两个层面阐述了农村电网降低线损、节省电能的对策和措施.  相似文献   

10.
配电变压器主要运用于农村电网和城市配网。农村负荷在夏、秋两季农忙季节用电量大,具有季节性强,用电峰谷差大、年利用小时数低等特点;城市负荷在峰谷用电量差异明显,与农村电网相比,其峰谷负荷轮换更加频繁,对供电可靠性的要求亦更高。因此合理选型和调整配电变压器容量,提高配电变压器平均负载率,是城、农配电网络降损节能的重要途径之一。本文通过配电变压器的损耗分析,提出一种新颖的有载调容变压器能够在不间断供电的情况下调节容量,从而降低配电变压器损耗。  相似文献   

11.
县级电网由城网和农网构成.城网供电负荷集中,供电环境较好,事故率低,易维护.农网线路走廊多以山区为主,运行环境差,受自然环境的影响较大,事故率高,排查困难,且供电距离远,负荷点分布零散,线损大,电能质量较差,结构薄弱.为了进一步优化各级电网规划,促进各电压等级电网协调发展、送端电网和受端电网协调发展、城市电网与农村电网协调发展、一次系统和二次系统协调发展,着力研究以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,实现电力流、信息流、业务流的高度一体化融合,从而为实现坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网奠定良好的基础,以提高县级电网运营的安全性、可靠性和经济性,降低用户用电成本,提高能源利用效率,实现节能减排.  相似文献   

12.
提出一种新型农村电网异名相两点接地短路故障后恢复供电技术及其实现方法,充分利用现有三相三元件保护继电器配置技术,极大可能地将异名相两点接地短路转换为单相接地故障,从而可短时持续供电,提高了非有效接地系统的供电可靠性.  相似文献   

13.
为满足微弧氧化工艺要求,设计出一种两级逆变式微弧氧化电源.介绍了两级逆变式微弧氧化电源的控制系统.它以高性能DSP作为其控制核心,通过调节输出两组4路PWM信号分别驱动前级功率逆变电路和后级斩波逆变电路.功率逆变电路采用有限双极性的控制方式以实现电压大小的调节,通过控制斩波逆变电路可以得到所需的各种电压波形.同时,该控制系统还具有过流、过欠压、过热、参数超限等故障诊断与保护功能.试验和应用证明,该控制系统可以实现精密、稳定的控制,提高了电源的适应能力,拓宽了实用范围.  相似文献   

14.
农村电力网优化的关键问题是农村电力网的电压等级合理选择和各级电压变电所合理供 电容量与供电范围的确定,以满足农村供电的可靠性、经济性的要求.本文按允许电压降要求推 导出各级电压允许送电距离和按最小年费用法推导出各级电压经济供电半径.它是农村电力网规 划优化的科学依据之一,可供我国农村电力网规划定量计算.  相似文献   

15.
广大用户对电力供应、供电可靠性和供电质量等要求越来越高,但我国现有的电力配网的现状,已不能适应国民经济发展的要求,加速电力配网的可靠性建设已经成为电力工作的重点之一。简述了提高配网可靠性的方法与典型的电力配网自动化系统实现的最佳方案。  相似文献   

16.
农网低电压治理的三级联调方式研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在不改变电网规划的前提下提出了一种对变电站、线路、配变三级联调的新模式,通过构建数学模型对三级联调进行分析,并给出了三级联调的控制策略。在三级联合实时调压的同时进行无功补偿,提高了电压质量,降低了网损。最后通过工程实例验证了该方案的有效性。  相似文献   

17.
传统配电网通过配电线路向下游负荷节点输送电能,但随着新能源的发展,配电网接入了大量分布式电源。通常这些电源通过逆变器与系统连接,如何调整逆变器有功功率和无功功率的输出才能更好地支持配电网运行是一个亟待解决的问题。本文以节点处潮流测量值为基础以最优化配电网潮流为目标设计了一种针对逆变器的控制策略,该策略的控制变量是分布式电源输出的有功功率和无功功率。然后本文将所提控制策略引入配电网机会约束的分布式的潮流方程中,采用增广拉格朗日交替方向非精确牛顿法分布式求解,确保配电网的电压水平和潮流在允许范围内。算例仿真表明,本文所提策略可以有效改善配电网的电压分布,并降低配电网的功率损耗。  相似文献   

18.
基于竞争算法的配电网络优化规划方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于竞争的配电网络优化规划算法。以规划期内系统总投资收益率为目标函数,考虑网络建设费用、运行费用、配电网络连通性、供电可靠性、电压限制和网络损耗的约束条件,通过潮流计算和竞争排序,完成配电网架规划。在网架规划基础上,再进行网络分段开关和联络开关的优化规划。解决了单电源和多电源网络规划、线路交叉点及线路导线截面选择等问题。实例规划结果表明,该规划方法是可行的。  相似文献   

19.
李华柏 《河南科学》2013,(11):1907-1910
设计了基于脉宽调制控制芯片SG3525的串联型高频感应加热电源,详细研究并设计了功率控制、频率调节等控制电路。运行结果表明设计的高频感应加热电源具有频率自动跟踪、稳定性高、开关损耗小、高效等优点,可广泛应用于中小功率场合。  相似文献   

20.
提出了一种用于煤矿配电系统电压衰减的概率评估方法.该方法的研究基础是对在配电网发生故障时,母线上的残余电压进行解析分析,并以线路的故障率为基础,应用概率方法估计母线电压在给定时间内下降至指定阈值以下的次数,从而为煤矿供电系统的供电安全和供电质量的分析提供依据.对所给实例进行仿真研究,并与常用方法(如故障位置法)进行比较.分析表明,该方法能使用于各种类型的配电网络、故障模式以及沿线路的不同故障分布.图4,表4,参9.  相似文献   

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