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 46 毫秒
1.
针对电网负荷的波动性,采取分时段无功补偿策略对改善电压质量和保证运行经济性具有重要实用价值。首先,基于典型日负荷曲线建立了负荷曲线的优化分段模型。在此基础上基于平均节点电压偏移灵敏度指标和网损灵敏度指标建立了无功补偿点的筛选确定方法,并以平均电压偏移和网损最小为优化目标建立无功补偿优化模型。其次,通过基于分解的多目标优化算法对所建立优化模型分别进行求解,可得出负荷曲线的分段点及每个负荷分段下对应的最优补偿方案。最后,以IEEE 33节点配网系统和实际电网仿真分析,验证了所建立优化策略的可行性和有效性。  相似文献   

2.
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   

3.
矢量控制在动态无功补偿控制器中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对电弧炉、电焊机等冲击性负荷造成电压谐波、闪变,影响电网供电质量的现象,设计了一种采用矢量控制的TCR(晶闸管控制电抗器)型动态无功补偿控制器。通过矢量变换控制实时补偿三相负荷的无功电流,以抑制电网的电压波动、三相不平衡和谐波污染,从而提高电能质量。样机试验表明,该方法可以有效稳定电网电压,提高电网供电质量。  相似文献   

4.
根据农网的现状以及新农村建设对农网电力负荷的影响,以某地区县级电网的现有网架结构和负荷数据为基础,对中长期电网规划的电压等级进行优化分析。通过对两种方案最终的经济性比较得出的结论表明,可以得出在负荷比较大且负荷增长速度比较快的农村地区,适宜推行取消35kV电压等级的方案。  相似文献   

5.
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   

6.
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   

7.
电力市场下纯火电系统经济负荷分配新算法   总被引:2,自引:1,他引:1  
讨论了在安全可靠供电的情况下,利用最大隶属度原理,仅对纯火电系统建立节约源并兼顾电网运行经济效益的双目标优化模型,实现有功负荷经济分配。  相似文献   

8.
黄媚  张升平 《广东科技》2008,(22):89-90
深圳负荷不断创新高,负荷已经突破千万兆瓦,但深圳负荷结构特性造成深圳电网负荷分配不均匀,由于特区内的电网结构和负荷特性等原因,造成特区内10kV电压偏高,本文结合深圳电网实际分析了特区内变电站电压偏高的原因,并提出了相关的措施建议,以供其他供电部门参考借鉴。  相似文献   

9.
新农村建设中农村电网建设的探讨   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了解决新农村建设中农村用电水平的不断提高,特别是随着农村经济水平的不断发展,当前实际运行中农村配电网已出现的诸如网络损耗较大而导致供电成本过高、供电可靠性较低、供电电压和频率不满足要求等问题,作者通过对一个典型的农村电网的潮流进行分析,从网络的整体规划布局到局部的输配电设备(如:线路、变压器及无功补偿装置等)方面提出了关于降低网络损耗、提高电压质量和可靠性的具体措施.通过对改建前后的线损率和电压合格率进行计算,表明笔者所提出的方法对现有农村电网改造是有效的.最后,提出了农村电网的发展趋势.  相似文献   

10.
提出了一种基于负荷识别的电网电压无功优化控制方案,指出该方案能够准确地识别电网负荷运行情况,结合逆调压要求,给出不同负荷区域的定值整定原则,实时修正控制定值,使电压无功控制与负荷变化实时联动,提高了电压无功的控制效果,达到优化控制的目的。  相似文献   

11.
迟雯岩 《科技资讯》2012,(16):120-120
农村电网也是我国电网的重要组成部分。但是由于一些农村欠发达地区的电网结构负荷的密度小,用户比较分散,供电效益较低,农村负荷间隙性和季节性强,设备利用率低下,因此,必须从农村电网结构的特点出发,结合农村欠发达地区的实际情况,合理选择配电线路和合理设计施工,降低线路损耗,配网装备更新,改造升级等方式对那里的电网进行优化。  相似文献   

12.
随着城网、农电网的改造,县级电网供电能力和电网结构都有了显著的提高和加强,但是随着负荷水平的增长,负荷的峰谷差也越来越大,使得系统的调压问题变得越来越困难,电压过高或过低的问题时有出现,同时梅州县级电网的网损也一直保持在相对高位。由于无功补偿对电网安全、优质、经济运行具有重要作用,因此无功补偿成为电力部门和用户共同关注的问题。合理选择无功补偿方案和补偿容量,能有效提高系统的电压稳定性,保证电网的电压质量,提高发输电设备的利用率,降低有功网损和减少发电费用。本文按照电网无功补偿的基本原则,闸述了供电企业如何通过优化无功电压来降低网损。  相似文献   

13.
设计了基于时间序列法的短期负荷预测采样装置,包括设置于电网中用于从供电端向负载端进行供电输送的电力线路、用于对电力线路负载端的输电电压进行监测的电压监测器、用于对电力线路负载端的输电电流进行监测的电流监测器、用于将电压监测器和电流监测器采集的数据编码成信号的信号编码器、于用将信号编码器生成的信号传输至电网控制中心的信号发射器;还包括用于向信号编码器中输入标准时间信号的网络计时器。以间序列法的短期负荷预测采样装置为基础对某风电场PA发电机组的负荷进行实时预测风电功率,并将此与灰色模型的负荷预测进行比较。从结果可知该装置能够满足时间序列法短期的负荷预测系统的需要,为时间序列法短期的负荷预测提供精准的线路检测参数。  相似文献   

14.
目前,农村电网的突出问题是结构不合理。主要表现在35KV和10KV线路供电半径过长,输送功率偏大,远远超出了经济供电范围。在一个35KV公用变电站的供电范围内,10KV线路供电半径超过15KM的占所有线路的40%,而且主干线导线截面小,增加了电能与电压的损失;低压电网中配电变压器远离负荷中心,超半径、迂回供电,户外架空线路质量低劣,乱拉乱接现象时有发生,单相两线线路占乡村低压线路的38%,电压质量难以保证,电能损失较大。  相似文献   

15.
电网的规划主要就是指导电网的建设,在何时、何地、何种形式建设供电网络为指定的区域供电.因此电网规划中会涉及到很多的技术性问题,如:负荷预测、电气计算等,并期望利用合理的技术方法以最小的成本投入获得最大的供电效率.  相似文献   

16.
鉴于太原汾东商务区的负荷性质和负荷密集程度,结合太原南部地区电网现状及远期电网规划,研究了汾东商务区2020年电力需求状况,并对该区域的供电电压等级、供电方案及互供方式进行了详细分析,确定了可以满足该商务区负荷发展之电力需求的供电方案。  相似文献   

17.
童凌  陈惠 《科技咨询导报》2011,(35):113-113
随着国民经济的发展和现代化技术的进步,电网负荷急剧增大,对电网无功功率补偿的要求与日俱增。电网电压质量直接影响了电网的稳定运行。通过对电力系统进行无功优化不仅可以维持电压水平,而且可以降低有功网损和无功网损,使电力系统能够更安全经济运行。  相似文献   

18.
随着国民经济的发展,用电量的增加,以及人们对供电质量要求的提高,电压合格率成为考核电力企业的一项重要指标,无功补偿是提高电压合格率的一种行之有效的方法.区域电网无功补偿成为目前各供电企业非常重视的一个研究课题.针对区域电网的特点,分析区域电网的构成和系统无功负荷的分布,给出无功补偿及电压调整的方法与原则,对电力系统的经济运行和无功优化有借鉴意义.  相似文献   

19.
供电电压质量是衡量电力系统供电质量是否合格的一个重要指标,供电的电压质量的优劣,直接关系到用电设备的安全经济运行和生产的正常运作,对国民经济的发展也有着重要的意义.本文主要探讨了如何提高农村电网电压质量与降低线损的措施.  相似文献   

20.
在电网调度过程中考虑用户行为的主动性,提出一种考虑电动汽车用户充电选择的有序充电控制策略,以总充电成本最小、电网负荷方差最小为目标,采用多目标粒子群优化算法(MOPSO,multi-objective particle swarm optimization)对模型进行求解.仿真结果表明,相比于无序充电,所提策略能有效平滑负荷曲线,提高供电质量,同时还能保证降低用户充电成本,实现互利共赢.  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