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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 588 毫秒
1.
解决新建大型煤矿供电负荷系统电压波动快、谐波含量高、功率因数较低等问题,有效提高矿井供电质量,通过采用大容量的TCR+FC型无功补偿及谐波治理方案,对电网进行实时无功补偿和谐波治理,实现了供电的可靠性、安全性和经济性.通过国内煤矿最大容量SVC在同煤麻家梁矿的成功应用,验证了方案的可行性.投运后的谐波含量远远低于限值标准,功率因数、三相不平衡、电压波动等指标均满足国家标准,电能质量治理效果明显,从而为大容量SVC在煤矿领域的广泛运用提供了很好的示范作用.  相似文献   

2.
李传森 《科技信息》2011,(7):360-360
在电力系统中,供电的质量指标,电网运行的安全可靠性和经济性是最根本的问题。快速合理地调节电网无功功率,对交流电网的稳压和系统电压的调节,合理分配潮流及限制电网过电压有着十分重要的意义。冲击性负荷会导致电网功率因数下降,波形畸变,电压波动,产生谐波干扰。为了确保电力系统的安全、稳定运行,可装备静止型无功功率补偿装置(SVC)。目前,在电力系统中,SVC主要用于稳定电网电压,通常是按三相对称方式工作。而工业用户中,SVC主要用于缓冲冲击性负荷及恢复电力网络有功平衡和无功补偿。  相似文献   

3.
煤矿企业是高压大容量电动机应用较多的场所,但也是功率因数和效率较低的用户,因而造成有功损耗增加及大量电能浪费.通过无功就地补偿装置在煤矿风机中应用的经验及运行的效果,力求在煤矿企业推行无功就地补偿技术,改善功率因数,提高供电质量,增加企业的经济效益.  相似文献   

4.
煤矿企业是高压大容量电动机应用较多的场所,但也是功率因数和效率较低的用户,因而造成有功损耗增加及大量电能浪费.通过无功就地补偿装置在煤矿风机中的应用经验及运行的效果,力求在煤矿企业推行无功就地补偿技术,改善功率因数,提高供电质量,增加企业的经济效益.  相似文献   

5.
倪建明 《广东科技》2009,(16):177-178
电网无功合理控制是实现电网经济运行的重要手段之一,区域电网电压无功优化通过调度自动化SCA-DA系统采集伞网各节点遥测、遥信等实时数据进行在线分析和计算,在确保电网与设备安全运行的前提下,以各节点电压合格、省网关口功率因数合格、达到最经济运行状况为约束条件,从全网角度进行电压无功优化控制,实现无功补偿设备投入合理、无功分层就地平衡、电压合格,实现主变分接开关调节次数最少、电容器投切最合理、电压合格率最高、输电网损率最小的综合优化目标.系统最终形成有载调压变压器分接开关调节、无功补偿设备投切控制指令,从而实现对电网内各变电所的有载调压装置和无功补偿设备进行集中监视、集中管理和集中控制,实现对电网电压无功优化运行的闭环控制.  相似文献   

6.
刘凤琴  薛德强  张驰 《科技信息》2011,(3):I0342-I0342,I0399
随着矿井生产能力的不断扩大,矿井供电系统负荷日益增大,生产设备也由单一、简单转化为自动化程度高、设备种类多样化,对电网的供电质量、电能的利用率要求越来越高,原固定式无功补偿装置已满足不了矿井供电系统的要求,利用先进的自动化无功补偿技术对矿井供电系统无功补偿装置进行改造,实现无功自动调节,使电网电压质量达到最优,功率因数随时调节到最佳。  相似文献   

7.
刘锋 《科技信息》2009,(33):I0321-I0321
电网无功补偿,就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量。本文对电网无功补偿的配置原则、方法及无功补偿优化对电网的益处进行了简单介绍。  相似文献   

8.
电力系统中的冲击性负荷会对电网造成的电压波动、电压闪变及谐波等电能质量问题,可控硅动态无功补偿装置SVC利用晶闸管可控硅的开关原理,瞬时地改变无功功率,用以补偿或吸收负载所需的无功。低压动态无功补偿装置国内研究已经较为广泛,但10kV的动态无功补偿装置目前研究较少。本文将FC+TCR型的电容-电感型动态无功补偿装置用于10kv的动态无功补偿。在电力系统冲击型负荷较大的趋势下,可控硅动态无功补偿装置可以改善对10kV母线电压的影响状况。  相似文献   

9.
随着我国电力行业水平的日益提高,110/66k V变电站遍布在全国多地。而无功和电压的问题直接影响电网的稳定安全运行。动态无功补偿装置(SVC)是一种控制系统无功潮流的静止设备,在工作过程中通过发出或吸收无功功率来实现。本文介绍不同的电网调压方式,并对比某110/66k V变电站有无SVC装置在发生故障情况下电网的恢复能力。对比结果表明,应用装置的动态电压调控的显著效果,前景广阔。  相似文献   

10.
吴桂峰 《河南科学》2011,29(10):1221-1226
针对浙江某钢厂交流电弧炉运行时给电网中其他用户带来的电能质量问题,提出了一套新型的TCR+FC型静止无功补偿装置(SVC)技术方案.根据对称分量法推导出了基于电压同步对称分量法的三相不平衡SVC无功补偿导纳实用算法,通过仿真软件CHP对该系统进行了仿真,结果表明该SVC装置能够有效治理由电弧炉引起的电能质量问题,并且补...  相似文献   

11.
韩志彦 《科技信息》2007,(6):243-244
本文介绍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。结合应用实例说明无功补偿技术对用电单位的低压配电网的影响以及提高功率因数后给生产企业所带来的经济效益和社会效益,采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为生产企业节电工作的一项重要措施。  相似文献   

12.
谈农村电网的无功补偿   总被引:1,自引:0,他引:1  
经过几年大规模的农网改造,农村的电网线损率明显降低。客观上,农村电网处于电力系统的未端,无功电源先天不足,农电负荷又大量消耗无功,农村电网无功比较缺乏。农村线路功率因数普遍偏低是导致高低压线路损耗大,局部地区未端用户电压低的原因之一。线损过大直接关系到电力部门及用户的经济利益;功率因数低,电网电压低,危害电网和设备安全运行增加网损,电压合格率降低,虽然调整主变电压分接也能够升高电网电压,但仍不能解决充分补偿电网无功和功率因数低的问题,这种情况在运行中的农村小型化变电所较普遍。  相似文献   

13.
应用动态无功补偿SVG进行风电场输出电压的改造,实现了电网电压稳定性的要求,改善电压质量,提高供电设备的功率因数,减少输电线路无功消耗,降低了电网对风电企业的经济考核.  相似文献   

14.
艾天鹏 《科技信息》2011,(16):I0344-I0345
依据用电设备的功率因数,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   

15.
杨嘉文 《广东科技》2008,(22):129-131
本文阐述了配电系统三相不平衡调节及无功补偿原理。利用该原理可有效地调节低压配电网中的三相不平衡负荷及对功率因数进行补偿,使变压器的负荷得到合理的分配。并介绍了一种新型无功补偿装置,该装置与传统的无功补偿装置相比较,可以使零序电流减少很多,电压不平衡大幅降低,功率因数提高,是传统的无功补偿装置升级换代产品。  相似文献   

16.
依据用电设备的功率因数,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   

17.
在低压电网中,最重要的便是供电和用电安全,而无功补偿是保证低压电网用电质量的最佳手段,通过对功率因数的提高,降低能耗。文章主要针对无功补偿在低压电网中的应用展开了探讨,从其含义方面展开了探讨,同时也介绍了无功补偿在低压电网中应用原理以及应用方法。另外针对性的阐释了无功补偿所需要的装置,并对装备的选择应用进行了分析。  相似文献   

18.
马小军 《科技资讯》2012,(3):112-113
由于10kV系统直接面对用户对电压的要求很高,需要有很稳定的电压质量,10kV静止型动态无功补偿装置SVC能很好的解决以上问题,保证对用户可靠稳定的供电。本文介绍了10kV静止型动态无功补偿装置SVC工作原理,并结合220kV象山站的实际情况,分析本站SVC主要构成,并对比了已安装SVC的母线与安装AVC的母线电压的变化曲线分析其作用。对SVC装置在运行中出现的故障情况进行统计分析,并提出个人改进建议。  相似文献   

19.
对农村电网进行无功补偿,是提高用电设备的功率因数改善电压质量,减小网损提高系统稳定水平的有效手段。在对农村电网无功负荷的特点分析的基础上,确定了农村配电网无功补偿的配置原则,无功补偿地点的确定与补偿方法的选择以及配电线路的分散补偿、随器补偿、随机补偿等补偿容量的计算。应用表明,取得了提高功率因数和电能质,降低线路损耗,减少供用电费用的良好效果。  相似文献   

20.
论述了动态无功补偿技术在风力发电场电网中的应用,分析了电压定向直接功率控制(VO-DPC)型SVG的基本工作原理、组成及其控制系统,并对其进行了Matlab仿真实验,最后进行了现场测试.测试结果表明该装置可有效改善风力发电场电网质量、提高功率因数、抑制电压波动.  相似文献   

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