摘要:目前,国内电网采用的电容补偿技术主要是集中补偿与就地补偿技术。就地补偿技术主要适用于负荷稳定,不可逆且容量较大的异步电动机补偿(如风机、水泵等),其它各种场合仍主要采用集中补偿技术。本文简述我国电力系统无功补偿技术的现状及目前电力系统无功补偿存在的问题,提出今后我国无功补偿技术发展的方向:无功功率动态自动无级调节,谐波抑制。 关键词:无功补偿技术;作用;现状;发展趋势 无功功率补偿装置的主要作用是:提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量。在长距离输电中,提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等。 一、无功功率补偿的作用 1、改善功率因数及相应地减少电费 根据国家水电部,物价局颁布的“功率因数调整电费办法”规定三种功率因数标准值,相应减少电费: (1)高压供电的用电单位,功率因数为0.9以上。 (2)低压供电的用电单位,功率因数为0.85以上。 (3)低压供电的农业用户,功率因数为0.8以上
核心提示:1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变 1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变电所)送给一个较强(短路容量较大)的受端系统时,为缩短线路的电气距离,宜选用串联电容器,其补偿度一般不宜大于50%,并应防止次同步谐振。3、当220~500kV电网的受端系统短路容量不足和长距离送电线路中途缺乏电压支持时,为提高输送容量和稳定水平,经技术经济比较合理时,可采用调相机。1)新装调相机组应具有长期吸收70%~80%额定容量无功电力的能力。2)对已投入运行的调相机应进行试验,确定吸收无功电力的能力。4、电力系统为提高系统稳定、防止电压崩溃、提高输送容量,经技术经济比较合理时,可在线路中点附近(振荡中心位置)或在线路沿线分几处安装静止补偿器;带有冲击负荷或负荷波动、不平衡严重的工业企业,本身也应采用静止补偿器。
电力系统电压和无功电力技术导则
论文摘要:目前,国内电网采用的电容补偿技术主要是集中补偿与就地补偿技术。就地补偿技术主要适用于负荷稳定,不可逆且容量较大的异步电动机补偿(如风机、水泵等),其它各种场合仍主要采用集中补偿技术。本文简述我国电力系统无功补偿技术的现状及目前电力系统无功补偿存在的问题,提出今后我国无功补偿技术发展的方向:无功功率动态自动无级调节,谐波抑制。 无功功率补偿装置的主要作用是:提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量。在长距离输电中,提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等。 一、无功功率补偿的作用 1、改善功率因数及相应地减少电费 根据国家水电部,物价局颁布的“功率因数调整电费办法”规定三种功率因数标准值,相应减少电费:<
近年来,随着国民经济的跨越式发展,电力行业也得到快速发展,特别是电网建设,负荷的快速增长对无功的需求也大幅上升,无功补偿对改善电压质量起着重要作用。采用先进的无功补偿装置,实现无功的动态自动无级调节,同时达到降低系统损耗和提高系统供电效率的目的。采用无功功率自动无级补偿装置,能实现电网无功的自动平滑连续控制,内部有滤波回路,保证系统安全可靠的运行。目前,电力系统无功补偿主要采用以下几种方式: 1、同步调相机。同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。 2、并补装置。并联电容器是无功补偿领域中应用最广泛的无功补偿装置,但电容补偿只能补偿固定的无功,尽管采用电容分组投切相比固定电容器补偿方式能更有效适应负载无功的动态变化,但是电容器补偿方式仍然属于一种有级的无功调节,不能实现无功的平滑无级的调节。 3、并联电抗器。目前所用电抗器的容量是固定的,除吸收系统容性负荷外,用以抑制过电压。现已有可调并联电抗器在研制,需要在谐波、噪音、控制、散热等方面问题予以解决。<
电力系统由于存在大量感性负载(如异步电机),导致大量无功缺额。如果这些无功缺额均由发电厂发出,将会在电网中存在大量无功传输,造成线损较大、用户电压质量差(如有的高、有的低)的影响。为此,进行无功补偿就很有必要。通常,我们采用变电站集中补偿的方式,也有个别用户在厂端实行就地补偿。相比而言,比较好的方法是厂端就地补偿。因为,就地补偿的方式可以避免无功功率在电网上传输,可以减少线损,继而提高用户电压质量,还可以提高整个社会经济效益。
1.前言 近年来,随着电子及计算机通信技术的快速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力,同时也给继电保护技术不断的提出了新的要求。作为继电保护技术如何才能有效的遏制故障,使电力系统的运行效率及运行质量得到有效的保障,是继电保护工作技术人员需要解决的技术问题。 2.继电保护发展现状 20世纪60-80年代是晶体管继电保护技术蓬勃发展和广泛应用的时期。70年代中期起,基于集成运算放大器的集成电路保护投入研究,到8O年代末集成电路保护技术已形成完整系列,并逐渐取代晶体管保护技术,集成电路保护技术的研制、生产、应用的主导地位持续到90年代初。与此同时,我国从70年代末即已开始了计算机继电保护的研究,高等院校和科研院所起着先导的作用,相
1电力自动化技术应用的主要范围 第一,应用于发电厂中。将电力自动化技术应用于发电厂中主要表现在实现远程控制,对有功负荷进行经济分配,自动控制无功功率和母线电压的增减。通过计算机技术的运用来实现自动控制站内机组的运行情况,实现站内的安全检测和应急控制,从而保障发电机组的安全。尤其是在对设备的运行情况进行检测和控制时,可以通过远程计算机来完成工作要求,并通过系统采集的数据进行分析来达到全面控制的要求,最终完成整个控制过程。第二,应用于供电系统中。将自动化技术运用于供电系统中主要包括三个方面到的内容:首先,控制负荷的系统,及通过对工频和声频的负荷曲线上进行描绘与记录,对电能的使用情况进行分析和控制[1];其次,利用计算机技术和通信技术,对电力系统进行集中优化处理,充分运用采集的信息对电力系统的运行情况进行及时地维护和监控[2];最后,将小型的计算机设备加以应用,从而达到实时控制电力系统的目的。第三,应用于电网调度中。在电网调度过程中,充分利用计算机来采集信息、计算工况以及检测系统
知识点:绝缘配合
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行业标准
电力系统微机继电保护技术
电力系统主要参量的监测技术 摘要本系统采用8031单片机为核心的微机系统对电力系统的三相电压、电流、功率因素、无功功率、频率等主要参量进行实时监测的技术。
论文摘要:本文以智能电网应用技术及系统为研究对象,从电力技术的发展以及智能电网规划在电力系统规划中的意义这两个方面入手,对电力技术及电力系统规划工作进行了较为详细的分析与阐述,并据此论证了做好这一工作在促进电力技术乃至整个电力电网运行系统稳定、长效发展过程中所起到的至关重要的作用与意义。 从理论上来说,电力系统是指将发电、变电、输电以及用电等电能在运行过程中的循环性工作环节所构成的电能生产、传输、分配以及消费工作有机结合在一起的系统统称。在全球经济一体化进程加剧与城市化建设规模不断扩大的推动作用下,不仅电网运行管理体制发生着深刻的变革,现代经济社会电网系统的可靠性需求也在不断提升,这使得相关工作人员需要认识到发展新时期的电网技术已成为电力电网系统不断向前发展的必然选择与趋势。而智能电网技术作为这种新时期电网技术的核心与重点,在电力技术与电力系统规划中发挥着极为重要
一、电力企业网格信息安全基本概述 1、电力企业网格信息安全指标分析。我国的经济快速发展和电力行业的支持有着密切的关系,不仅如此,电力系统也是我国的各个产业发展的基础,网格信息安全是电力系统当中的一个特重要分支,主要就是起到实际工作中的数据传输的功能,为能够将电力一体化模式得以实现[1],电力企业就对网格信息系统进行了引进,尤其是在近些年,为电力行业的发展起到了重要促进作用。在当前,电力企业网格信息系统的作用已经愈来愈重要,所以保障其系统的安全就显得格外重要,故此电力企业就需要在安全指标方面进行制定,这样就能够有序的进行对电力企业网格安全系统进行保证。在具体的指标上是多方面的,主要有保密指标、存储指标、使用指标、审核指标、人员指标这几个重要的指标[2],其中在保密指标方面主要就是电力企业网格信息数据必须要保密,除授权人使用之外不能对其他人透露。 2、电力企业网格信息安全功能分析。在电力企业网格信息安全的功能主
前言 近年来,随着电子及计算机通信技术的快速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力,同时也给继电保护技术不断的提出了新的要求。作为继电保护技术如何才能有效的遏制故障,使电力系统的运行效率及运行质量得到有效的保障,是继电保护工作技术人员需要解决的技术问题。 一、继电保护的定义与作用 所谓继电保护是指当电力系统发生故障或出现异常现象时,利用一些电气自动装置将故障部分从系统中迅速切除或在发生异常时及时发出信号,以达到缩小故障范围,减少故障损失,保证系统安全运行的目的:继电保护一般由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。 继电保护的作用可以简单的理解为:当电力系统的被保护元件发生故障时,继电