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相似文献
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1.
随着国民经济和科学技术的蓬勃发展,冶金、化学等现代化大工业和电气化铁路的发展,电网负荷加大,电力系统中的非线性负荷(硅整流设备、电解设备、电力机车)及冲击性、波动性负荷(电弧炉、轧钢机、电力机车运行)使得电网发生波形畸变(谐波)、电压波动、闪变、三相不平衡,非对称性(负序)和负荷波动性日趋严重。电能质量的下降严重地影响了供用电设备的安全、经济运行,降低了人民的生活质量。所以在世界各国都十分重视电能质量的管理。  相似文献   

2.
高速铁路由于其运行速度快、运输容量大,是我国近几年重点发展的交通运输方式之一。然而高速铁路的接入将对电网造成一定程度的影响,为此对高速电气化铁路牵引站接入电网的电能质量环境进行分析具有重要的意义。首先详细阐述了相关电能质量标准,高速铁路牵引供电方式及负荷特征,然后详细研究了高速铁路负荷接入电网的电能质量环境,得出了高速铁路负荷接入电网的电能质量环境具有大量的谐波、非线性、冲击性与波动性等重要结论。  相似文献   

3.
PQDIF数据格式快速检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着我国经济水平的不断提高,越来越多的电子类高科技产品运用于生产生活中,这就对电网的电能质量提出了更高的要求.但是由于大量应用电力电子技术的工业设备和家用电器致使电网的电能质量逐渐恶化.例如大量变频“整流器”电弧炉等非线性负载的接入使得电网中的谐波污染情况日趋严重;大容量轧钢机等冲击性负载的接入造成电网的暂态干扰增大,电压闪变现象时常发生等.  相似文献   

4.
随着工业的发展,轧机作为轧制金属的设备,投入生产日益增多,其极大的推动了工农业的自动化生产水平,提高了生产效率,在国民经济体制中有着至关重要的地位.然而,由于它们冲击性的用电特性,在使用过程中冲击大、功率因数低、谐波含量大等,造成供电设备发热严重、噪声污染严重,极其严重地影响了系统供电的电能质量,使用户的正常工作受到不同程度的影响.所以,冲击性负荷所带来的问题可能会严重影响电网的电能质量甚至电网的安全稳定运行,应在其申请用电以及投运前后加强监管.轧机冲击负荷在接入电网前,需要供电公司工作人员根据本评估模型对其做详细的评估,如果各项谐波达到国家标准的,准许接入;否则,先要对其进行治理,只有治理后各项谐波达到国家标准的才准许接入,还不达标的坚决不允许接入.这既保障了冲击性负荷用户的用电要求,又维护了电网的安全稳定运行,打造真正的绿色电网.  相似文献   

5.
谈做好用电检查工作对降低线损的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
线损率是供电企业的一项重要经济指标,是企业内部管理水平的综合反应。线损和电网的发、供、变、用等各个环节的运行情况有密切的联系,其中,做好客户的用电检查工作,能有效降低线损,推进管理水平的提高,更好完成线损指标。下面将浅析加强用电管理,做好用电检查工作对线损的影响。一、调查客户用电设备客户的某些负荷会对电网的供电质量造成危害,如冲击性负荷、不对称负荷、非线性负荷等。冲击性负荷是在电弧炉、起重设备、弧焊设备、电气试验设备等在用电过程中产生的。这些负荷急剧的波动会造成配电系统产生瞬时电压降及电压正弦波形畸变。…  相似文献   

6.
在企业的供电系统中,从低压小容量电气设备到高压大容量用的工业交直流变换装置,会引起电网电流、电压波形发生畸变,引起电网的谐波"污染"。随着世界上科技的不断进步,增加了大量的感性和非线性负载,一方面各种技术含量日趋提高的设备、生产装置、流水线自控系统、大型计算机网络系统、数字信号处理和交换和控制系统,都对所需的电源质量提出了愈来愈高的要求,另一方面这类高科技的设备和装置往往本身的非线性负载特性,自己也是一个严重的电能污染源。另外,冲击性、波动性负荷,如UPS、变频器、中央空调等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、浪涌冲击、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的"公害"。  相似文献   

7.
《科技风》2017,(10)
随着现代科学技术的快速发展,非线性负荷的应用引起的谐波电压、谐波电流和电磁干扰电能质量迅速恶化。基于这一背景,本文针对配电网电能质量谐波治理使用Matlab软件进行仿真分析。  相似文献   

8.
在企业的供电系统中,从低压小容量电气设备到高压大容量用的工业交直流变换装置,会引起电网电流、电压波形发生畸变,引起电网的谐波“污染”。随着世界上科技的不断进步,增加了大量的感性和非线性负载,一方面各种技术含量日趋提高的设备、生产装置、流水线自控系统、大型计算机网络系统、数字信号处理和交换和控制系统,都对所需的电源质量提出了愈来愈高的要求,另一方面这类高科技的设备和装置往往本身的非线性负载特性,自己也是一个严重的电能污染源。另外,冲击性、波动性负荷,如UPS、变频器、中央空调等运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、浪涌冲击、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的“公害”。  相似文献   

9.
随着工业化、电气化的发展,电网中出现了大量的非线性负载,由于这些负载的非线性和多样性的特点,使大量的谐波电流和无功电流注入电网,严重威胁电网的电能质量和用户设备的安全运行。为了改善电能质量,人们采用了各种谐波抑制与无功补偿的措施。其中有源电力滤波器能对变化的谐波和无功电流进行快速的补偿,越来越受到人们的青睐。  相似文献   

10.
<正>随着国家加大对新能源的开发和利用,加上政府各种补贴政策的颁布,电动汽车行业快速发展,销售量和电能的需求也日益增加。庞大的用电需求会出现电负荷增加、负荷结构发生改变等情况,还会出现谐波污染的问题,这些都会增加电网规划的难度,对电能质量产生影响。充电站是电动汽车发展的重要基础设施,影响着电网电能质量,不同充电站类型或充电方式对电网电能质量的影响也是不同的。经过研究,合理运用储能式充电站能有效缓解以上的相关问题。  相似文献   

11.
本文介绍了黑河电业局目前的电网电能质量情况,并计划对电能质量进行检测的方法,针对各种性质的负荷采取了不同的管理办法,积极引导谐波源用户进行电能质量监测工作,逐步达到全网谐波源的全面监测。  相似文献   

12.
针对冲击性负荷造成的电能质量问题,以呼和浩特地区联化变电站为试点,研制适合变电站运行特点的10kV晶闸管控制的动态无功补偿兼谐波治理装置。  相似文献   

13.
由于电网中日趋严重的非线性、非对称性和波动性问题,导致电能质量的严重下降,容易对电网和用户的电气设备造成严重危害。本文正是基于这一问题,对城市用户的电能质量进行了简单的分析,介绍了其主要存在的谐波和无功功率补偿问题,并且分析了其可能造成的影响,给出了对其进行监测和治理的措施。  相似文献   

14.
《科技风》2016,(1)
随着电力系统的飞速发展,非线性负荷迅速增长,导致电能质量问题变得非常严重,所以通过对电能质量进行分析,并采取相应措施改善电能质量成为国内外相关学者研究的重要问题。在下面文章里,我们将对目前电能质量的分析理论及技术进行深入研究。  相似文献   

15.
非线性电力设备的广泛应用给电网带来的谐波污染越来越严重,谐波污染使电能损耗增加,降低了电能的使用效率。本文在分析谐波影响及谐波电能计量的基础上,通过研究谐波检测,谐波源分离以及谐波功率计算,提出能够分辨谐波源的谐波电能计量方法,用于供电系统公共联结点处分别计量电网和用户各自负荷的谐波电能。  相似文献   

16.
《科技风》2017,(10)
电能作为日常生活中不可缺少的能源,其质量高低在一定程度上体现出一个国家的发展水平。随着现代电网体系的丰富和完善,一些非线性器件的连入给电能质量带来不可忽略的影响。因此,全面研究电能质量无论对企业还是用户都具有重要意义。  相似文献   

17.
介绍了低压配电网中日益增多的各类不平衡的用电设备对电能质量造成的严重影响与危害,分析目前国内外主流的三相负荷不平衡处理方法,对目前存在的主要抑制方法中的、负荷补偿、换相投切进行对比讨论,希望找到一种灵活、安全、可靠的解决办法来降低三相负荷不平衡对电网的损害。  相似文献   

18.
电能质量条件技术及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电力系统中大量非线性负荷的应用,电能质量调节器在电力系统生产运行中将发挥越来越大的作用。分析了电能质量调节器的类型、指令信号的获取以及控制策略,比较了电能质量调节器、统一潮流控制器原理,展望了电能质量调节器未来的发展。  相似文献   

19.
本篇文章通过对谐波电能的计量进行了详细的分析。发现线性和非线性所负荷的电能计量,从而推导出了谐波负载线性和非线性所负载消耗的电能,并且指出,现目前的能源计量是非常不合理的。在推导过程中建立了实时的数字仿真系统,电能表所测量的数据和数据误差在仿真实验室中进行使用,实验的结果表明,用户在实际使用点能量的过程中使用的点能量与实际的谐波功率不对等,这充分的说明了现目前的电能量计量中所存在的不合理性。因此,需要对电能量的计量过程中使用先进的计算方法来解决这一问题。  相似文献   

20.
随着电力电子技术的快速发展,电能质量问题受到高度重视。一方面,发电厂和变电站的高压电能计量关系到发电、送电、用电三方的利益,这就对电能计量的准确度提出了更高的要求;另一方面,对电网电能质量和使用情况的在线监测对于电网的安全稳定运行和合理收费具有重要意义,可以根据监测结果进行相关分析,减少大量现场校验工作。  相似文献   

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