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相似文献
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1.
本文介绍了基于TSC+STATCOM的无功补偿装置的构成,并对TSC分组方法及连接方式作了系统分析,介绍了STATCOM结构及脉冲相位差选择原因,仿真结果验证了TSC+STATCOM无功补偿装置的在稳定电网电压、降低无功功率的可行性.  相似文献   

2.
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。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。  相似文献   

3.
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。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。  相似文献   

4.
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。现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。  相似文献   

5.
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。  相似文献   

6.
李智东 《今日科苑》2009,(20):82-82
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。拳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挂术发展的方向:无功功率动态自动无级调节,谐波抑制。  相似文献   

7.
电弧炉是电力系统中对电能质量影响比较严重的用电负荷,为了电网及其自身安全可靠运行,必须对其采取适当的无功补偿措施。比较了STATCOM与传统SVC的性能特点,分析了STATCOM的应用现状。针对电弧炉提出了一种TSC+STATCOM的组合补偿方式,并通过仿真分析验证了其可行行和有效性。  相似文献   

8.
介绍了智能建筑中供配电系统的负荷特征以及无功功率和谐波产生的原因,指出了无功功率和谐波的危害及其不良影响,在此基础上分析了供配电系统谐波的治理现状及存在的问题,建议了谐波的抑制方法和无功的补偿方法。  相似文献   

9.
光伏发电系统中众多电力电子装置带来较严重的电能质量问题,针对其无功补偿问题提出通过装设静止式同步补偿器(STATCOM)实现,分析STATCOM的工作原理,运用三角载波直接电流控制策略对谐波和无功同时补偿。利用Matlab搭建仿真模型,通过对模型的仿真结果分析,验证该控制方法的可行性和有效性,同时也验证了STATCOM对光伏发电系统无功和谐波实时跟踪效果良好,能够达到精确、快速、稳定的补偿效果。  相似文献   

10.
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿.电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善.本文对无功电容补偿及其在抑制谐波中的应用了进行了阐述分析.  相似文献   

11.
徐伟 《中国科技信息》2007,(13):65-65,67
分析谐波和无功功率的产生及对系统的危害,采用串并联有源无功补偿装置来抑制谐波及补偿无功功率的特点及优缺点。  相似文献   

12.
电力牵引作为电力系统的一级负荷,其独特的工作特性给电力系统和其自身造成了诸多不良影响。本文以电气化铁道牵引变电所无功补偿和谐波理论为基础,针对固定的并联电容补偿装置不能动态补偿牵引负荷随机波动的无功功率问题,提出了3次固定滤波器(FIX3)+3次可调滤波器(TC3+TL3)补偿装置的设计方案,以期达到无功、负序、谐波综合治理的目的。通过改变变压器低压侧电压,跟踪负荷变化做出响应,动态调节无功补偿装置的出力,有效改善系统的功率因数,使牵引变电所的无功功率电度最小,平均功率因数高于0.90,并且谐波、负序等供电质量指标都有明显的提高。  相似文献   

13.
本文提出了一种基于TSC装置的10k V配变动态无功补偿方案,选用STC12C5620AD系列单片机作为核心控制器,采用无功功率和功率因数双参数控制方式,并针对公用变压器和专用变压器负荷特性的不同,采取了各具特色的电容分组方式。  相似文献   

14.
随着三华特高压交流联网的逐渐形成,在某些故障情况下,靠近负荷中心的500kV母线可能发生电压稳定问题。STATCOM无功补偿性能良好、响应速度快,对改善系统电压质量、提高故障情况下的电压稳定性有较大作用,但在500kV电压等级电网中安装大容量STATCOM国内尚无先例。将-120~120Mvar容量STACOM应用于华中某受端地区500kV电网,根据电压-无功灵敏度分析结果,给出了STATCOM的三种配置方案,并采用中国电科院PSD-BPA软件进行仿真,针对故障及负荷突增两种扰动情况,对各种STATCOM配置方案进行了详细的比较分析。结果表明,在部分500kV母线安装STATCOM,可以提高受端电网的电压支撑能力,改善电能质量。  相似文献   

15.
刘玉冰 《科技广场》2007,(7):218-221
文章论述了电力电子技术在电力系统中的应用与发展,分析了无功功率的概念与高次谐波的危害;以及无功补偿与谐波抑制的现状,指出电力电子技术与无功补偿、高次谐波抑制是紧密相联的;对无源滤波技术的优劣进行了分析,阐述了有源滤波器的机理与实际应用进展,指出有源滤波器与无源滤波器的结合相关抑制技术可以相互取长补短,对基于电力电子技术的有源功率因数校正器的工作特点、系统构成作了简单介绍;分析了解决谐波和无功问题的一些新技术和发展动向,文章得出了合理的结论。  相似文献   

16.
侯应旗 《科技通报》2019,35(6):66-69,79
检测电能质量的一个常用标准是无功功率,无功功率与负荷的正常运行密切相关。日常的生产生活中,阻感负载是主要负载,比如变压器、异步电动机等,在工作时,大部分无功功率被消耗。要提高阻感负载的工作效率,最有效的方法就是进行无功补偿。无功补偿也能提高整个电网电压的稳定性,减少设备的容量,提升用电效果。日平均无功电流或者功率的线密度分布,能够根据电网母线负荷无功电流或者功率的即时分布获取。由此本文构建无功补偿并联电容最节能分布模型,分析指定补偿位置的最节能的电容分布,给定最节能容量、位置分布和联合分布。对最节能分布模型的可行性进行验证。  相似文献   

17.
浅谈电力电子技术与无功补偿、谐波抑制的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章论述了电力电子技术在电力系统中的应用与发展,分析了电力系统中的无功和谐波问题,指出电力电子技术与无功功率补偿、谐波抑制是紧密相联的;并分别概述性地介绍电力电子技术在电力系统的发电、输电及配电各环节的应用情况,最后得出了伴随着电力电子技术的发展可以很好地解决其本身的谐波和无功问题的结论。  相似文献   

18.
龙子湖泵站无功补偿容量与分组的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
王豪杰 《科技风》2012,(9):155-156
文章首先提出了龙子湖泵站中的高压异步电动机负载需要进行无功功率补偿,然后通过详细的计算步骤,介绍了无功补偿容量和分组方式的设计过程,最后提出在中小型泵站工程的电气设计过程中,应重视异步电动机的无功补偿装置的设计,尤其是单机容量比较大的异步电动机,选择合理的无功功率补偿容量和分组方式,能达到更好的补偿效果  相似文献   

19.
可控硅动态无功补偿装置SVC(Static Vat Compensator)利用晶闸管可控硅(Thyristor)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(400V)动态无功补偿装置(TCR或TSC型)在国内已有多个厂家开发成功并运用于生产,但10kV的动态无功补偿装置在国内尚未有成功运行案例。本文采用FC+TCR型的电容一电感型动态无功补偿装置用于10kv的动态无功补偿。在用户负载变换波动较大的趋势下,可控硅动态无功补偿装置(Fc+TCR)必然成为替代电容器的静态无功补偿装置。  相似文献   

20.
随着电力电子装置应用的日益广泛,电网中的谐波污染也日益严重,同时,过低的功率因数造成电能传输的额外损耗,也限制了输电线路的传输容量。由于单位功率因数整流器自身不能产生谐波,对电网无谐波污染,以及并联有源滤波器能补偿非线性负载的谐波和无功功率,使非线形负载对电网的谐波污染降低到最小程度且避免了LC滤波器成本高、体积大、易导致电网谐振等缺点,因而单位功率因数整流器和并联有源滤波器近年来已成为电力系统无功补偿与谐波抑制的研究热点。有源功率因数校正的核心是如何以可靠的方式以及廉价的成本实现对开关管的控制。采用Motorola公司最新的APFC芯片MC33368,设计了一种AC-DC变换器,给出了电流的临界传导模式,然后重点分析了不同的输入电压时电流波形以及对应的功率因数,并详细地给出了实验结果波形。  相似文献   

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