发挥水电站无功潜力 提高地方电网功率因数
1 前言 无功补偿是电力系统增强供电能力,提高电压质量和功率因数,降低线损的重要措施。因此,无功补偿技术始终是电力系统一个十分重要的研究课题。目前,国外和我国各大电网均采用同期调相机、移相电容器和静止补偿器相结合的补偿方式,而在以小水电为主的地方电网中则主要采用单一的电容补偿方式。本文根据地方电网的特点,就挖
从化电网水电站无功功率作用的分析
姗年第期广东水利水电 从化电网水电站无功功率作用的分析 徐锦钊周洁莲 从化市电力局 引言 从化电网现有座和座变电 站 。 网内有黄龙带一 、 二级等共座水电站 , 其装 机容量共为 , 发电的调度权为从化电力 局 。 网内装机容量为的流溪河水电厂 , 发电 的调度权为广东省电力工业局 。 网内的水电总装机 容量为 。 根据负荷预测 , 年的最大负 荷为 。 水电的装机容量占最大负荷约 , 是水电容量较大的区域网 。 本文对水电站 、 特别是 小水电站所发的无功功率问题作分析 。 小水电站的无功功率问题 , 由于管理体制不同 , 一直是水利电力部门的一个值得研究的问题 。 从国 家整体利益出发 , 充分利用已有设备 , 发挥无功功率 的作用分析是有实际意义的 。 应该指出 , 电网的无 功功率就地平衡 , 最
浅论无功补偿提高功率因数
在石油、石化等大型企业供电电力系统中感性负荷居多,它们增加了系统中的无功吸收,减少了系统容量的有效利用,我们可以利用电容器组来补偿系统的无功吸收,提高功率因数,合理利用系统设备容量。
高效节电产品——无功功率因数补偿箱
节能降耗是企业降低成本的一项主要措施,用电行业安装"无功功率因数补偿箱",可以提高电动机功率因数,减少企业内部的无功损耗和电压损失,增加有功功率和减少电压波动。本文对产品的特点、技术参数、计算方法等作一介绍。
提高技工院校电网功率因数的探讨
随着技工院校各种实训场所引进大批的设备和学生电脑不断的增多,用电感性负载容量不断增大,通过提高校内电网的功率因数来进行节能降耗,具有重要的意义。本文阐述了提高功率因数的重要性以及提高校内电网负载功率因数的方法。
浅议功率因数的低压无功补偿
对于绝大多数的电力企业,用户功率因数直接与电力网中的电能消耗和功率大小相关,进而影响供电线路的电压波动、电压损失,而且与电能利用率和整片供电区域的供电质量好坏相联系。如何有效提高低压配电网的功率因数,已成为电力企业的重要议题。以大三暑假在杭州临平供电所实习的内容为载体,结合电气工程及其自动化专业知识,查阅相关文献资料,通过简介电网功率因数的主要相关因素以及低压无功补偿常见的几种方法,再总结无功补偿容量的确定方法和改善电力系统功率因数的一般途径。
浅谈工厂供电系统中的功率因数及无功补偿
如今,进入了科技不断进步,社会不断发展的新时代,很多的领域都进入了一种新的发展状态,对于工厂的供电系统发展来说,提高功率因数的必要性不言而喻,而且,根据现在的实际情况来看,影响功率的主要因素有很多,而且不同的情况其主要影响因素也不一样,如何利用科学而且有效的方法提供无功补偿容量确定的方法,现在的方法还在不断地改进和提升。
改造并网变压器是提高小水电站无功出力的途径
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中小型水电站无功输出能力提高的方法探讨
中小型水电站无功输出不足的问题,具有一定的普遍性。从分析发电机运行原理得出两种提高发电机无功输出的方法:增加励磁电流和维持励磁电流不变适量降低发电机端电压,并针对采取这两种方法产生的一些问题给出了具体的解决方案。
利用小水电调整地区电网的功率因数
第卷第期总第期福建电力与电工年月 利用小水电调整地区电网的功率因数 前言 邵武邵武供电局佘金涛 。代表负荷高峰期 , 以下计算时 , 均不考虑网络有功 、 闽北的小水电相当丰富 , 在丰水季节 , 小水电的发 电量有时基本上与该地区的用电负荷相当 。 因小水电 分布广 , 单机容量小 , 且相当部分又为径流式发电 , 所 以它们的存在直接影响闽北电网的供电指标 。 改善小 水电及用户的功率因数 , 不但可以减少由于远距离输 送无功功率而造成的功率损失 , 而且还可以减少输电 线路的电压损失 。 理论分析 提高功率因数的办法 , 目前基本上有两种 , 即改善 自然功率因数和安装人工补偿装置 。 提高自然功率因 数主要是将负荷较轻的电动机和变压器的容量降低 , 但这却受到逐渐增容的限制 。 安装人工补偿装置— 电容器 , 既简便见效又快 , 缺点是电容器的
水电站无功补偿效益分析
在河南省的小水电站中,大多为径流式电站(即无调节水库的电站),这种水电站可调节性较差,无功功率输出占用了较大的功率空间,在丰水季节严重影响发电效益。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少电网电源向感性负荷提供并由线路输送的无功功率。
提高小型水电站无功输出能力的新措施
小型水电站并入大网运行后,存在着发无功不足问题。以往,人们曾用增大发电机励磁电流的方法来增大无功输出,但收效甚微。笔者现从分析发电机无功功角特性入手,通过探讨发电机端电压变化对无功输出的影响,解决了这一问题。从功角特性分析结果看:在发电机维持励磁上限值时,其端电压越低,则其无功输出越大。故降低运行端电压可提高无功输出能力。具体做法是:在发电机侧主变的低压绕组增设分接头来改变运行端电压。安徽舒城县电力局对该县几座小型水电站通过这种改造,较好地解决了欠发无功的问题。
多功能电能表四象限无功功率对功率因数计算影响
介绍了无功电能表计量原理,阐述了无功电能表的计量方法及四象限无功的含义及其在电能计量中的应用,浅述了四象限无功计量如何反映无功电能状态,以及平均功率因素的计算方法.
关于并网运行的小型水电站功率因数自动调整的研究
我省在70年代初期建成的一批小型水力发电站,单机容量多数为100kw、160kw和200kw(电压等级为400v),其中同步发电机的励磁方式,以利用定子三相副绕组电压串联电抗器,经二极管整流提供转子励磁居多数.在单机运行时,利用电抗器抽头实现励磁电流随负载电流变化的正反馈作用,实现自励恒压功能,但该励磁方式在发电机并网运行时,必须拆除电抗器上的正反馈抽头,否则将无法稳定运行,运行中励磁电流的调
微机在水电站有功和无功调节中应用
微机在水电站有功和无功调节中应用江丽(福建省建瓯电力公司建瓯市353100)关键词微机,调节速度,公用rtu,优化分配水轮发电机有功和无功的自动调节控制是水电站自动化的基本任务,调节器性能的好坏直接影响电能的质量和电力系统的安全稳定。因此,发电机有功...
小水电区域电网无功电力传输特性
小水电电网普遍存在一方面电网无功电源不足,水轮发电机发不出无功,另一方面从大电网引入无功的技术问题。该文从理论上阐述说明小水电电网无功传输规律,并应用该理论解决了小水电电网运行中的技术问题,提出要改进大电网对小水电电网的功率因数的考核。
小水电区域电网无功电力传输特性
小水电电网普遍存在一方面电网无功电源不足,水轮发电机发不出无功,另一方面需要从大电网大量下网无功的技术问题。从理论上阐述说明小水电电网无功传输规律,并应用该理论解决了小水电电网运行中的技术问题,提出要改进大电网对小水电电网的功率因数的考核。图1幅,表3个。
论电网中无功功率补偿
文章集中探讨了功率因数对广大供电企业的影响以及提高功率因数所带来的经济效益和社会效益,介绍了影响功率因数的主要因素和提高功率因数的几种方法,还讨论了目前所通用的几种无功电源及其特点。这对供电企业是十分有益的。
提高地方并网小水电站安全运行措施及建议
目前哈地区电网所管辖的并网小水电站由于大多建在较为偏远的乡村,日常的管理由地调委托县级调度管辖,2015年按照国家电网公司安全隐患排查检查要求发现目前并网的小水电站管理粗放,小水电站在运行过程中存在一定的安全隐患,本文对小水电站的日常管理、安全运行等方面进行了详细的分析,同时对运行中存在的问题提出了建议,从而更好地为小水电站的稳定运行做出了贡献。
水布垭110kV施工变电站功率因数分析及无功补偿方案
分析了水布垭施工变电站功率因数低的原因,通过计算说明在长距离输电的情况下,线路产生的电容功率对无功平衡可能产生很大的影响,在负荷较小的情况下还可能向系统倒送无功。同时,变电站在不同的运行方式下,无功潮流分布差异很大。通过计算提出了在不同的运行方式、不同负荷水平下的无功补偿方案
解决小型水电站并网运行无功出力不足的措施
解决小型水电站并网运行无功出力不足的措施胡绍礼江西省宜丰县水电局(336300)我县属1989年建成的全国首批100个农村水电初级电气化试点县之一。到目前为止,共建小水电站71座,装机115台,总容量为1.78万kw。与大网并网运行的有57座,1.7...
土坎水电站增建日调节池提高电网、电站调节能力
土坎水电站增建日调节池提高电网、电站调节能力
土坎水电站增建日调节池提高电网、电站调节能力
土坎水电站增建日调节池提高电网、电站调节能力
官溪水电站机组无功功率波动问题分析
2001年6月,官溪水电站一号机组并网运行时出现无功功率波动现象。机组励磁系统的运行状况直接影响机组的稳定运行。引起机组无功功率变化的因素是多方面的,电网的潮流变化可以引起机组无功功率的变化,机组调节系统的工况恶化也可以引起机组无功功率的变化。通过现场设备切换对比和实验,确定了引起机组无功功率波动的原因励磁变b相接触不良引起,为机组无功功率波动分析提供了一个新思路。
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职位:园林绿化安全员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林