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在输电线路上装设串补电容是提高电力系统安全稳定运行水平的重要手段之一。输电线路装设串联补偿电容后,会对继电保护的运行带来影响。本文介绍了串补电容的工作原理,以及装设串补电容后对距离保护的影响,最后提出其解决方案。 相似文献
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结合无功电源工作原理及应用与电容无功补偿装置设计、安装与调试展开论述。 相似文献
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在风电混合发电时,风电机组、霸气及线路常常有感性无功需求的。因此,风电场中需要加装无功补偿装置,但是,无功补偿装置的价格和补偿的效果往往是成反比的,因此,怎样选择补偿装置,是影响风电发电利润的主要因素。通过研究人员的不断努力,提出采用电容组与静止无功补偿器合成混合无功补偿系统。本文通过阐述,风电系统中无功补偿装置的原理,并通过实例对风电系统中无功功率补偿装置控制进行了探究。 相似文献
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10 kV动态无功补偿装置的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
可控硅动态无功补偿装置SVC(StaticVarCompensator)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-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
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通过对近几年来无功补偿成套装置质量检验中心所检测的低压并联电容补偿装置及控制器产品的技术性能和测试结果的比较,剖析了各类产品各自的特点及存在的问题;并对低压并联电容补偿装置及控制器产品的发展趋势提出一些看法。 相似文献
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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
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超高压大容量长距离输电系统里使用串联电容补偿装置,可以增加输电线路的输送能力,提高系统的暂态稳定极限,解决弱连接系统因输送功率大而引起的低频震荡,改善并联线路之间的负荷分配以降低线路的损耗。电容器不平衡保护是通过测量电容器组支路中的电流来监视电容器的状态。 相似文献
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传统的非接触式电能传输系统补偿方式有串联补偿和并联补偿两种,论文分别对原边以及副边的串联和并联补偿做了分析,研究了单边谐振补偿和双边谐振补偿总共8种补偿方式,并作出其理论拓扑,通过计算和仿真分析了这几种补偿方式的优劣性。在此基础上,本文提出了一种通过串并联相结合的新型的多谐振复合补偿方式。该补偿拓扑通过在一侧使用双电容的补偿结构,降低了系统对原边供电电源VA值的需求。 相似文献
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为改进超声换能器的电感-电容匹配电路,引入了一种较大幅度改变等效电感值的可变有源-无源电抗(variable active-passive reactance,VAPAR),用这种可变电感对电感-电容匹配电路进行改进。讨论了电感-电容匹配方法,并用导纳圆分析其特点,介绍了VAPAR的原理及电路拓扑,分析了基于VAPAR的电感-电容匹配网络对换能器串联谐振频率因负载变化偏移时的无功补偿特性,根据带负载的换能器等效电路参数,用Cadence16. 6(含PSpice A/D)进行仿真分析。仿真结果验证了引入VAPAR对电感-电容匹配网络的性能有较大改善。 相似文献
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介绍了XHJZ智能型消弧限压接地补偿装置的性能特点,应用该装置实现了自动跟踪测量电容电流,自动调节补偿,从而确保了煤矿供电系统的可靠性、安全性。 相似文献
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介绍了XHJZ智能型消孤限压接地补偿装置的性能特点,应用该装置实现了自动跟踪测量电容电流,自动调节补偿。从而确保了煤矿供电系统的可靠性、安全性。 相似文献
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我国的自动跟踪补偿消弧装置最早出现于20世纪80年代,是由集成块组成的逻辑电路进行测量和控制,接地变压器、可调电抗器和电阻器集中到一个油箱之内。自动跟踪补偿消弧装置既保留了传统消弧线圈的优点,又克服了传统线圈的不足。发挥了最大的优势,实时在线对电网电容电流进行测量,自动调整补偿电流,使之永远处于最佳状态。讨论了自动跟踪补偿消弧装置在配电网运行过程中存在的各种实际问题和相关的解决方法,并阐述了自动跟踪补偿消弧装置对电网的作用。 相似文献
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电力品质对工业用电的影响极大,供电不良易造成敏感设备的损坏。因此,本文首先对电压骤降的定义进行说明,然后从串联型电压调节器的整体结构、调节原理以及补偿形式三方面分析了其对电力系统电压骤降的补偿问题,为串联型电压调节器的设计提供理论依据。 相似文献