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排灌动力多使用交流异步电动机.异步电动机是电网的电阻电感性负载,从电网中吸取滞后的无功功率,使电网的功率因数降低.无功补偿就是借助于无功补偿设备,为系统提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低损耗和改善电压质量,达到节约能源的目的.排灌用电动机一般都集中安装,而在使用时,根据要求往往分台使用.集中补偿会造成过补现象.使用自动补偿装置价格较高,也不便维护.所以对每台电动机实行就地补偿较好.补偿时考虑到泵用电动机处于带负荷运行,按一般电动机的补偿方法效果较差.本文就排灌用电动机的无功补偿做一介… 相似文献
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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. 相似文献
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水利排灌站一般都有自已独立的降压变电所。一般是输电线路距离较长,压降较大。水泵所需动力都来自三相异步电动机,是一种功率较大、功率因数相对偏低的感性负荷,因此需要进行无功补偿。 相似文献
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王艳 《河北水利水电技术》2001,(4):41-43
工业中的负载多为感性负载,故其功率因数较差,本文重点论述设置电容器补偿如何改善功率因数,改善功率因数后所产生的效益及如何计算电容器补偿容量。 相似文献
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利用无功补偿给三相异步电动机并联电容器以提高其总功率因数是目前提高电动机运行功率因数的普遍做法。通过对水利泵站高压异步电动机在不同负荷率下运行特性的分析,提出了三相高压异步电动机并联电容器容量选择的新方法,由此配置的电动机无功补偿容量在实际运行中获得了良好的补偿效果。 相似文献
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本文通过对电力排灌站无功补偿容量选择计算中 ,经济功率因数的分析探讨 ,提出经济功率因数的选择、计算方法 ,以提高电力排灌站以及供电网络中的经济运行能力。 相似文献
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为解决南水北调中线干线工程35 kV专网供电系统运行中存在的功率因数过低、占用电力系统无功容量大、功率因数调整电费超额支出等实际问题,研究分析长距离多负荷节点供电系统无功补偿方式的技术方案。针对沿渠35 kV输电线路供电距离长、负荷节点多、电缆线路占比较大、电缆线路对地电容值较大的特点,采取在35 kV专网供电系统中进行集中补偿与分散补偿相结合的技术方案。在中心开关站安装补偿装置SVG集中补偿,在负荷节点降压站断路器站安装固定电抗器分散补偿。采取补偿技术措施后,35 kV专网供电系统整体无功平衡,功率因数由原来的0.1~0.4提高到0.96,满足并优于国家电网公司规定的电能质量技术要求,降低了供电系统运行费用,经济效益明显。 相似文献
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王艳 《水科学与工程技术》2001,(4):41-43
工业中的负载多为感性负载,故其功率因数较差。本文重点论述设置电容器补偿如何改善功率因数,改善功率因数后所产生的效益及如何计算电容器补偿容量。 相似文献
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根据全国供电规划要求,无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装设无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入和切除,防止无功电力倒送。泵站在计费计量点的功率因数不应低于0.85,当主变压器采用有载调压装置或容量在3 150kva及3 150 kva以上时功率因数不应低于0.9,达不到上述要求时 相似文献
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农村泵站改造的无功补偿设计 总被引:1,自引:0,他引:1
结合江西省万年县某排涝泵站的建设和运行实践,分析了目前农村排涝泵站无功功率补偿容量设计时存在的问题,阐述了无功就地补偿原理和补偿方式的选择,并且举例说明了电动机负载率的变化对无功补偿容量的影响,同时提出在设计无功功率补偿容量时应注意的技术问题. 相似文献
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随着异步交流电动机等电感性负载的广泛使用,供配电系统中经常流动着大量的感性无功电流.这些无功电流占用大量的设备容量,同时增加了线路输送电流,增加了线路损耗,使电力设备得不到充分利用. 相似文献
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提出一种用于稳定供电电压的静止无功补偿的有效控制方法。该方法在计算机内存中以表格 形式建立△Q=f(△V)曲线,根据电压偏移量查表控制静补装置的无功功率输出,并在 无功调节过程中动态修改曲线,使之趋近真实情况。仿真结果和动模实验验证了可行性和有 效性。 相似文献
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针对现阶段小水电站近区负荷多且大量消耗无功功率的工业负荷特点,尝试应用无功补偿技术解决系统吸收无功功率以及线路末端电压过低的问题,取得了良好效果。 相似文献