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相似文献
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1.
低压电网中普遍存在功率因数低、三相不平衡及谐波等问题。为了提高功率因数与实现三相平衡,一般的做法是,在配电变压器的低压侧并联适当的电力电容器。运行中发现有电容器损坏现象,究其原因,主要是谐波放大引起的。因此,在低压电网中进行综合补偿时应考虑谐波问题。对谐波的考虑分两种情况:一种是  相似文献   

2.
通过对三相四线制供电系统特点和非线性负载电流谐波污染分析,提出了可同时补偿电压跌落和谐波电流的负载端低压综合电能质量补偿方法,并设计了对应的混合型低压电能质量综合补偿器(UPQC).实验和仿真表明:此补偿方法和混合型低压电能质量综合补偿器能有效地解决非线性负载形成的谐波和无功电流对电网供电质量的影响,是集中式电能综合补偿的必要补充,有一定的发展前景和实用价值.  相似文献   

3.
通过对三相四线制供电系统特点和非线性负载电流谐波污染分析,提出了可同时补偿电压跌落、谐波电流的负载端低压综合电能质量补偿方法,并设计了对应的混合型低压电能质量综合补偿器(UPQC)。通过实验和仿真,结果表明:此补偿方法和混合型低压电能质量综合补偿器能有效的解决非线性负载形成的谐波和无功电流对电网供电质量的影响,是集中式电能综合补偿的必要补充,有一定的发展前景和实用价值。  相似文献   

4.
本文探讨了基于单片机控制的功率因数监测与补偿系统,其设计采用高速SoC单片机C8051F005作为控制器,通过电压互感器和电流互感器采集电压和电流信号,采用数字检测电路来获取电压电流相位差,利用无功功率补偿器进行功率因数的补偿。电压、电流、电源频率、功率因数、有功功率和无功功率等参数通过液晶显示器显示,同时自动对电网进行补偿。  相似文献   

5.
基于单片机控制的功率因数监测与补偿系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文探讨了基于单片机控制的功率因数监测与补偿系统,其设计采用高速SoC 单片机C8051F005作为控制器,通过电压互感器和电流互感器采集电压和电流信号,采用数字检测电路来获取电压电流相位差,利用无功功率补偿器进行功率因数的补偿.电压、电流、电源频率、功率因数、有功功率和无功功率等参数通过液晶显示器显示,同时自动对电网进行补偿.  相似文献   

6.
低压电网中普遍存在功率因数低、三相不平衡及谐波等问题。为了提高功率因数与实现三相平衡,一般的做法是,在配电变压器的低压侧并联适当的电力电容器。运行中发现有电容器损坏现象,究其原因,主要是谐波放大引起的。因此,在低压电网中进行综合补偿时应考虑谐波问题。对谐波的考虑分两种情况:一种是对谐波值不超过国家标准的电网进行综合补偿时,主要考虑补偿电容器造成的谐波放大;一种是对谐波值已超过国家标准的电网进行综合补偿时,不仅要考虑谐波放大,还要考虑谐波的滤除。C型电力滤波器因其独有的优点,非常适用于电力综合补偿中的谐波滤…  相似文献   

7.
本文对电磁式电压互感器的误差隐性恶化的原因作了如下分析:TV额定容量不足;TV额定功率因数低于实际功率因数;谐波引起;电力系统过电压引起;长期的热作用。  相似文献   

8.
电力系统谐波及滤波技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
谐波与电磁干扰、功率因数降低已并列为电力系统的3大公害。因而,了解谐波产生的机理、研究消除供配电系统中的高次谐波问题,对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。为此,主要针对电力系统谐波的危害及其检测分析技术,归纳总结了目前电力系统中进行谐波抑制常用的方法。  相似文献   

9.
针对当下一些接入电网的用电设备如电动汽车充电机系统功率因数低、谐波污染大等问题,引入了一种基于CSC变换器的APFC拓扑电路,并对其进行了分析研究。为提高用电系统功率因数,同时实现母线电压可调,采用了DCM模式下的CSC控制方式,通过搭建MATLAB模型获得仿真结果并搭建实物平台进行实验验证,证实了在电动汽车充电机系统中采用基于CSC变换器的APFC拓扑电路可有效降低其谐波产生,并实现功率因数校正的功能。  相似文献   

10.
长期以来,不论是UPS的供应商还是用户,对如何提高UPS输入功率因数一直非常关注。介绍了数字在线不间断电源中提高输入功率因数的方法,通过实时控制输入电流的波形,该UPS的功率因数近似为1,使总的谐波分量大大减少,从而为用电设备提供了高可靠性、高质量的纯净电源。  相似文献   

11.
整流器作为一种重要的电力电子装置而被广泛使用。在公用电网中 ,因整流器功率因数很低而导致大量无功功率 ,因此人们对整流器不断改进 ,使其尽量不产生谐波 ,并让电流和电压同相位。采用整流器的多重化来减少谐波是一种传统的很有效的方法 ,功率因数也因此有所提高 ,目前仍在广泛使用。它是将几个桥式整流电路多重联结以减少输入电流谐波 ,并采用自换相整流电路以提高位移因数。多重化也可用于二极管整流电路 ,如电容滤波二极管整流电路。在晶闸管多重整流电路中采用顺序控制的方法也可提高功率因数。迄今为止所用的整流器几乎都是晶闸管相…  相似文献   

12.
秦鹏  冀强 《农村电工》2000,(7):43-43
经检定合格、安装正确的用电计量装置,运行中受到电网谐波冲击及互感器二次侧功率因数低于额定值时,是否能准确计量?对此难题现探讨如下: 1 电网谐波对计量的影响 1.1 谐波来源 现代工业中的电解、电镀生产、城市电车为获得大功率直流电源,广泛应用半导体变流技术和自动控制技术。非线性元件可  相似文献   

13.
供电部门在为用户确定供电方案时,除了核准供电容量,确定供电电源点,供电电压等级,计量装置的设置,计费方式,用户注入电网的谐波分量,以及方案有效期外,还对力率标准(功率因数)给定了一个最低限量。其标准为:100kVA及以上高压供电的用户功率因数为0.9以上。其它电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。农业用电,功率因数为0.8。凡功率因数达不到要求的用户,要设计和安装无功补偿设备,提高功率因数,否则供电企业可拒绝供电。以上规定的标准功率因数值,是用户应达到的最低界限,…  相似文献   

14.
薛福连 《农村电工》2003,11(12):35-35
我们知道功率因数的大小取决于所接负载的性质,当电路中接入纯电阻负载时,电压与电流同相位,cosφ=1,功率因数最高。在实际使用中,接入交流电路的负载多数属感性,如农业生产机械中使用的异步电动机、交流接触器、电动机启动补偿器及照明用的日光灯都是感性负载。由于感性负载的电流滞后于电压,即电压与电流之间有相位差,φ≠0,功率因数cosφ总是小于1。在感性负载的两端并联一个适当的电容器,便可把设备的功率因数提高,从而降低电能损耗。1无功补偿的意义1.1电源设备能充分利用。例如某电源变压器额定容量S=5000kV·A,如果它所带的负载功…  相似文献   

15.
高楠  鲍海 《农电管理》2012,(Z1):104-105
广播电视行业建筑中空调、水泵等设备负荷量较大,将产生较大的无功功率,同时大量电子信息产品和调光硅柜的使用会产生大量的谐波电流,会对广电行业的无功补偿装置产生影响,不利于功率因数的改善。因此,在设计中,应对无功功率进行补偿并尽量抑制谐波对系统的影响。  相似文献   

16.
低压配变加装节电箱,可把低功率因数受电改变为高功率因数受电,无过多无功返送,从而大大降低了线损,对用电设备端点电压低、电压波动和电压闪变超标、正弦波畸变、谐波严重及三相不平衡等电网污染有很好的治理效果,同时还具有提高配电能力,即给配变增容的作用.  相似文献   

17.
1 前言随着电力电子技术的发展 ,电力电子装置在通过对电网电能进行二次变换 ,提高用电效率的同时 ,也向电力系统注入了大量的谐波源 ,引起系统功率因数下降。因此 ,无功补偿和谐波抑制问题已成为近年来的研究热点。同时 ,新型无功发生器本身也是半导体变流装置 ,其输出的电压、电流的谐波总畸变率也应满足电力系统对谐波的要求。近年来的研究成果大多采用多重化、多电平技术来抑制谐波 ,这样势必会带来装置结构复杂 ,控制难度大 ,造价高等问题。本文提出将 SPWM控制技术运用其中 ,达到消除谐波 ,特别是低次谐波的目的。为此 ,设计制作了…  相似文献   

18.
并联补偿电容器在降压变电所中主要起到补偿无功负荷,提高功率因数,降低线损的作用,合理地选择电抗器,防止电容器组过电压和系统高次谐波谐振的发生,通过对电容器组及电抗器的选择,阐述了电抗器对系统中运行设备的影响。  相似文献   

19.
阐述了基于瞬时无功功率理论的ip-iq方法的电网谐波和无功电流实时检测原理,针对基于直接电流控制的静止同步补偿器(STATCOM)的实时高要求参考电流的检测应用,设计了以TMS320F2407 DSP为核心的参考电流检测电路,描述了完整的软件流程,仿真实验结果验证了该方法的有效和可行性。  相似文献   

20.
1.故障现象 我县有两家企业在建厂时都设计有自动补偿器。但因不能自动投切,只能用手动投切电容,时有过补偿或欠补偿,增加了运行人员的工作强度。有一企业因车间负荷减轻,造成过补偿,烧坏指示灯和指示灯线路及交流接触器主触头,严重影响了该厂的电气设备安全运行。 2.处理方法 先用万用表核对电流线K_1、K_2与补偿器的K_1、K_2应相符,再用相序表查对相序。将装有专用电流互感器的相设定为A相、按相序表测得B、C相与补偿器B、C相对照。笔者在查对时发现:一例是电压源符合,电流源极性接错。一例是电流源极性符合,但电压源其中一相和电流源取在一相上,故不能自动补偿。改接线后都能达到自动投切电容,提高了功率因数,减轻了工作强度。 3.建议 (1)配电柜生产厂家需出完整图纸,以便正确安装及调试。(2)安装配电进线不一定是正相序,所以在盘内接线时一定要认真核对相序。  相似文献   

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