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回路电阻测试仪的优化
回路电阻测试仪的优化
传统的无功电压就地控制方式一方面增加了运行人员的工作劳动强度,综上所述。另一方面很难充分合理地利用现有电网的无功资源回路电阻测试仪。无功电压管理工作直接关系到电网的**稳定和经济运行
这种回路的电压电流是不能突变的截流必然引起剧烈的电磁振荡回路电阻测试仪介绍 。忽略阻尼作用,并联电抗器等效回路以电容、电感为主。根据能量守恒定律可推导出单相电抗器截流过电压的估计值。
截流过电压越高。三相系统的截流过电压更为复杂回路电阻测试仪,由(1可以看出真空断路器截流值越高、杂散电容越小。但其原理基本相同。
选择过电压保护设备的主要参数应考虑以下主要问题:
建议将其限制在1000Hz以下;1限制截流过电压的频率。
2运行中阻容吸收装置的谐振频率避开系统中常见的谐波频率;
以防止扰动激发阻容吸收装置与电抗器的电感产生谐振造成过高的过电压;3对运行中的阻容吸收装置的谐振频率加必要的阻尼。
其中一个重要的因素是电能质量的诸多原因中,96%。目前在欧美各国对电压暂降的关注程度比其它有关电能质量问题的关注程度要大得多。由电压暂降引起的用户投诉占整个电能质量问题的80%以上,而由谐波、闪变、开关操作过电压等引起的电能质量问题投诉不到20%。中国,随着社会经济的发展,电压暂降和短时断电的问题也逐渐引起了供电公司、用户及制造厂商的关注回路电阻测试仪。特别是一些高科技园区、大型医院、**单位和重要的政府部门纹波电压-回路电阻测试仪。因此,对电压暂降等短时电能质量扰动进行有效治理不仅必要而且十分迫切。
其中二极管型适用于35电平的应用场合,二极管箝位型和级联型多电平拓扑的应用较为广泛。当电平数超过5时,该电路的结构和控制变得非常复杂,而级联型电路很容易扩展到2N1电平(其中N为模块数)且不会导致电路结构和控制的复杂化。研究表明,基于级联多电平拓扑的DVR系统可靠性、器件选型、控制复杂程度、总体效率等方面比其��拓扑具有更**的优势。因此,本文提出综合性能*优的DVR主回路拓扑,如图1所示。
也易于进行模块化设计[1,目前,多电平变流器以其突出的优点在高压大功率变流器中得到日益广泛的应用,不仅能减少输出波形的谐波。2]二极管中点箝位式(NPC三电平拓扑结构即是高压大功率变频器的主流拓扑结构之一[3]然而在三电平变流器的应用中回路电阻测试仪,也出现了一些问题,特别是共模电压问题。目前,变频器共模电压的抑制方法主要有两种:一是外加无源滤波器等,或有源滤波器[4-6]这类方**导致体积和成本显著增加,且不易应用于高压大容量场合;二是通过控制策略从源头减小共模电压回路电阻测试仪技术新闻 ,文献[7][8]提出一种SPWM消除共模电压的调制方法。该方式是通过异相调制来消除开关共模电压,但是存在直流电压利用率低、线性调制区过小的问题。
无功补偿明显不足,乐清、永嘉两地的一些负荷较大的变电所(白象变等)10kV出线存在着母线电压和负荷功率因数偏低(低于0.8情况。白象变尤其严重,12条出线中有6条的负荷功率因数偏低。
2.1.210kV配电线路与低压用户
只有0.60.7无功功率严重缺乏。很明显,根据对线路累计输送有功、无功电量的计算所得的平均功率因数即可发现一些线路功率因数极低。线路末端低压侧无功补偿不足是造成这种现象的根本原因。
无功补偿的原则是分(电压)层分(供电)区”平衡,知道。尽量减少线路上的无功输送回路电阻测试仪,降低线损,提高供电效率。而低压用户大量的感性设备及低功率因数电器的投入使用,只有采用分散的
才能起到较好的效果。就地补偿方式。
据乐清供电局不完全统计,例如。其辖区内使用的杭州某厂生产的无功补偿箱在已运行的不足2年时间内回路绕组-回路电阻测试仪 ,其配套的TS8D控制器返修率达30%~40%,该控制器经电力部无功质检中心敦促于2000年才正式送检。
当地用量较大的深圳华冠控制器也存在质量不稳定的现象,另外。主要表现在功率因数指示有较大偏差。目前,装设于户外的低压无功补偿装置的*大缺陷是其内部的控制器不适宜在寒冷低温和暑热高温条件下工作。控制器按行标DLT5971996低压无功补偿控制器订货技术条件》规定的工作环境温度为-540℃,而在浙江地区,户外冬天山区可达-10℃,夏天气温可达40℃,阳光直射下可达60℃以上,由于没有相应户外使用条件的产品的国标、行标,给生产和使用单位都带来困难,造成客观上户外装置故障率高,可靠性差一些的局面回路电阻测试仪。有些装置使用半年到一年即因故不能投用了白象供电所在专变、农村综合变下安装的81套补偿箱仅55套合格,4套停用,22套不合格。
2.3部分主变低压侧电压偏高、分接头档级偏大
达不到优化无功补偿和充分降低网损的目的;③人工调节有考虑不周全、调控不及时的情况电阻闭合结构-回路电阻测试仪 ,设备不能充分合理的利用。会导致电压、功率的短时越限,降低合格率;④人工调节一般都是某些时段进行集中调节,会引起全网功率因数的跳变和无功曲线的剧变。
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