近年来,电能质量综合补偿器的开展十分疾速,主要表现在以下几个方面。
新兴的大电网与分布式发电(DG,DistributedGeneration)相别离的方式被以为是俭省投资,降低能耗,进步供电可靠性和灵活性,完成科学用能的重要方式。关于含有分布式电源(普通包括中压等级的大功率分布式电源组成的集中式电站以及低压等级的配套储能装置、负荷以及电力电子转换装置的可控的,高度自治运转的微网)的配电网来说,分布式发电可以综合应用本地优势资源,向用户提供清洁和可靠的能源,但也带来许多消极影响。
电能质量问题随着大功率电力电子安装的普遍应用曾经日益突出,由此引出的谐波污染以及无功缺乏等问题,不但招致电力能量的糜费,同时也影响着电力系统的安全运转。现阶段企业配电网中普遍采用的有源电力滤波器、静止无功补偿器以及投切电容器组等管理安装只能处理单一电能质量问题。
在我国由于电能质量问题造成的电能浪费和由此而引发的事故所造成的经济损失是惊人的。例如由于谐波的谐振造成电容器的击穿,谐波、负序及直流分量过大造成电机及变压器的损坏,谐波对通讯的干扰,负序谐波使自动装置误动作等。
变电位多端测量所谓变电位多端测量主要用于判断局部放电部位是线圈对地还是在线圈内部。因为在这两种接线情况下,UU14两相支撑一相接线保持不变。而感应倍数Et后者较前者有较大降低,因此如前后局部放电数据基本一致,则局部放电部位在端部的可能性较大,如前后局部放电数据变化较大,则局部放电部位在线圈内部(尤其是匝间、饼间、层间)的可能性较大。
电能是国民经济和人民生活的命脉,随着非线性负载的大量增加,惹起电网电流、电压波形发作畸变,形成电网的谐波污染和电能损失;同时,冲击性负载及无功补偿缺乏常惹起电网电压跌落和闪变,影响企业的正常消费和人民的日常生活,并招致线路损耗增加。
近年来,电能质量综合补偿器的开展十分疾速,主要表现在以下几个方面。 1.电能质量控制的根底理论研讨方面 (1)畸变波形下电能质量含义的研讨。 (2)电能质量的界定办法与评价体系的研讨。 (3)各功率成分的定义及物理意义的研讨。
为了让变频器能更好的工作,延长使用寿命,日常的维护保养就显得尤为重要。那么为防止不必要的停机事故发生,本文针对高压变频器的维护保养及注意事项做一个详细叙述,供大家学习。
电能质量补偿控制技术可分为主动控制技术和被动治理技术。图2针对不同的电能质量问题,对相应的补偿装置进行分类介绍。被动治理技术是通过并接或串接额外的电力电子补偿器来抑制或治理诸如谐波、无功、三相不平衡等电能质量问题,补偿装置主要包括无源电力滤波器(PPF)、有源电力滤波器(APF)、混合型有源电力滤波器(HAPF)、无功补偿器、动态电压恢复器(DVR)、电能质量综合调节器(UPQC)等。
近段时间提出的系统化综合补偿技术是处置电能质量综合补偿器问题的“治本”途径。关于稳态时的电压质量问题有许多成熟的措施加以处置;但关于动态电能质量问题,依托传统的无功补偿和常规的滤波装置则不能有效地处置。由于诸如电压跌落(sags)、浪涌(surge)、电压脉冲(impulse)与瞬时供电中缀(outage)这类电能质量问题持续的时间很短、变化很快,并且有的电能质量问题还伴随着部分以致全部的有功损失等情形。
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