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主要介绍了事故处理规程对电压事故的规定,阐明了电网电压不合格的危害、电网电压偏低及偏高的原因、电网电压调整措施及电网电压事故处理方法。 相似文献
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介绍了网络结构变化及特点;根据某市电网无功电压的运行情况,分析电网无功电压的薄弱区域。提出优化无功潮流、提高电网电压稳定性的4种有效措施。文章指出,为满足电网无功按电压分层分区合理分配,提高系统电压质量,乌海电网必须抓紧开展无功优化的研究工作,建立电网电压稳定性分析模型,优化电网无功补偿配置方案和电压调整控制策略。 相似文献
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杨波 《中国高新技术企业评价》2008,(15):88-89
纹波电压对直流系统的稳定影响非常大,一方面影响电容寿命,另一方面影响输出电压质量。本设计通过分析提出了纹波电压控制方法的实现原理,设计出智能纹波电压监控电路,有效地解决纹波电压的影响。 相似文献
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<正>一、概述电压崩溃的基本原因是由于电网中某些地区无功不足,造成局部电压下降,进而导致全网电压水平下降,最终使系统发生电压崩溃。在此认识的基础上,产生了对电力系统采取分级电压控制的思想。整个控制系统分为三级:一级电压控制、二级电压控制和三级电压控制。其中二级电压控制的主要目标是以 相似文献
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电压是衡量电能质量的一项重要指标,保证电压合格,是电力系统安全优质供电的重要条件.无功是影响电压质量的重要因素,实现无功的分层、分区、就地平衡是降低网损、保持电压合格的重要手段.分析了两种变电站电压无功控制策略. 相似文献
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变电站扩建过程中,母线的电压回路存在一种电压互感器装置并列安装两种不同主二次绕组的情况,而常规的电压并列切换电路所产生的电压已经满足不了站内并列安装两个主二次绕组的母线的需求。文章通过对电压互感器二次并列原理和增容变电站电压互感器的二次接线讨论,增加闭锁继电器,解决了变电站扩建工程中二次接线的问题。 相似文献
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电压合格率是电能质量的重要指标之一,电压质量的好坏对电力系统的安全与经济运行,对保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全与寿命有着重要的影响。文章通过对现阶段县级供电企业电压合格率管理现状的深入分析和探讨,查找电压合格率管理各环节中的问题和不足,并提出提高电压合格率的措施。 相似文献
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电力系统中的电压和力率是电网运行的两个重要参数,电力系统中的电压和力率与电网中无功潮流有密切关系,电力系统的无功平衡是保证电压质量和力率合格率的基本条件。有效的电压控制和合理的无功补偿,不仅能保证电网提供合格的电压,而且还能提高电网运行的稳定性和经济效益。 相似文献
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黄志强 《中国高新技术企业评价》2008,(11):87-87
众所周知,我国电网薄弱,并联电容器的使用更甚,再加之城市中家用电器设备的剧增,我国更有可能出现电压不稳定同题。本文首先了介绍了国内外较有代表性的几种电压稳定性定义,分析了短期电压失稳和长期电压失稳的机理。重点阐述了影响电力系统电压稳定的因素与预防措施。 相似文献
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电压质量与电网的稳定及设备的安全运行存在密切关系,而电压质量和电网经济运行受到无功电力的影响和制约。为此,本文通过对提高电压质量的重要性进行分析,同时阐述影响电压质量的原因,并提出相应的政策建议,进而在一定程度上为提高电压质量提供参考依据。 相似文献
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衡量电能质量是电压、频率。电压不平衡严重影响电能质量,相电压的升高、降低或缺相,会使电网设备的安全运行和用户电压质量受到不同程度的影响,造成补偿系统电压不平衡的原因有很多,本文介绍了引起电压不平衡六种原因,进行详细分析,对于不同的现象进行分析和处理。 相似文献
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电压互感器(PT)是变电站中一个非常重要且必须具备的设备,它能按照比例关系把高电压转换成100V或更低的二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。而且,电压互感器还可以将高电压与电气工作人员隔离开来,保证变电站安全稳定的运行。本文针对35kV变电站电压互感器反充电的事故原因进行分析,并提出了具体的有效解决措施。 相似文献
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文章介绍了一种新的基于零序电压的发电机定子接地故障100%范围差动保护的方法。研究表明在发电机中性点以及端点的零序基频电压和三次谐波电压同时改变,并且他们表现出一些相同特点。根据这个新的保护方法研究零序基波电压和三次谐波电压的故障信息。正因为联系了零序基波电压和三次谐波电压的信息,新的保护方法可以100%的检测绕组接地故障。模拟及现场测试的结果显示新的保护方法比传统的保护方法更加灵敏。 相似文献
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介绍了一种基于AT89S51单片机的数字电压测量的设计方法。本文中数字电压测量装置的核心采用AT89S51单片机,A/D转换器采用TLC549为主要硬件,实现数字电压测量的硬件电路与软件设计。该系统的数字电压测量电路简单,所用的元件少,成本低。数字电压测量装置可以测量0~500V的电压值,并在四位LED数码管上显示。 相似文献
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张宗芳 《中小企业管理与科技》2011,(15)
长度不同的几个变电站同时接在一条母线上,在调整变电站电压时如果仍按一般思路将各变电站作为独立个体进行调压,就会出现末端变电站电压已很低,但由于首端变电站电压已在较高运行水平,无法通过枢纽变电站提高母线电压.而且又由于首端变电站电压过高会导致首端电容器无法投入,增加长距离输送更多无功功率,导致电压损失进一步加大,这一恶性循环会造成电压崩溃.针对这种接线方式各变电站在调整电压时如何配合做一研究;以及对于长期在恶劣电压环境中运行的重负荷变电站的主变在选择中应注意的几个方面进行说明. 相似文献