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利用電容器進行無功功率補償技術來挖掘現有電力資源(包括發電和輸配電設備等)潛力,是一種既少花錢又見效的節能有效措施。其通過無功補償控制器,根據配電系統無功功率多少或功率因數高低來控制并聯補償電容器進行投切,原理簡單、投資少、使用方便、運行經濟,可以保證電壓合格率和合理地功率因數。 但隨著科學技術的不斷進步,一些新型電子設備的應用,在大量消耗無功功率的同時還會產生一定形式的諧波。由于諧波的產生和存
同期裝置是發電廠、變電所的重要裝置,裝置主要解決:待并發電機出口斷路器或線路斷路器并入電網時,斷路器兩側電壓的電壓差、頻率差、相位差滿足同期三要素同期并列的要求。在待并側與系統側的電壓差及頻率差滿足要求的情況下,確保相角差為零時將待并發電機、變壓器等平滑地并入電網的問題,通過裝置可快速、可靠地實現電力系統并列運行的要求,提高了電力系統的穩定及線路負荷的合理、經濟分配等問題。裝置的好壞直接影響著待
2012年8月11日,廣東直流落點地區某500KV線路在常見的單相瞬時故障情況下,因未能快速切除故障引發五回直流同時換相失敗,直流輸送功率瞬時跌落**過1000萬KW。對于此類風險的防控,南方電網公司提出二次系統必須滿足“N-1”要求,特別是可能導致直流換相失敗的廠站,以實現500KV故障快速切除率**。所謂二次系統“N-1”是指一次設備發生故障時,其相關的二次系統中即使任一元件或回路發生異常
智能電網主要包括智能輸電網和智能配電網兩大組成部分,智能配電網作為智能電網的重要組成部分,對整個智能電網的可靠穩定運行起著舉足輕重的作用。傳統的集中發電、**高壓遠距離輸電和大電網互聯集中供電方式的安全性和可靠性差,而高比重的分布式電源接入配電網,可以充分提高系統的效率和靈活性。分布式發電單機接入成本高、控制困難,為了協調大電網與分布式電源間的矛盾,充分挖掘分布式電源為電網和用戶所帶來的**和利益
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