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电力系统的电压可能随着负载的变化而变化。轻负载时电压通常较高,重负载时电压通常较低。为了将系统的电压保持在限制范围内,需要一些额外的设备,这些设备在系统电压低时增加系统电压,在电压过高时降低电压。以下是电力系统中用于控制电压的方法。 1、ON–负载抽头更换变压器 2、关断–负载分接更换变压器 3、并联电抗器 4、同步相位调节器 5、并联电容器 6、静态增值系统 借助并联电感元件控制系统电压称为并联补偿。分流补偿有两种类型,即静态分流补偿和同步补偿。在静态分流补偿中,使用并联电抗器、并联电容器和静态VAR系统,而并联补偿使用同步相位调制器。下面将详细介绍用于控制电压的方法。 1.关闭–负载分接更换变压器–在这种方法中,通过改变变压器的匝数比来控制电压。在更换分接头之前,变压器与电源断开连接。变压器的抽头更换大多是手动完成的。 2.开–有担更换变压器–这种布置用于改变变压器的匝数比,以便在变压器输送负载时调节系统电压。大部分电力变压器都设有有载分接开关。 3.并联电抗器–并联电抗器是连接在线路和零线之间的感性电流元件。并联电抗器补偿来自传输线或地下电缆的感应电流。主要用于长距离超高压和特高压输电线路进行无功控制。 并联电抗器用于送端变电站、受电端变电站以及长超高压和特高压线路的中间变电站。在长输电线路中,并联电抗器连接在300公里的距离处,以限制中间点的电压。 4.并联电容器–并联电容器是与线路并联的电容器。它安装在接收端变电站、配电变电站和开关变电站中。并联电容器将无功伏安注入线路。它被放置在三相银行中。 5.同步相位修改器–同步相位修改器是在没有机械负载的情况下运行的同步电机。它与接收线路末端的负载连接。同步相位调节器通过改变励磁绕组的激励来吸收或产生无功功率。它在负载的任何条件下都能保持电压恒定,并提高了功率因数。 6.串联无功系统(SVS)–当电压高于或低于参考值时,静态VAR补偿器向系统注入或吸收感应VAR。在静态VAR补偿器中,晶闸管用作开关装置代替断路器。如今,晶闸管开关在系统中用于代替机械开关,因为晶闸管开关速度更快,并且通过控制开关提供瞬态自由操作。 |
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