高壓設備并非是智能化,而隨著智能化的普及,傳統認為的一、二次設備之間的差距也變得逐漸減小,我們把一、二次設備也認為是智能設備,但是要安裝一些使其能智能化的組件,一次設備和二次設備實現有機聯系。 那么智能變電
傳統變電站從上世紀80年代及更早以前,變電站主要由集成電路和晶體管組成,二次設備是在其外單獨操作的。80年代末,微處理器和通信技術廣泛發展發展,應用于變電站,形成較為系統的遠動裝置,傳統變電站在以往簡單的電氣、
在電氣主接線的設計中,它應該滿足供電可靠性,靈活性和各項基本要求以及節約經濟等。這是一個綜合的問題,而不是一個單一的強調它們的具體特性,不能忽視它們的某個特性。但是,根據在系統中的地位和功效,對發電廠的主接
1.繞組的作用 繞組是變壓器的最主要構成部件之一,是變壓器的導電部分。變壓器的一次繞組通過鐵芯將電能轉換為磁場能,二次繞組通過鐵芯將磁場能還原為電能并輸出。 2.常見的繞組結構 總的來說,電力變壓器的繞組根據結
1.鐵芯的作用 鐵芯是變壓器的基本部件。從工作原理方面講,鐵芯是變壓器的導磁回路,它把兩個獨立的電路用磁場緊密聯系起來,電能由一次繞組轉換為磁場能后經過鐵芯傳遞至二次繞組,在二次繞組中再由磁場能轉換電能。從結
油浸式變壓器作為電力系統中一種非常重要的電氣設備,起到傳輸電能和改變系統電壓等級的作用,它在電能的合理分配和經濟使用方面發揮著巨大的作用,因此被廣泛應用于電力工程中。電力系統的安全性主要是由電力設備的安全
電壓無功自動控制裝置作為在變電站中廣泛應用的一種控制裝置,該裝置設定有三種措施用以完成不同狀況下的調節控制: (1)專門的硬件自動控制裝置。該方式是通過釆集有載調壓變壓器和并聯補償電容器的運行數據,通過實時計
變電站一般采用兩種方式來調節電壓U與無功Q使其達到系統所需數值,這兩種方式分別是調節有載調壓變壓器分接頭,以及投切并聯補償電容器組對無功進行功率補償,從而實現系統電壓和無功的協調調整。當選擇調節有載調壓變壓
電力系統中電壓無功控制裝置中關于綜合控制功能的研究方向較少,目前的成果中僅有少量電壓無功自動控制裝置考慮了諧波含量對于電能質量的影響。 電力系統正常運行時,負荷變化將引起頻率的改變,主要的調頻工作均由調頻
現有的電力系統中電容器的投切方式概括起來包括以下兩類:一種方式是在并聯電容器線路中串聯電抗器,從而起到限制電容器合鬧時產生的涌流、電壓越限以及電網諧波對并聯補償電容器損害的作用。該電容器投切方式具有響應