此外,未来低压电器将在国家政策及市场环境的推动下,共同发展。其一,随着中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场 空间。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来 电线电缆业还有巨大的发展潜力;其二,“十二五”规划纲要中提出的宏伟发展目标以及宏观经济持续增长的大背景下,固定资产投资、工业 生产及总体消费,特别是城镇人口快速增长必将拉动发电量和用电量的增长。因此,低压电器未来市场发展空间将持续放大。

据了解,部分10千伏线路因为功率因素低导致线路末端低电压且线损大,传统的方式是在线路上安装柱上无功补偿设备。由于其不能自动 投切,导致线路的无功管理无法控制,负荷少的时候过补,导致线路过电压。并且由于无法远程监控,坏了也不知道,所以大多数柱上无功 补偿基本损坏,很多线路因为无功问题导致线路电压质量难以控制,并且线损很大。

“感谢你们,优质电能让我们企业生产没有丝毫后顾之忧。”3月26日,江苏镇江鼎胜铝业股份有限公司营销总监孙茂盛对上门回访的供 电员工说。截至3月底,国网江苏省电力公司自主开发的电能质量监测网运行满3年。得益于这个平台,该公司在电能质量监测、预警方面水 平大大提升,为企业客户提供了良好的供电保障。

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镇江鼎胜铝业股份有限公司是一家从事各类铝板、铝带、铝箔生产的高科技精密金属制造企业,拥有华东地区最大的铝加工基地,其特殊 的生产性质对电能质量要求极高。国网江苏电力依靠电能质量监测网,实现了对该企业电能运行数据的24小时监控和分析判断,为企业发展 提供保障。

国网江苏电力将依据国家电网公司电能质量在线监测装置布点原则,有序增设电能质量监测点,逐步扩大电能质量在线监测系统覆盖面; 进一步考虑将监测数据与营销数据、电网运行数据相结合,开展大数据分析和应用,全面深化系统应用水平,为江苏电网的安全经济运行奠 定坚实基础,切实保障绿色优质电能的可靠输出。

在以往的农村低压配电网电源点选址设计中,设计人员只经过简单的测量后在图纸上根据线路地理位置中心选择电源点,这在低压配电网 实际运行之后,解决不了三相不平衡的问题,引起变压器、线路上的损耗增加,中性线带电等不安全因素。有关资料表明,三相不平衡度引 起的损耗比重是较大的,我单位从1999~2000年改造的农网工程来看,就忽略了这个问题,电源点依然选择在原址上,以至于低压线路改造 前后线损没有明显的下降。解决办法:一定要详细分析居民用电负荷特点,借助微机等运算工具找出“负荷矩”的中心。也就是说,只有选 择“电源点”的最佳位置,才是解决三相不平衡的根本措施。

一直以来,针对变压器不均衡运作除开尽可能有效分派负载以外,基本上沒有切实可行的运作方式。低压混和无功补偿设备是一种有源( SVG)和无源(TSC)紧密结合的混和补偿计划方案。独立的TSC根据操纵资金投入电力网的电容器几组,归属于有级补偿,精密度低,响应速 度慢。

传统式的SVC中,可控硅仅仅个迅速电源开关,没反映出“经常投切”使用价值。

电容器在原理上等于造成溶性无功电流量的发电机组。其无功补偿的原理是把具备溶性输出功率负载的设备和理性输出功率负载串联在同 一电容器上,动能在二种负载间互相变换。那样,电力网中的变电器和电力线路的负载减少,进而輸出有功工作能力提升。在輸出一定功率 因素的状况下,供配电系统的耗损减少。较为起來电容器是缓解变电器、供配电系统和工业生产配电设备负载的最简单、最经济发展的方式 。因而,电容器做为供电系统的无功补偿刻不容缓。当今,选用串联电容器做为无功补偿设备早已十分广泛。

低压集中补偿就是指将低压电容器根据低压电源开关接在配电变压器低压母线槽侧,以无功补偿投切设备做为操纵保护器,依据低压母线 槽上的无功合乎而立即操纵电容器的投切。电容器的投切是整组开展,没法做到光滑的调整。低压补偿的优势:布线简易、运作维护保养劳 动量小,使无功就地均衡,进而提升配变使用率,减少网损,具备较高的合理性,是现阶段无功补偿中常见的方式之一。

髙压集中补偿就是指将电容器装于配电站或客户降血压配电站6kV~10kV高压母线的补偿方法;电容器也可安置于客户总高低压配电室低 压母线槽,适用负载较集中、离配电设备母线槽较近、补偿容积很大的场地,客户自身又有一定的髙压负载时,可降低对供电系统无功的耗费 并具有一定的补偿功效。其优势是便于推行全自动投切,可有效地提升客户的功率因数,使用率高,项目投资较少,有利于维护保养,调整便 捷可防止过补,改进工作电压品质。但这类补偿方法的补偿经济收益较弱。

电容器投切专用型直流接触器是以便缓解涌流对直流接触器的危害而设计方案的,其与一般直流接触器的不同点是将一般交流接触器接触 点多方面改进,加上抑止投切电流量的电阻器,选用并联电源开关逐层投切的方式,先合上带电阻器的电源开关再合上没有电阻器的电源开 关来降低投切全过程中造成的涌流和过压。因为其只有降低投切全过程中造成的涌流和过压,并不可以从源头上解决困难,在电容器容积相 对性很大时,依然会造成挺大的涌流,因此其运用依然遭受一定的限定。