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 1.同步调相机
  同步调相机的作用原理和空载同步发电机基本相同,它是一种早期应用的变电站无功补偿装置。如果整个电力系统处于过励磁运行状态时,同步调相机可以被看作是一个提供无功功率的无功电源,使得系统电压维持在一定范围内;如果电力系统处于欠励磁运行状态时,同步调相机就相当于一个消耗多余无功功率的负载设备,使得系统电压稳定。同步调相机安装一个自动励磁调节装置,就可以实现对系统的无极平滑调节,在一定程度上大大降低了电压变化对无功功率分配的影响。同步调相机有诸如损耗量大,工作噪声大,设备体积大等特征,给系统运行和维护带来了不便,目前只在一些电网容量大的变电站场合中使用同步调相机。
  2.电容器和滤波器应用
  安装并联电容器和LC无源滤波器是早采用的无功补偿方式,这种方式具有安装操作简便、设备简单等特点,不仅可以补偿电网中的无功功率,还可以对谐波的产生进行有效抑制,因此这种方式在早期得到了较为广泛的应用。近年来,随着社会经济的快速发展,变电站的等级提升速度也随之加快,电网阻抗特性和系统运行状态对并联电容器和LC无源滤波器产生了巨大的影响,致使并联谐振状况在设备间频繁发生,增大了谐波电流,严重威胁到电容的稳定性;此外,这种模式不能实现无极平滑调节,电网电压的不稳定会造成并联电容的电流不稳定,从而使得补偿的无功功率不稳定,所以该种模式在固定频率或静态无功功率补偿应用较多。
  3.静止补偿器
  目前电网中无功补偿的主要设备是静止补偿器,其可以分为静止无功补偿器和静止同步补偿器两大类。
  静止无功补偿器的核心部件是并联的电抗器和电容器,可控硅晶闸管是电抗器的控制开关,可以调节无功功率的具体大小和方向,提高系统运行的速度,硅晶闸管本身的不足之处就是不能切实解决谐波振荡问题,甚至会引起整个系统的不稳定性。静止同步补偿器采用的是新型晶体管,可以实现可控性开关,能够改善谐波振荡现象,提升系统的稳定性。

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  1.无功功率
  无功功率是电力系统中非常重要的功率,很多人仅从字面意思理解它,认为其不会发挥任何作用,这点务必要纠正过来。无功功率可以控制电能质量和电网电压,在电路磁场中扮演着不可或缺的角色。变电站的三相电能质量和传输用户的电气性能是影响变电站无功功率分配的两大因素。电力系统中的电压和频率变化对电能质量有着直接的影响,进而影响到无功功率的变化,破坏整个电力系统的稳定性,由此可见,控制电压可以大幅度改善无功功率的分配。
  2.无功补偿技术
  一般而言,负载设备消耗的无功功率和电网消耗的无功功率之和要小于或等于无功电源消耗的无功功率,这样才可以维持电力系统的稳定性,同时这也是电力系统平衡分配无功功率的基本要求。通过采用无功补偿技术,可以将无功功率不足的地方给予及时的补偿,从而保证电网电压的稳定性。在该技术中常用的方法就是在电力系统中安装适当的无功补偿设备,维持电能质量和电力系统的稳定性,使得变电站三相电能有功功率和无功负荷相互平衡。

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笔记本蓄电池供电电路 

   采用交流供电的笔记本电脑很容易遭受雷击。为了安全起见,在雷雨天,不得不经常对电脑实施关机,拔去电源插头。频繁开关不但麻烦,而且会缩短电脑的使用寿命,还有可能使数据丢失。
    若将电脑改为用铅酸蓄电池供电,则该难题可迎刃而解。
    图1,所示为由蓄电池供电的电路原理图。
    原机配置的交流电供电系统,其整流、稳压输出电压为DC19V(A);现改为用两只12V 20Ah的免维护蓄电池串接成24V 20Ah的蓄电池E供电.须加接如图1所示稳压电路方能接入电脑。
  原理:在图1中,24v 的电压一路经BX加到Q1集电极;另一路经R1、W1、D1,Q2、Q1组成的稳压电路稳压后使Q2、Q1相继导通,并从Q1发射极输出一个稳定的19v(A)电压,替代原来的交流稳压电源,向电脑供电。
  其中,Q1、Q2接成达林顿管;C1为滤波电容,LED1为工作指示灯,当电脑正常工作时,LED1发光;V为只量程50V的直流电压表。
    电路正常工作时,Q1的功耗为16W.故给该管加1块10cmx10cm×0.3cm的铝散热片。
    使用过程中.注意观察电压表V的指示数,当电压降至21V时,应及时对E补充电。


发布时间:2023-10-26
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