完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標簽 > 無功補償
無功補償,全稱無功功率補償,是一種在電力供電系統(tǒng)中起提高電網(wǎng)的功率因數(shù)的作用,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環(huán)境的技術(shù)。
文章:457個 瀏覽:23373次 帖子:37個
無功補償電容器是一種用于改善電力系統(tǒng)功率因數(shù)、提高電能質(zhì)量的電力設(shè)備。其主要作用是通過向電網(wǎng)提供無功功率,以補償電網(wǎng)中的無功損耗,從而提高電網(wǎng)的傳輸效率...
2024-07-12 標簽:電容器功率因數(shù)電力系統(tǒng) 1243 0
風電變流器不僅可以實現(xiàn)風能到電能的轉(zhuǎn)換,還能承擔電網(wǎng)無功補償?shù)娜蝿?wù)。
2024-04-30 標簽:電網(wǎng)電壓無功補償變流器 1239 0
無功補償控制器中的“四象限”是基于有功功率(P)和無功功率(Q)的流動方向劃分的工作狀態(tài)。其核心目的是幫助判斷電網(wǎng)中能量的流向及負載性質(zhì),從而采取相應(yīng)的...
自愈式并聯(lián)電容器是一種電力系統(tǒng)中廣泛使用的無功補償設(shè)備,它能夠提高電網(wǎng)的功率因數(shù),減少線路損耗,提高供電質(zhì)量。以下是關(guān)于自愈式并聯(lián)電容器的介紹: 自愈式...
2024-09-26 標簽:并聯(lián)電容器功率因數(shù)電力系統(tǒng) 1184 0
解決好網(wǎng)絡(luò)無功補償問題,對電網(wǎng)降損節(jié)能有著重要的意義。電力網(wǎng)中,要保持有功和無功功率的平衡,否則,將會使系統(tǒng)電壓降低,電氣設(shè)備出力不足,網(wǎng)絡(luò)傳輸能力下降...
無功補償,也稱為無功功率補償,是指在電力系統(tǒng)中,通過增加無功功率來改善電能質(zhì)量,提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。無功補償可以降低電流,但并不是直接降低電流,...
2024-08-27 標簽:電流電力系統(tǒng)發(fā)電機 1107 0
光伏系統(tǒng)說到底是一個發(fā)電系統(tǒng),光伏發(fā)電發(fā)出的是直流電,本身沒有任何無功或功率因數(shù)的問題,但是光伏發(fā)電經(jīng)逆變器轉(zhuǎn)換成交流電網(wǎng)后會與電網(wǎng)在匹配上產(chǎn)生一系列的...
無功補償電容器是一種用于改善電力系統(tǒng)功率因數(shù)的設(shè)備,它通過向電網(wǎng)提供無功功率來減少線路損耗,提高電網(wǎng)的傳輸效率和穩(wěn)定性。 無功補償電容器的工作原理 無功...
2024-07-12 標簽:電容器功率因數(shù)電力系統(tǒng) 1087 0
分補電容器是一種能夠提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性的電力補償設(shè)備,由于其在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中的重要性,研究和開發(fā)分補電容器的元器件已經(jīng)成為了當前電力領(lǐng)域的研究熱...
進相器是一種無功補償裝置,其主要作用是提高電力系統(tǒng)的功率因數(shù),降低無功功率,從而提高電力系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。
2023-11-15 標簽:傳感器電力系統(tǒng)無功補償 859 0
進相器是一種將電動機的轉(zhuǎn)子電流與轉(zhuǎn)子溫度、轉(zhuǎn)速等因素相關(guān)聯(lián)的裝置,當電動機出現(xiàn)故障時,進相器會過補,影響電動機的正常運行。
淺談安科瑞無功補償在提高制藥企業(yè)電力系統(tǒng)功率因數(shù)的方法
摘要:結(jié)合制藥企業(yè)用電負荷現(xiàn)狀以及功率因數(shù)的基本概念,探討了提高電力系統(tǒng)功率因數(shù)對制藥企業(yè)的實際意義,重點介紹了制藥企業(yè)提高功率因數(shù)的常用方法及管理辦法...
2023-10-17 標簽:電力系統(tǒng)無功補償 582 0
安科瑞智慧型動態(tài)無功補償?shù)墓I(yè)應(yīng)用——以江蘇某陶瓷生產(chǎn)企業(yè)配電房改造為例
摘 要:低壓配電系統(tǒng)的無功補償是電能質(zhì)量治理的重要環(huán)節(jié)。在傳統(tǒng)無功補償中,響應(yīng)速度較慢,補償電流呈階梯式,存在過補或欠補的現(xiàn)象,有時未必能到達理想的...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |