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提高电网的功率因数有什么意义?

提高电网的功率因数有什么意义?

在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。

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什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?

什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/s,在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。

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有功功率和无功功率

有功功率和无功功率

6、什么叫有功,什么叫无功? 答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。 7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事? 答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/s,在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有

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电荷电场和电能之间的关系

电荷电场和电能之间的关系

1、电荷的性质 答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。 2、电场 答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。 3、电阻,影响电阻的因素 答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。 4、串联电阻的特点 答:串联电阻的特点 ①流过各电阻的电流相同。 ②串联电阻上的点

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电网用电压电流互感器的基础知识

电网用电压电流互感器的基础知识

电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次

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同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 如图所示,三相不平衡时电流会从零线回流;而当人体接触零线时回流电流会通过人体泄放到大地造成触电事故;

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三相五线中导线颜色的意义

三相五线中导线颜色的意义

三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。

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电力施工中左零右火的定义

电力施工中左零右火的定义

电力施工左零右火的定义是什么? 电力施工中需要严格按照上图进行施工;

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智能配电建设有什么意义?

智能配电建设有什么意义?

随着我国智能电网的建设与发展,智能配电网使得传统的配电网从基本依赖人工管理、单向供电、供方主导的运行模式,转向高度自动化、潮流双向流动、用户参与模式,在转型的过程中,所产生的经济效益,主要包括以下三个方面。 1)实现新能源革命,促进我国电网资源的可持续发展,取得良好的经济效益与环境保护效益。传统的配电网的运行管理方式、保护控制方式、规划设计方式,都不考虑智能电网的接入;为了不影响到智能配电网的正常运行,现有的运行导则或者标准,对于接入的智能电网的并网

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智慧城市、智能电网以及智能楼宇与电气化、信息化究竟是什么关系?

智慧城市、智能电网以及智能楼宇与电气化、信息化究竟是什么关系?

随着智慧城市、智能电网等新名词不断地冲击着人们的耳朵,但是很多消费者对其相关的如智慧城市、智慧电网、智能楼宇等名词处于一知半解的状态,今天就带领大家了解一下,智慧城市、智能电网、智能楼宇、电气化、信息化以及智能化等究竟是什么关系? 智慧城市(英语:Smart City)是城市电气化、信息化发展到一定程度后向更高层次延伸的成果,指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。智慧城市是把新一代信

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新能源汽车时代,为什么有的社区还不支持安装小区充电桩?

新能源汽车时代,为什么有的社区还不支持安装小区充电桩?

随着新能源汽车的普及,很多时候大家发现充电桩不够用了。讲真,有些朋友本来也是打算购买新能源汽车的,结果发现小区不支持安装充电桩,这简直是让人无语。说实话,很多朋友本来就是咬着牙下定决心买新能源汽车,结果如今却遇到这种情况,也不知道是不是该开心了。那么新能源汽车普及如此之快,为什么有的小区还不支持安装充电桩?是物业私自做主吗?还是真的有不可避免的原因呢? 其实这个问题就得从新能源汽车的充电原理说起了。因为现在普遍来说,小区内的电网都是普通家庭用电,最高也就330V左右,尤

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光伏储能系统的工作模式有哪些?

光伏储能系统的工作模式有哪些?

光伏发电具有午间短时间出力水平高,其他时段出力水平低和昼间有出力、夜间无出力的特点,储能技术具有能够实现电能的时空平移特点,为光伏电站配置储能间将光伏的午间出力转移至其他时段,消减电站出力尖峰、减少弃光。 在电池储能系统工作过程中,以尽量减少储能系统的充放电次数为原则,以延长储能系统的使用寿命。在光伏发电高峰时段,控制电池储能系统充电,对光伏电站出力进行削峰。在光伏发电高峰时段之后,控制电池储能系统放电,储能系统的放电控制可辅助平滑光伏出力的波动性和辅助系统调峰,以实现

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什么是漂浮式光伏电站

什么是漂浮式光伏电站

与传统光伏电站相比,漂浮式光伏是将光伏发电组件安装在水面漂浮体上,除不占用土地资源、有利于人们生产生活之外,水体对光伏组件及电缆的冷却也可有效提高发电效率。漂浮式光伏电站还能减少水量蒸发、抑制藻类生长,对水产养殖和日常渔获有益无害。 2017年,在安徽省淮南市潘集区田集乡刘龙社区建设了总占地达1393亩的全球首个漂浮式光伏电站。作为世界首个漂浮式光伏,其面临的最大技术挑战就是一“动”一“湿”。 “动&rd

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PLC读取电气参数基础知识三

PLC读取电气参数基础知识三

适用于FX系列PLC进行并联链接的通信设备FX0S,FX1系列PLC不能进行并联链接,此外,并联链接还需要专门的通信设备,如:232/422/485通信板,适配器等,下表列出了并联链接的PLC及通信设备的组合使用。 4、并联链接通信的接线1、FX1S、 FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC可编程控制器的场合1.1对接线的场合 2.2对接线的场合 5、并联链接举例:要求:2个FX2N系列PLC进行并联链接主站的X0-X7控制从站的Y0-Y7;从站的X0-X7控制

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PLC读取电气参数基础通讯知识二

PLC读取电气参数基础通讯知识二

三菱FX系列PLC的通信功能1.N:N网络功能:就是在最多8台FX系列PLC之间,通过RS-485通信连接,进行软元件相互连接,信息互换的功能。其中一台为主机,其余为从机(即主站与从站)。在每台PLC的辅助继电器和数据寄存器中分别有一片系统制定的数据共享区,在此网络中的每台PLC都被指定分配自己的一块数据区。对于某一台PLC来说,分配给它的一块数据区会自动的传送到其他站的相同区域,同样,分配给其他PLC的数据区,也会自动的传送到此PLC.有关特殊辅助继电器的说明 有关特殊数

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PLC读取电气参数通讯基础知识一

PLC读取电气参数通讯基础知识一

plc的通信,从设备划分可分为PLC与外部设备的通信及PLC与系统内部设备之间的通信。根据通信对象的不同,具体又可分为以下几种情况。PLC与外部设备的通信:1.PLC与计算机的通信:PLC与编程、监控、调试的计算机或网络控制系统中的上位机通信等2.PLC与通用外部设备的通信:PLC与具有通用通信接口(如RS232、RS422/485等)的外部设备之间的通信。PLC与内部设备间的通信1.PLC与远程I/O之间的通信。2.PLC与PLC之间的通信。通信的基本类型:并行通信与串行通

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电阻串并联的特点

电阻串并联的特点

串联电阻的特点: 答:串联电阻的特点 ①流过各电阻的电流相同。 ②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点: ①各并联电阻上的电压相同。 ②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。 ③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

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电阻,影响电阻的因素

电阻,影响电阻的因素

电阻,影响电阻的因素 电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。

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什么是电场,以及电荷的性质

什么是电场,以及电荷的性质

电场答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。 电荷的性质: 电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。

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什么是坚强智能电网?

什么是坚强智能电网?

坚强智能电网是以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网强为基础,以通信信息平台为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度的各个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。

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