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qcn电路

发布时间:2021-10-13 23:32:59

『壹』 变电站无功补偿的详细资料,具体的来说,就是变电站的无功容量怎么计算,应该包括哪写部分

在设计阶段,自然功率因数cosφ1按下式确定:cosφ1=Pca.6/Sca.6

在已正常生产的用户中,cosφ1按下式确定:cos¢1=Ap/√(AP²+AQ²)

计算补偿容量:Qc=Kl0Pca(tan1-tan2)

式中:Pca——最大有功计算负荷,kW;

Klo——平均负荷系数,计算时取0.7~0.85;;

tan1、tan2——补偿前、后平均功率因数角的正切值。

在计算补偿用电力电容器容量和个数时,应考虑到实际运行电压可能与额定电压不同,电容器能补偿的实际容量将低于额定容量,此时需对额定容量作修正:Qe=QN(U/UN)²

式中:QN--电容器铭牌上的额定容量,kvar;

Qe--电容器在实际运行电压下的容量,kvar;

UN--电容器的额定电压,kV;

U--电容器的实际运行电压,kV。

按三角形联接时,单相电容器总台数N为:N=Qc/Qe

每相电容器的台数为:n=N/3

选择实际台数

算出N值后,考虑高压为单相电容器,故实际取值应为3的倍数(6~10kV为单母线不分段),对于6~10kV为单母线分段的变电所,由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故每相电容器台数应取双数,所以单相电容器的实际总台数N′应为6的整数倍。

实际补偿容量:Qcs=N`Qcn(U/UN)²

补偿后的总视在容量:S’ca=√[Pca²+(Qca-Qcs/Klo)²]

补偿后的功率因数:COS`¢=Pca/S`ca

『贰』 QC T 417.1-2001车用电线束插接器 第1部分 定义,试验方法和一般性能要求

标准编号:QC/T 417.1-2001 标准状态:已作废 标准价格:15.0 元 客户评分: 立即购买工即可享受本标准状态变更提醒服务! 如何购买?问客服 标准简介 本标准规定了车用电线束插接器的定义,一般性能要求以及具体试验方法。本标准适用于车用电线束中的单线和多线擂接器及车辆上用于维修的分离插接器。
本标准不适用于直接与印制电路板连接的插接器和电子仪器的内部连接。 标准状态: 已作废 替代情况: 替代QC/T 417-1999 QC/T 418-1999 QCN 29012-1991;被QC/T 1067.1-2017代替 采标情况: 非等效ISO 8092.2:1996 发布部门: 中国汽车工业总公司 发布日期: 2001-08-21 实施日期: 2001-12-01 作废日期: 2017-07-01 提出单位: 国家机械工业局 归口单位: 全国汽车标准化技术委员会 起草单位: 鹤壁天海汽车电气有限公司、高邮电器厂 起草人: 王来生、王荣喜、何玉光、吴长红、曹俊 页数: 22页 出版社: 中国计划出版社 出版日期: 2001-12-01 标准前页: 相关搜索: 插接器 电线束 本标准相关公告 ·中华人民共和国工业和信息化部公告 2017年(第2号) [2017-01-22]
用户:222.178.145.* 于 2009-09-28 15:36:52 使用 :222.178.145.* 查看此贴 关于《QC/T 417.1-2001 车用电线束插接器 第1部分 定义,试验方法和一般性能要求(汽车部分)》标准的讨论

『叁』 深圳市海能微电子有限公司怎么样

深圳市海能微电子有限公司是2018-04-26注册成立的有限责任公司,注册地址位于深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路69号慧华园厂房4栋5层511。

深圳市海能微电子有限公司的统一社会信用代码/注册号是91440300MA5F3QCN1R,企业法人江晓云,目前企业处于开业状态。

深圳市海能微电子有限公司的经营范围是:一般经营项目是:集成电路、芯片、半导体器件的研发,设计与销售,国内贸易;货物及技术进出口;,许可经营项目是:。

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『肆』 广州 2010年高中英语人教版的必修选修单词 及200句子默写

今年高考仍然设置必考和选考部分,其中语文、英语、物理三门学科命题要求有变化,其他各科仅个别考点进行微调。从总体来看,今年我省高考的考试形式、试卷结构、难度值等,与《2009年考试说明》总体保持一致。 据介绍,《2010年考试说明》注重体现高中新课程理念,坚持能力立意,突出主干知识,体现学科能力和素质要求;强调适当减轻学生学业负担,合理控制试题难度;加强试题与社会实际、科技发展和学生生活的联系,重视对学生创新意识和实践能力的培养。
语文:新增5篇背诵默写篇目
变化解读:今年增加5篇名句名篇默写背诵要求,由2009年规定背诵的13篇增加到18篇,具体为:陶渊明《归园田居》(其一);李清照《声声慢》(寻寻觅觅);王羲之《兰亭集序》(“永和九年……信可乐也”);王勃《滕王阁序》(“时维九月……声断衡阳之浦”);李密《陈情表》。今后拟逐年增加一些考试篇目,以强调文学语言积累的重要性,新增诗文均从我省使用的两套教材(人教版和语文版)共同要求背诵的篇目中选取,体现公平性。
今年语言文字运用由10分调为13分,其中时文评说题由7分调为10分,目的是体现新课程鼓励学生积极参与生活,体验人生的理念,重视对学生论述能力的考查。作文评分要求由2009年的“每个错别字扣1分,最多扣3分”调整为“每个错别字扣1分,最多扣5分”,促进学生更加重视汉字书写规范。
考试范围:根据《普通高中语文课程标准(实验)》规定的必修课程中阅读与鉴赏、表达与交流两个目标的“语文1”至“语文5”五个模块,选修课程中诗歌与散文、小说与戏剧、新闻与传记、语言文字应用、文化论著研读五个系列,组成必考内容和选考内容。必考和选考均可有难易不同的考查。列入今年考查范围的文学名著包括:《三国演义》、《红楼梦》、《子夜》、《家》、《堂吉诃德》、《巴黎圣母院》、《欧也妮葛朗台》、《复活》。
考试形式、试卷结构与难度:闭卷笔试,考试时间150分钟,试卷满分150分。调整过后,具体分值比例为:默写常见的名句名篇6分;文言文阅读15分;古代诗歌阅读6分;文学名著阅读10分;文化经典阅读6分;论述类文本阅读9分;文学类、实用类文本阅读(选考)15分;语言文字运用13分;写作70分。
试题类型包括单项选择题 、多项选择题、填空题、古文断句题、古文翻译题、简答题、论述题、写作题等;从题型比例来看,客观题占20%左右,主观题占80%左右。全卷难度值0.6左右。
数学:试卷难度值为0.6
变化解读:今年无大变化,根据教育部2010年《考试大纲》及我省教学实际,仅考试内容的个别考点做微调。
考试范围:文科数学考试内容为《普通高中数学课程标准(实验)》的必修课程与选修课程系列1的内容。理科数学考试内容包括必考内容和选考内容两部分:其中必考内容为《普通高中数学课程标准(实验)》的必修课程和选修课程系列2的内容,选考内容为《普通高中数学课程标准(实验)》的选修课程系列4的4-2《矩形与变换》、4-4《坐标系与参数方程 》、4-5《不等式 选讲》等三个专题的内容。文科数学试卷包括第一卷和第二卷两部分。第一卷为12道选择题,第二卷为非选择题。理科数学试卷包括第一卷和第二卷两部分。第一卷为10道选择题,全部为必考内容。
第二卷为非选择题,分为必考和选考两部分;其中必考部分由5道填空题和5道解答题组成,选考部分安排在第21题,以解答题的形式呈现,由选修课程系列4的4-2《矩形与变换》、4-4《坐标系 与参数方程》、4-5《不等式选讲》等三个专题各命制1小题,考生从3小题中任选2小题作答,如果多做,则按所做的前两小题记分。
考试形式、试卷结构与难度:文、理数学均为闭卷笔试,考试时间为120分钟,试卷满分150分,考试时不得使用计算器。全卷由容易题、中等题和难题组成,难度值在0.7以上的试题为容易题,难度值在0.4~0.7的试题为中等题,难度值在0.4以下的试题为难题,易、中、难试题的比例约为“4∶4∶2”,全卷难度值控制在0.6左右。
据了解,文科数学试卷选择题共12题,每题5分,共计60分;填空题共4题,每题4分,共计16分;解答题共6题,共计74分。理科数学试卷选择题共10题,每题5分,共计50分;填空题共5题,每题4分,共计20分;解答题共6题,其中必考题5题,选考题1题(包含3小题,每小题7分,考生从中任选2小题作答,满分14分),共计80分。
英语:今年词汇要求有调整
变化解读:调整了词汇要求。通过词频统计,将2009年考试说明中要求“理解”的600个词汇中的60个词汇的要求调整为“掌握”,目的在于通过几年词汇要求的调整,逐步促进我省学生词汇掌握总量达到国家考试大纲规定的掌握3500个词汇量要求。
词汇范围:由于《考试说明》对《课程标准》附录的词汇表中的七、八级词汇进行了调整,试题的考查点应控制在经过调整后的七级词汇中未标*号的词汇及调整后的八级词汇中带*号的词汇。七级词汇中标*号的单词和调整后的八级词汇(不包括带*号的单词)只要求理解。
从题型来看,听力部分的试题采用教育部考试中心统一命制的试题。单项填空着重考查语法和词汇知识在特定语境中的应用,要特别注意语境的设置,并保证主干知识的覆盖面。完形填空所选语言材料要有利于考生进行语篇分析,要保证本大题有较好的区分度。
阅读理解主要考查考生获取、分析和处理信息的能力,阅读题五篇总词汇量(含文章与设题)一般控制在2200~2400个词之间,其中影响考生理解的生词应标注出汉语意思。短文填词考查以实词为主,兼顾其他词类,所选材料应力求贴近考生生活和学习实际,符合考生书面表达的实际水平。书面表达命题题材应贴近考生的认知水平和生活经验,有利于考生水平的正常发挥。
考试形式、试卷结构与难度:英语学科仍实行自行命题,全卷满分为150分,其中听力部分的试题采用全国卷,分数为30分。全卷考试限定用时为120分钟。试卷由第一卷和第二卷两部分组成,其中第一卷包括一、二、三部分,为选择题;第二卷即第四部分,为非选择题。英语学科试卷的难度值设定为0.6左右。试题以中档题为主,易、中、难试题的比例约为3∶5∶2,容易题的难度值为0.7以上,中档题的难度值为0.5~0.7,难题的难度值为0.3~0.5。
理科综合:物理选择题改为单选
变化解读:物理学科将选择题题型由原来的“不定项选择”调整为“单项选择”,旨在改变中学物理教学过于注重选择题训练的现状,引导教学重视物理过程的分析和学生综合解决问题能力的培养。生物和化学学科命题要求今年无大变化。
考试范围:生物学科考试范围分为必考部分和选考部分,必考部分的内容在生物1《分子与细胞》、生物2《遗传与进化》和生物3《稳态与环境》三个必修模块的范围内;选考部分的内容在选修3《现代生物科技专题》模块的范围内,今年生物选考部分的内容只设置一道非选择题,为必答题。
化学学科考试范围分为必考部分和选考部分,必考内容涵盖必修模块“化学1”、“化学2”和选修模块“化学反应原理”的内容。其中,必考内容包括:化学科学特点和化学研究基本方法、化学基本概念和基本理论、常见无机物及其应用、常见有机物及其应用和化学实验基础等五个方面;选考内容涵盖选修模块“物质结构与性质”、“有机化学基础”的内容,考生从中任选一个模块考试。
物理学科考试范围分为必考部分和选考部分,考生可在2个选考模块中选择1个模块,但不得同时选择2个模块。其中,必考内容包括:物理1“质点的直线运动”、“相互作用与牛顿运动定律”;物理2“机械能”、“抛体运动 与圆周运动”、“万有引力定律”;选修3-1“电场”、“电路”、“磁场”;选修3-2“电磁感应”、“交变电流”;选修3-4“机械振动与机械波”、“电磁振荡与电磁波”、“光”、“相对论”。选考内容包括:选修3-3“分子动理论 与统计观点”、“固体、液体与气体”、“热力学定律与能量守恒”;选修3-5“碰撞与动量守恒”、“原子结构”、“原子核”、“波粒二象性”。
考试形式、试卷结构与难度:理科综合为笔试闭卷,试卷和答题卡分卷。考试时间为150分钟。试卷包括第I卷选择题(共18题108分)和第II卷非选择题(必考题9题、选考题5题选作3题,共192分),试卷满分300分,其中:物理学科试题总分为120分,选修模块内容约占10%。化学学科试题总分为100分,其中选修模块内容约占13%。生物学科试题总分为80分,其中选修模块内容约占12.5%。全卷难度值为0.6左右,其中物理为0.55~0.6;化学为0.6~0.65;生物为0.6~0.65。
文科综合:命题要求今年无大变化
变化解读:今年文科综合的三门学科命题要求无大变化,根据教育部2010年《考试大纲》及我省教学实际,仅考试内容的个别考点做微调。
考试范围:思想政治学科考试范围包括必修1《经济生活》、必修2《政治生活》、必修3《文化生活》、必修4《生活与哲学》四个必修模块内容,选修3《国家和国际组织常识》、选修4《科学思维常识》两个选修模块内容和本学年度时事。
历史学科考试范围包括《历史I》、《历史II》、《历史III》三个必修模块内容,选修1《历史上重大改革回眸》、选修2《近代社会的民主思想与实践》、选修4《中外历史人物评说》三个选修模块内容。
地理学科考试范围包括《地理1》、《地理2》、《地理3》三个必修模块内容,选修2《海洋地理》、选修5《自然灾害与防治》、选修6《环境保护》三个选修模块内容,以及《全日制义务教育地理课程标准(实验稿)》规定的地球与地图、世界地理、中国地理中的相关内容。
考试形式、试卷结构与难度:文科综合为笔试闭卷,考试时间为150分钟。试卷包括第I卷选择题(共36题144分)和第II卷非选择题(共156分),全卷难度值为0.6左右,其中思想政治为0.6~0.65;历史为0.6左右;地理为0.55~0.6。
试卷满分为300分:思想政治学科试题总分为100分,其中选修模块内容约占10%。历史学科试题总分为100分,其中选修模块内容约占15%。地理学科试题总分为100分,其中选修模块内容约占15%。

『伍』 计算机网络存储转发的原理

计算机网络存储转发的原理是从"Preamble"字段开始,一直到最后的CRC,当这个完整的帧收取完成,把收到的分组放入缓存,之后交换机开始启动转发进程,根据接收帧所示的DMAC,也就是目标MAC地址来决定转发策略。

CRC的作用是对前面的数据进行校验,防止出错。由于存储转发 只有当收取了整个帧之后才开始转发进程,所以当收取到CRC字段的时候,可以进行错误的校验。

交换机把已经收到的数据进行CRC计算,把计算出来的值同接收到的CRC字段的值进行比较,如果两者相同则说明数据没有被破坏,如果不同则说明已经破坏。

也即ACL访问控制列表的功能,访问控制列表主要是通过策略来对数据进行控制,ACL所涉及的控制层面从OSI的第二层到第七层都有。

既然存储转发把整个帧都存储下来了,那么可以想像如果交换机拥有了处理多层数据的能力就可以执行ACL了,毕竟ACL所参照的目标在接收的帧中都已经存在了。

(5)qcn电路扩展阅读

正因如此,存储转发方式在数据处理时延时大,这是它的不足,但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测,并且能支持不同速度的输入/输出端口间的交换,可有效地改善网络性能。

它的另一优点就是这种交换方式支持不同速度端口间的转换,保持高速端口和低速端口间协同工作。实现的办法是将10Mbps低速包存储起来,再通过100Mbps速率转发到端口上。

在分组交换中就用到了“存储转发”,即当用户所要发送的数据被分成若干个数据包,并且加上对应的地址信息和控制信息后,先存储起来,通过网络中的交换机或路由器找到网络中的空闲线路,然后再进行传送。“存储转发”使得分组交换的线路利用率较电路交换要高。

当报文交换技术的通信双方不在同一物理网络时,则将准备好的报文经由一定的路由选择机制通过中间节点传给接收方。此时,中间节点不再只是起连接的作用,其还具有存储和处理数据的能力。

在报文交换系统中,由于一次交换处理的数据量大,因而需要对通信处理的存储和处理能力提出较高的要求,使得通信成本大大增加。

且这种系统还易造成堵塞,灵活性和可靠性都会下降。同时,数据交换过程中出现差错的可能性也很大,且检测困难。

『陆』 谁帮我网上找或下载篇论文 与功率因数或无功补偿都行 二者同有也行

浅谈电力系统的无功优化和无功补偿
摘要: 电力系统的无功优化和无功补偿是提高系统运行电压,减小网损,提高系统稳定水平的有效手段。本文对当前国内外的无功优化和无功补偿进行了总结,对目前无功补偿和优化存在的问题进行了一定的探讨和研究。
关键词: 无功优化 无功补偿 非线性 网损电压质量�
1 前言�
随着国民经济的迅速发展,用电量的增加,电网的经济运行日益受到重视。降低网损,提高电力系统输电效率和电力系统运行的经济性是电力系统运行部门面临的实际问题,也是电力系统研究的主要方向之一。特别是随着电力市场的实行,输电公司(电网公司)通过有效的手段,降低网损,提高系统运行的经济性,可给输电公司带来更高的效益和利润。电力系统无功功率优化和无功功率补偿是电力系统安全经济运行研究的一个重要组成部分。通过对电力系统无功电源的合理配置和对无功负荷的最佳补偿,不仅可以维持电压水平和提高电力系统运行的稳定性, 而且可以降低有功网损和无功网损,使电力系统能够安全经济运行。
无功优化计算是在系统网络结构和系统负荷给定的情况下,通过调节控制变量(发电机的无功出力和机端电压水平、电容器组的安装及投切和变压器分接头的调节)使系统在满足各种约束条件下网损达到最小。通过无功优化不仅使全网电压在额定值附近运行,而且能取得可观的经济效益,使电能质量、系统运行的安全性和经济性完美的结合在一起,因而无功优化的前景十分广阔。无功补偿可看作是无功优化的一个子部分,即它通过调节电容器的安装位置和电容器的容量,使系统在满足各种约束条件下网损达到最小。
2 无功优化和补偿的原则和类型�
2.1 无功优化和补偿的原则�
在无功优化和无功补偿中,首先要确定合适的补偿点。无功负荷补偿点一般按以下原则进行确定:�
1)根据网络结构的特点,选择几个中枢点以实现对其他节点电压的控制;�
2)根据无功就地平衡原则,选择无功负荷较大的节点。�
3)无功分层平衡,即避免不同电压等级的无功相互流动,以提高系统运行的经济性。�
4)网络中无功补偿度不应低于部颁标准0.7的规定。�
2.2 无功优化和补偿的类型�
电力系统的无功补偿不仅包括容性无功功率的补偿而且包括感性无功功率的补偿。在超高压输电线路中(500kV及以上),由于线路的容性充电功率很大,据统计在500kV每公里的容性充电功率达1.2Mvar/km。这样就必须对系统进行感性无功功率补偿以抵消线路的容性功率。如实际上,电网在500kV的变电所都进行了感性无功补偿,并联了高压电抗和低压电抗,使无功在500kV电网平衡。�
3 输配电网络的无功优化(闭式网)�
电力系统的无功补偿从优化方面可从两个方面说起,即输配电网络(闭式网)和配电线路及用户的无功优化和补偿(开式网)。
3.1 无功优化的目标函数�
参考文献〔3〕中著名的等网损微增率定律指出,当全网网损微增率相等时,此时的网损最小。无功的补偿点应设置在网损微增率较小的点(网损微增率通常为负值时进行无功补偿),这样通过与最优网损微增率相结合进行反复迭代求解得到优化的最佳点。一方面,该方法没有计及其它控制变量的调节作用,同时在实际运行中也不可能通过反复迭代使全网网损微增率相等,这样做的计算量太大且费时。与此同时,国内外学者对无功优化进行了大量研究,提出了大量的无功优化的数学模型的优化算法。无功优化的数学模型主要有两种,其一为不计无功补偿设备的费用,以系统网损最小为主要目的。即优化状态时无功优化的目标函数可用下式表达:
��

其二,以系统运行最优为目标函数,它计及了系统由于补偿后减小的网损费用和添加补偿设备的费用,可用下式表达:

�式中,β为每度电价,τmax为年最大负荷损耗小时数,α、γ分别表示为无功补偿设备年度折旧维护率和投资回收率,KC为单位无功补偿设备的价格,QC∑为无功补偿总容量。�
模型二考虑了投资问题,可认为是一种比较理想的模型。特别是随着电力市场的实行,各部门都追求经济效益,显然考虑了无功投资问题更合理一些。�
3.2 优化算法�
由于电力系统的非线性、约束的多样性、连续变量和离散变量混合性和计算规模较大使电力系统的无功优化存在着一定的难度。将非线性无功优化模型线性化求解,是一些算法的出发点,如基于灵敏度分析的无功优化潮流、无功综合优化的线性规划内点法、 带惩罚项的无功优化潮流和内点法等等,以上均是通过将非线性规划运用泰勒级数展开,忽略二阶及以上的项,建立线性化模型求得优化解。这些方法由于在线性化的过程中,忽略了二阶及以上的项,其计算的收敛性得不到保证。为了提高优化计算的收敛性,又提出了将罚函数的思想引入线性规划,提出了带惩罚项的无功优化潮流模型与算法,使依从变量的越限消除或减小到最低限度。但它不能从根本上结局线性化后的不收敛问题。�
针对线性算法方法的不足,又提出了一些运用非线性算法,混合整数规划、约束多面体法和非线性原-对偶算法等等。尽管这些方法能在理论上找到最优解,但由于无功优化本身的特性,使计算复杂、费时,且不能保证可靠收敛。
为了提高收敛性和非线性的对于无功优化中的离散变量(变压器分接头的调节,电容器组的投切)的处理,基于人工智能的新方法,相继提出了遗传算法,�Tabu�搜索法,启发式算法,改进的遗传算法,分布计算的遗传算法和摸似退火算法等等,这些算法在一定的程度上提高了无功优化的收敛性和计算速度,并且有些方法已经投入实际应用并取得了较好的效果。�
但在无功优化仍有以下一些问题需要�解决:��
1)由于无功优化是非线性问题,而非线性规划常常收敛在局部最优解,如何求出其全局最优解仍需进一步研究和探讨。�
2)由于以网损为最小的目标函数,它本身是电压平方的函数,在求解无功优化时,最终求得的解可能有不少母线电压接近于电压的上限,而在实际运行部门又不希望电压接近于上限运行。如果将电压约束范围变小,可能造成无功优化的不收敛或者要经过反复修正、迭代才能求出解(需人为的改变局部约束条件)。如何将电压质量和经济运行指标相统一仍需进一步研究。�
3)无功优化的实时性问题。伴随着电力系统自动化水平的提高,对无功优化的实时性提出了很高的要求,如何在很短的时间内避免不收敛,求出最优解仍需进一步研究。<![endif]>
4 配电线路上的无功补偿及用户的无功补偿
4.1 配电线路上的无功补偿�
由于35kV、10kV及一些低压配电线路的电阻相对较大,无功潮流在线路上流动时引起的功率损耗较大且电压损耗较大,故其无功补偿理论建立在其上。经典的线路补偿理论认为电容器安装的位置可见下表。

其原理可简述如下:�
当线路输送的无功功率Q,线路长度L,每组补偿距离为x时,每组补偿容量为Qx�
Qx=Qx/L�
当认为电容器安装在补偿区间中心时,降低的线损最大。无功潮流图可见图1所示:
当第i组电容器安装地点离末端的距离为:

对任一组电容器安装位置离末端的位置为:�
xi=L(2i-1)/(2n+1)�
其最佳补偿容量为:�
nQx=2nQ/(2n+1)�
这样即可求得表1的数据。�
对于配电线路的无功补偿可有效降低网损,但它的效果不如在低压侧补偿。这个结论是假定无功潮流是均匀分布的,如果线路上的无功潮流为非均匀分布的,得出的结论将不同;同时在线路上安装电容器组时,其维护、操作比较不便,且也没有考虑补偿设备的投资问题。因此,建议采用下述方式。�
4.2 用户的无功补偿�
对于企业及大负荷用电单位,按照无功补偿的种类又分为高压集中补偿、低压集中补偿和低压就地补偿。文献〔8〕指出在补偿容量相等的情况下,低压就地补偿减低的线损最大,因而经济效益最佳。这是可以理解的。由于低压就地补偿了负荷的感性部分,使流经线路和变压器上的无功电流大大减小,显然此种方法所取得的经济效益最佳。但是上述并没有指出最佳补偿容量应为多少?同时也没有计及无功设备的投资。文献〔6〕指出了对于开式网的最佳补偿容量,三种常见的开式网可见图2所示。�

4.2.1 放射式开式网的最佳无功补偿�
对于用户或经配变出线的开式网络,针对开式网的接线的最佳无功补偿容量,参考文献〔6〕进行了详细的推导。其目标函数采用第二类目标函数,为了分析,下面进行了简单的推导:
对于网络为放射式网络,此时网络年计算支出费用与无功补偿的关系可表达为:

由于主要研究的是无功功率对有功网损的影响,因此有功功率对网损的影响可不考虑,(4)式可简化为下式:

在其余节点的补偿QCn,op均于上式相同。��
4.2.2 干线式和链式开式网的最佳无功补偿
对于干线式及链式接线开式网,在第i=1点设置无功补偿,其QC1,op同放射式开式网,若在i=1,2 设置无功补偿,见图2(b)、(c)所示。
此时年计算支出费用可用下式表达:

同理,可求得QC2,op的表达式为(为了简化起见,节点2电压可认为与节点1电压近似相等):

式中R�∑为干线式或链式接线开式网线路电阻之和,此处R�∑=R�1+R�2�
推广到网络节点数为i, 干线式或链线式开式网线路段数为m, 综合可得开式网各处无功负荷最佳补偿容量QCi,op的计算通式为:

上述公式简单明了,且将著名的等网损微增率和最优网损微增率结合在一起,通过计算公式一次性能得出最佳补偿容量,避免了计算的迭代过程,具体算例可见参考文献〔3〕例6-2,在6-2例中,求解最佳补偿容量是通过求解5组方程,6次迭代所得,而利用上述的推导公式可一次性计算出。
5 结语�
电力系统的无功优化和无功补偿需要比较精确的负荷数据、发电机数据、变压器参数等等。同时在电力系统的实际运行中,电力系统的状态是连续变化的,因此无功优化和无功补偿应根据实际情况灵活运用。随着调度自动化、配网自动化和无人变电站的进一步实现,需要计算快,收敛性良好的算法,同时伴随着电力市场的实行,无功定价理论的逐渐成熟,无功优化的理论也将相应改变并进一步完善。网络地图

本数据来源于网络地图,最终结果以网络地图最新数据为准。

『柒』 高速公路机电防雷注意事项有哪些

主要是防直击雷、电源防雷、信号防雷以及接地,一定要保证接地电阻足够小!易龙防雷公司是高速公路防雷领域的领航者,您可以找网站客服咨询!以下,我来简要介绍一下:
防直接雷:对收费雨棚、管理中心、办公楼、高杆灯、可变情报板等建筑物或昂贵设施应进行直击雷防护。
电源防雷:电源防雷器并联安装于线路中,在防雷器的选型上应注意以下问题:最大通流量的选择;最大持续耐压的选择;保护电压的选择;能量匹配的选择。推荐易龙防雷公司EPP系列电源防雷器。
信号防雷:对于信号线防雷器的选择必须注意以下几点:信号遵从的协议;工作电压;速率的匹配;接口形式等。推荐易龙防雷公司的一系列信号防雷器。
接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、信号线路等不带电金属部分、金属护套、避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置做金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、网接地引下线,接地引入线,接地汇集线,接地体等。推荐易龙防雷公司高效快装接地极和石墨接地模块。
高速公路防雷设计方案:
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『捌』 一只纯电容的电容量是10μF,接入角频率是10°rad/s的交流电路,其容抗是多少

串联电抗器的选择

电抗率的选择原则补偿电容器回路中串联电抗器的主要作用是抑制谐波电流、消除谐振和限制涌流,电抗率是串联电抗器的重要参数,根据规范GB 50227-2008《并联电容器装置设计规范》, 串联电抗器电抗率的选择,应根据电网条件与电容器参数经相关计算分析确定,电抗率取值范围应符合下列规定:

① 仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1% 1.0%.② 用于抑制谐波时,电抗率应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的测量值选择。当谐波为5次及以上时,电抗率宜取4.5% 一5.0%:当谐波为3次及以上时,电抗率宜取12.0%.亦可采用4.5% ~5.0% 与.0% 两种电抗率混装方式。

电抗器额定电压及容量的选择串联电抗器额定电压及额定容量:

×.=QcN×式中: - - 串联电抗器额定电压,kV;- - 并联电容器额定电压,kV;-- 串联电抗器额定容量,kvar;-- 并联电容器额定容量,kvar;-- 串联电抗器电抗率,%.

由此可见, 串联电抗器的额定电压、额定容量与并联电容器的额定电压、额定容量及电抗率有关。

电容器额定电压 N的选择为达到经济和安全运行的目的。合理选择电容器的额定电压,在分析电容器端子上的预期电压时,应考虑以下因素:

① 并联电容器装置接入电网后会引起电网电压升高;

② 谐波引起电网电压升高;

③装设串联电抗器引起的电容器端电压升高;

④ 相间和串联段问的容差将形成电压分布不均,使部分电容器电压升高;

⑤ 轻负荷运行引起电网电压升高。

首先根据电抗率的选择,求出电容器端电压的计算值。根据图1等效电路推导出以下公式:

一K = 1.

四式中: - - 单台电容器运行电压,V;- - 电容器接人点电网标称电压,V.

根据国家标准GB/T 12325-2008 《电能质量供电电压偏差》4.2条: "20 kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7% ."220/380 V供电电压的允许偏差为±26.6 V.

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