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在日常生活中,老百姓的家用电费是通过有功功率计算的。那么,无功功率在电网系统中扮演着什么样的角色呢?今天,让我们一起来品阅一下它们之间的故事。
变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
在电力系统中,电压是衡量电能质量的一个重要指标,保证用户处的电压接近额定值是电力系统运行调整的基本任务之,而无功与电压有着极为密切的关系。
泵用电动机定子侧供电电压为高压,在定子侧采用变频调速时,调速设备价格昂贵,且升速受供电电压限制。如采用双馈调速,则因泵机要求调速范围有限(仅为±10%),变频设备容量比在定子侧调速要小得多,经济上合算。采用双馈调速的另一个重要优点是:它从电网吸收的无功功率可通过调节励磁电流的大小及相位进行调整,即电机的功率因数可调,还可进相运行。由于该类泵站机组数量大,所以采用此技术以后,对节约电能及改善当地电网
风电场的输出是由风速决定的,由于风速的不可控性,风电具有不确定性和易变性的特点。另外,目前风机的允许工作电压多为0.9~1.1 P.u.,在此范围之外时,风机会因保护动作而跳机,从而造成电网系统失去风电。如果不采用合理的并网技术,当风电接人到弱电网时或电网接入较高比例的风电时,会对电网稳态运行时的无功功率、有功功率、系统电压的控制和动态稳定性产生不利的影响。
随着现代工业的飞速发展,电能质量要求越来越高,电网的经济运行日益受到重视。然而在电网运行中,因电力系统中有大量根据电磁感应原理进行工作的感性负载的存在,如电动机和变压器等,它们不但消耗有功功率而且还需要消耗一定数量的无功功率用来建立交变的电磁场才能正常工作。
大型并网型风力发电机一般采用异步发电机。异步发电机在向电网输出有功功率的同时,还必须从电网中吸收感性的无功功率,加重了电网无功功率负担。异步发电机抽取的感性无功功率主要为了满足励磁电流的需要,另一方面,也满足转子漏磁的需要。