Cтраница 1
![]() |
Схема сети системы. [1] |
Генерация реактивной мощности в точке е разгрузит частично линии Abe, Асе и Ade сети от реактивных мощностей и приведет к повышению напряжения во всех точках сети. [2]
![]() |
Изменения коэффициента мощности, полной и реактивной мощностей генераторов в зависимости от активной нагрузки. [3] |
Для генерации реактивной мощности в системе используются синхронные компенсаторы и конденсаторы. [4]
При распределении генерации реактивной мощности прежде всего исходят из обеспечения расчетных уровней напряжения в узловых точках и отдельных районах электрических сетей. Как правило, экономически целесообразно полное использование компенсирующих установок - синхронных компенсаторов и батарей конденсаторов, поскольку они обычно расположены в центрах нагрузок и оказывают существенное влияние на экономичность работы сетей. [5]
Затраты на генерацию реактивной мощности синхронными машинами определяются увеличением в них потерь мощности и электроэнергии. [6]
Невыгодно использовать для генерации реактивной мощности в нормальных режимах СД малой мощности и тихоходные. [7]
![]() |
Анализ работы линии на круговой диаграмме. [8] |
Яг требует уже генерации реактивной мощности в конце линии. [9]
Удельные затраты на генерацию реактивной мощности определяются исходя из потерь активной мощности АР в ИРМ. [10]
Синхронные компенсаторы применяются для генерации реактивной мощности в значительных количествах ( 50 Мвар и более) в сетях электрических систем и редко - в системах электроснабжения промышленных предприятий. [11]
К широкому применению для генерации реактивной мощности рекомендуются синхронные электродвигатели в большом диапазоне их мощностей. [12]
![]() |
Применение УПК. [13] |
Основным назначением синхронных компенсаторов является генерация реактивной мощности и централизованное регулирование напряжения. [14]
![]() |
Принципиальная схема компенсационного преобразователя, предложенная КПИ. [15] |