Cтраница 2
Компенсация реактивной мощности обеспечивает разгрузку генераторов электростанций, питающих и распределительных сетей и трансформаторов от реактивных токов и тем самым уменьшение потерь мощности, электроэнергии и напряжения в линиях и трансформаторах и, следовательно, увеличение их пропускной способности. [16]
Компенсация реактивной мощности в промышленных электрических сетях, особенно с учетом электромагнитной совместимости приемников электрической энергии с питающей сетью, является одним из наиболее дискуссионных вопросов в электроснабжении. [17]
Компенсация реактивной мощности в электрических сетях имеет большое технико-экономическое значение. Далее кратко рассмотрены общие сведения по этому вопросу и принцип применения конденсаторов для компенсации реактивной мощности. [18]
Компенсация реактивной мощности может быть осуществлена применением синхронных компенсаторов и статических конденсаторов. [19]
Компенсация реактивной мощности может осуществляться конденсаторными батареями и синхронными двигателями, при этом у потребителя снижается или повышается стоимость электроэнергии в зависимости от степени применения им указанных компенсирующих устройств. [20]
Компенсация реактивной мощности может быть индивидуальной, групповой и централизованной. [21]
Компенсация реактивной мощности является неотъемлемой частью задачи электроснабжения. Она может осуществляться специальными компенсирующими устройствами и путем использования синхронных двигателей. Выбор способа компенсации реактивной мощности определяется предъявляемыми к ней требованиями. Для обеспечения экономичной работы системы электроснабжения промышленного предприятия по установленному условию получения электроэнергии компенсация реактивной мощности решается на основе технико-экономического сравнения возможных вариантов. Для компенсации реактивной мощности с учетом обеспечения качества электроэнергии при резкопеременной нагрузке, наличия высших гармонических и несимметрии в токах электроприемников применяются специально предназначенные для этого компенсирующие устройства, которые здесь не рассматриваются. [22]
Компенсация реактивной мощности на промышленных предприятиях производится в основном при помощи синхронных двигателей и батарей конденсаторов. [23]
Компенсация реактивной мощности на промышленных предприятиях производится в основном при помощи синхронных двигателей и батарей конденсаторов. Синхронные двигатели обеспечивают плавное регулирование вырабатываемой реактивной мощности как автоматически, так и вручную. Батареи конденсаторов при делении их на части могут обеспечивать только ступенчатое регулирование вырабатываемой реактивной мощности. [24]
Компенсация реактивной мощности при помощи статических конденсаторов может быть следующих видов: индивидуальная, групповая и смешанная. [25]
Компенсация реактивной мощности в общем случае происходит при помощи устройств, вырабатывающих реактивную энергию. [26]
Компенсация реактивной мощности ДСП путем применения КУ экономически целесообразна. Современные КУ поперечной компенсации при использовании современных методов автоматического регулирования мощности по техническим показателям не уступают синхронным компенсаторам, а по экономическим характеристикам значительно превосходят их. Для компенсации реактивной мощности ДСП лучше использовать групповую и централизованную компенсацию; при этом необходимо учитывать, что часть компенсирующей энергии будет теряться в сетях от источника до ДСП и, следовательно, выбор точки подключения компенсирующих устройств имеет важное значение. [27]
Компенсация реактивной мощности комплекта РЛ-ПРА необходима для обеспечения рациональной загрузки трансформаторных подстанций и осветительных распределительных сетей. Поэтому согласно ПУЭ для комплекта РЛ-ПРА требуется применять или индивидуальную или групповую компенсацию реактивной мощности. [28]
![]() |
Структурная схема комплекта ГЛ-ПРА. [29] |
Компенсация реактивной мощности комплекта ГЛ - ПРА необходима для обеспечения рациональной загрузки трансформаторных подстанций и осветительных распределительных сетей. [30]