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对于电力系统的电压调整,需要分析具体问题,根据不同节点的电压调整请求,为了满足电压的质量要求,采取对应的电压调整措施。
计算了与更大负荷和小负荷分别对应的晶体管。因为油浸式变压器的抽头在更大负荷和小负荷中不变,所以为了满足电压调整请求,在更大负荷和小负荷中求出抽头电压的平均值,根据该值选择接近的抽头电压,然后决定变换比K。
因为“水龙头与更大负荷和小负荷一致”,所以抽头电压是平均的。因此,需要验证实际的低压侧电压是否满足更大及小负荷下的电压调整范围。对于升压油浸式变压器和三个卷线油浸式变压器,抽头的选择适合于降压油浸式变压器的分析构想。
一般来说,在电网的中心点或较低的电压点上增设无效补偿装置,实现电压的上升。补偿装置投入前后的高压侧的电压UU不变化,补偿装置投入前的油浸式变压器低压侧电压返回到高压侧电压u,加上补偿装置的话油浸式变压器低压侧返回到高压侧的电压是UE,实际的低压侧成为UC。电容器只能产生电感性的无效功率,如果更大负荷的无效电源短路了,应该赔偿。
小负荷无工作电源不足的情况,必须切断全部的电容,改变晶体管调整电压。具体的分析与上述油浸式变压器的连接和小负荷时改变电压的分析方法相同。电力系统的电压稳定是测量电能质量的重要指标,是保证电力网安全可靠运行的基础之一。因此,有必要分析和研究电力系统的电压调整。如何更加合理地调整电压,减少电压偏移过大的危害是非常必要的,是值得考虑的问题。优化后的电压调整方法可以更好地保证我国电力系统的稳定运行。
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