电能质量优化控制与节能技术培训课件.pptx

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第一部分 电力系统无功及相关问题;“传统的”无功概念与问题(正弦波环境);储能元件 能量的存储与释放 功率因数和功率因数角 无功补偿的意义 分层与分区补偿;储能元件 能量的存储与释放 功率因数和功率因数角 无功补偿的意义 分层与分区补偿;储能元件 能量的存储与释放 功率因数和功率因数角 无功补偿的意义 分层与分区补偿;“传统的”无功概念与问题(正弦波环境);无功补偿与电压质量;有关无功问题的共识;未来大负荷中心区的设想;无功功率与电压;无功功率与电压;电压问题的表现形式与补偿方式;电压问题的表现形式与补偿方式; 电压偏差(过电压与欠电压) 电压暂降与暂升 电压波动与闪变 暂时过电压与瞬态过电压 三相电压不对称; 电压偏差(过电压与欠电压) 电压暂降与暂升 电压波动与闪变 暂时过电压与瞬态过电压 三相电压不对称; 电压偏差(过电压与欠电压) 电压暂降与暂升 电压波动与闪变 暂时过电压与瞬态过电压 三相电压不对称; 电压偏差(过电压与欠电压) 电压暂降与暂升 电压波动与闪变 暂时过电压与瞬态过电压 三相电压不对称; 容量配置 安装地点 投切控制(VQC) 与动态无功补偿装置的配合 谐波放大问题;对各种补偿方式的要求:动态无功补偿;动态无功补偿的意义;非正弦环境下的无功问题;更完善的无功功率定义与理论;有功功率:具有明确的物理意义;无功功率:物理意义可能难以明确;无功功率:物理意义(传统的);非正弦情况下的无功功率;非正弦情况下的无功功率;电力电子装置的功率因数:阻感负载(单相);电力电子装置的功率因数:阻感负载(单相);电力电子装置的功率因数:阻感负载(单相);电力电子装置的功率因数:阻感负载(三相);电力电子装置的功率因数:阻感负载(三相);电力电子装置的功率因数:阻感负载(三相);电力电子装置的功率因数:阻感负载(三相);电力电子装置的功率因数:阻感负载(多相);电力电子装置的功率因数:阻感负载(多相);电力电子装置的功率因数:考虑换相过程;电力电子装置的功率因数:考虑换相过程;电力电子装置的无功补偿(阻感负载);电???电子装置的功率因数:大电容负载;电力电子装置的功率因数:大电容负载;电力电子装置的功率因数:大电容负载;电力电子装置的功率因数:大电容负载;三相系统与单相系统的无功功率;单相系统的瞬时功率与有功功率;单相系统的瞬时功率与有功功率;单相系统的瞬时功率与有功功率;单相系统的瞬时有功电流与瞬时无功电流;单相系统的等值电路;单相系统的瞬时功率与有功功率;三相系统的瞬时功率与有功功率;电力系统电压为正弦波情况下的无功分析;畸变无功功率;畸变无功功率;功率因数;瞬时功率理论:坐标变换;瞬时功率理论:定义;瞬时功率理论:分解;瞬时功率理论:补偿量的计算;瞬时功率理论:其他形式;瞬时功率理论:分解;谐波检测:应用瞬时功率理论:无谐波;谐波检测:应用瞬时功率理论:有谐波;不平衡电流:应用瞬时功率理论;广义无功概念:平衡负载与不平衡负载的比较;广义无功概念:平衡负载与不平衡负载的比较

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