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SVG静止无功发生器
库克库伯CKKBSVG系列产品,是通过调节桥式全控电路交流侧输出电压的相位和幅值,通过并网电感,达到控制注入电网电流的目的,使该电路吸收或者发出满足要求的无功,实时检测负载并进行补偿,从而确保电力系统的稳定运行。更多 +
- [行业资讯]功率因数较低对供电系统有何影响2025年10月20日 16:54
- 在电力系统中,功率因数是衡量电能利用效率的重要技术指标。它定义为有功功率与视在功率的比值,其数值范围在0到1之间。当功率因数较低时,意味着供电系统需要输送更多的视在功率才能满足负载实际消耗的有功功率需求,这会对供电系统产生一系列显著的负面影响。
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- [常见问答]谐波治理和无功补偿可以同时进行吗2025年10月17日 17:10
- 在电力系统中,谐波治理和无功补偿是两项关键的电能质量优化措施。从技术原理和设备功能上看,这两项任务不仅可以同时进行,而且在实际工程中经常被协同解决。实现这一目标的核心在于正确选择和应用具备复合功能的装置或组合方案。
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- [常见问答]电流速断保护的保护范围是什么2025年10月16日 16:46
- 电流速断保护是电力系统中一种重要的继电保护方式,以其动作迅速为主要特点。要准确理解其保护范围,必须首先明确其工作原理和整定原则。
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- [行业资讯]说明电力系统谐振过电压的产生原因2025年10月16日 16:40
- 电力系统谐振过电压是一种稳态或暂态的能量积聚现象,其表现为在系统特定部位出现远高于额定电压的过电压。这种过电压可能持续较长时间,对电气设备的绝缘构成严重威胁。其产生的根本原因在于系统中电感与电容元件参数的不利配合,在特定条件下形成了谐振回路。
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- [行业资讯]电弧炉炼钢厂功率因数影响分析2025年10月15日 16:20
- 电弧炉作为炼钢工业的核心设备,其运行特性对电网,特别是对功率因数有着显著且复杂的负面影响。功率因数是衡量电力系统有效利用率的关键指标,低的功率因数会导致电能质量下降和用电成本增加。对电弧炉炼钢厂的功率因数进行分析,是实施有效电能治理、实现节能降耗的前提。
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- [行业资讯]输配电线路和变压器上的损耗如何避免2025年10月13日 16:39
- 在电力系统中,输配电线路和变压器产生的电能损耗是客观存在的物理现象。从严格意义上讲,这部分损耗无法被完全“避免”,但可以通过一系列技术和管理手段将其控制、降低到经济合理的水平。这些损耗主要来源于导线的电阻损耗(焦耳损耗)和变压器的铜损、铁损。
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- [行业资讯]电力系统浪涌电流和浪涌电压过高的原因2025年10月10日 16:21
- 在电力系统的日常运行中,“浪涌”是一个无法回避的课题。它如同电网中突然掀起的巨浪,虽然持续时间极短,但其过高的电流和电压却蕴含着巨大的破坏力,足以在瞬间损坏昂贵的电气设备。那么,究竟是哪些因素导致了这些危险的浪涌问题呢?
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- [常见问答]零序电流为什么需要治理2025年10月09日 16:26
- 在日常的电力系统运维和用电过程中,我们常常关注的是相线(火线)和零线(中性线)上的电流。然而,还存在一种更为棘手的电流“零序电流”。对于非专业人士来说,它可能是一个陌生的名词,但对于电气工程师而言,它却是一个必对待并治理的问题。
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- [行业资讯]电容器组断路器跳闸后是否可以强送电2025年10月09日 16:20
- 在电力系统的运行和维护中,很多用户经常会遇到一个棘手又常见的问题:电容器组的断路器突然跳闸了。面对这种情况,很多用户的第一反应可能是“赶紧合上闸,恢复送电,保证功率因数达标!”那么,断路器跳闸后到底能否强送电呢?
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- [常见问答]如何避免非线性负载产生谐波电流失真2025年09月30日 15:05
- 随着工业化进程的不断推进,各类电子设备和电力设备的普及,尤其是那些含有变频器、电力电子设备等非线性负载的设备,带来了电力系统中的谐波电流失真。那么,如何避免非线性负载产生的谐波失真呢?
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- [行业资讯]室内工业配电设备是否需要做防雷电波侵入2025年09月30日 15:03
- 雷电是一种自然现象,其释放的能量巨大,能够对电力设备、通信设施等产生极为严重的影响。随着现代工业化的迅速发展,尤其是对于高技术、高精度设备的使用,雷电波侵入已成为影响电力系统安全与电气设备稳定运行的重要因素。
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- [行业资讯]电路元件受瞬时高压冲击的影响2025年09月30日 15:01
- 在电力系统中,瞬时高压冲击是一种常见的电气现象,尤其在雷电、开关操作、电力故障等情况下,电路元件会受到不同程度的瞬时高压冲击。这些高压冲击不仅可能影响电力系统的稳定性,还会对电路元件的安全性和使用寿命造成严重威胁。那么,具体会产生哪些影响呢?
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- [行业资讯]无功功率补偿的根本因素是什么2025年09月29日 16:20
- “明明无功功率不消耗能量,为什么还要专门进行补偿?”要搞清楚这个问题,我们需要跳出“是否消耗能量”的表层认知,从电力系统的运行本质、设备工作需求以及能源利用效率三个维度,一步步拆解无功功率补偿的根本因素,最终揭开它的核心逻辑。
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