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1)  electrial energy saving
无功节电
2)  The reactive power and voltage-control
电压无功调节
3)  Reactive or Voltage Regulator
无功功率/电压调节器
4)  reactive power regulation
无功调节
1.
Software development of generator reactive power regulation for secondary voltage control;
二次电压控制发电机无功调节装置后台软件开发
5)  voltage and inactive power automatic regulation device
电压无功自动调节装置
1.
A voltage and inactive power automatic regulation device is designed based on direct against the malpractice of the traditional method of inactive power compensation.
针对电力系统传统的电压无功补偿方法存在的弊端,研制了电压无功自动调节装置,介绍了该装置的设计原理、组成、调整原则和控制方法,通过实践证明具有一定的实用和推广价值。
6)  voltage and reactive power comprehensive regulation
电压无功综合调节
1.
Two ways of voltage and reactive power comprehensive regulation of substation are presented in the paper,which are nine-area control and fuzzy control.
介绍了变电站电压无功综合调节的两种方法、区图法控制和模糊控制。
补充资料:泵类节电技术


泵类节电技术
electricity saving techno-logy of pumps

  选用合理的调节方式,合理选型等. 改造低效泵泵运行效率的高低,是节电优劣的衡量标志.造成泵运行效率低的原因有:①设计制造工艺水平落后,使泵本身的额定效率低,②泵的设计选型不当或匹配不合理,使泵运行工作点偏离高效区,③长期使用,维护不当,磨损严重。在改造前,须对泵进行电能平衡测试,以便分析泵运行效率低的原因,确定改造的对策。改造低效泵的措施有: (1)更新或换叶轮。由于制造工艺、结构等原因使泵的效率低下的,可采用重新选型的方法,用新的高效泵把低效泵替换下来,或者用高效型的叶轮代替低效泵的叶轮。用换叶轮的办法改造低效泵,泵壳和电动机不改动,工作量小,较为经济,节电效果亦显著。如某电厂,将中压给水泵(DG15。一90型)的叶轮改为扭曲型,并采用精密浇涛工艺,提高叶轮流道的光洁程度,使改造后的泵的流量从原来的14Ot/h,提高到216 t/h,效率也从59%提高到79%,每年可节电 100万kw·h。 (2)多级泵采用减级运行。由于设计选型不当,造成泵的额定扬程过大的,可以拆去一级或二级叶轮,从而改变了泵的特性曲线,适当降低了泵的扬程、流量并减少了电能的消耗。 (3)单级泵扬程过高的,可采用车削叶轮直径的办法。适度切削叶轮可降低泵的特性曲线,从而降低电能消耗。切削量与泵的比转数有关,比转数越高则切削量越小。轴流泵不宜采用切削叶轮的办法改造。 (4)打磨叶轮流道,提高流道光洁程度,减少水头损失。 (5)提高检修、装配质量,定期进行运行维护,保持密封良好,减少泄漏损失。 降低管路阻力泵在工作时,流体经过管路与闸门时会造成能量的损失。因此降低管路的阻力也是泵运行节电的一个重要方面。降低管路阻力的方法有: (l)离心式水泵去掉底阀,用真空泵或射流抽真空的办法注水。 (2)用微阻缓闭止回阀替代旧式止逆阀,在降低管路阻力的同时还可消除水锤现象。 (3)减少不必要的弯道、阀门,定期清洗管路,除掉水垢和杂物。 选用合理的调节方式由于泵类输送的流体流量是根据需要而变动的。因此,需要对泵的流量进行人工调节。调节方法:①通过调节管路上阀门的开度来改变泵的工作点;②通过改变泵的工作台数进行流量粗调节,再采用调速方法(见电动机节电技术)进行流量的细调节。第一种调节方法是用增加管路的阻力来实现的,因此是一种不可取的方法。
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参考词条