动态无功补偿装置技术培训2010-08-18
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动态无功补偿和滤波技术培训资料一、动态无功补偿技术概述动态无功补偿技术是一种用于电力系统中的无功补偿技术,通过控制无功功率来提高电力系统的功率因素和稳定性。
动态无功补偿技术可以保持电力系统的稳定运行,减少电力系统中的无功功率流动,提高电力系统的运行效率和可靠性。
动态无功补偿技术的主要原理是利用电容器、电感器和功率电子器件等设备,在电力系统中实现动态调节无功功率的目的。
通过对电力系统中的无功功率进行实时监测和控制,可以快速调节电力系统中的无功功率,提高电力系统的功率因素,降低系统的无功损耗,改善电力系统的电压波动和谐波失真问题。
动态无功补偿技术可以广泛应用于电力系统中的高压输变电站、工矿企业、电力用户等领域,对提高电力系统的运行效率和可靠性具有重要意义。
二、动态无功补偿技术的应用1. 电力系统中的动态无功补偿在电力系统中,由于电力设备的运行特性和负载变化等原因,会产生大量的无功功率,影响电力系统的稳定运行。
通过引入动态无功补偿技术,可以有效地调节电力系统中的无功功率,提高电力系统的功率因素,降低系统的无功损耗,改善电力系统的负载均衡和电压波动等问题。
2. 工矿企业中的动态无功补偿在工矿企业中,电力设备的运行对电力系统的功率因素和稳定性有很大影响。
通过使用动态无功补偿技术,可以实现对工矿企业中的无功功率进行快速调节,提高电力系统的功率因素,降低电力系统的无功损耗,降低用电成本,提高生产效率。
3. 电力用户中的动态无功补偿在电力用户中,动态无功补偿技术可以用于对用户端的无功功率进行实时监测和控制,提高电力系统的功率因素,降低电力系统的无功损耗,改善用户侧的电压波动和谐波失真问题,保障电力设备的运行稳定性和可靠性。
三、动态无功补偿技术的关键技术1. 无功功率检测技术动态无功补偿技术的关键是对电力系统中的无功功率进行实时准确的检测和分析。
通过使用先进的无功功率检测装置和技术手段,可以实现对电力系统中的无功功率进行准确监测和分析,为动态无功补偿技术的实施提供可靠的数据和支持。
动态无功功率补偿讲义1 动态无功功率补偿装置的功能1.1 抵消负载产生的基波无功功率感应异步交流电动机的功率因数:cos ϕ=0.9~0.6在中、轻载运行时,cos ϕ=0.8~0.4在起、制动过程中,cos ϕ=0.4~0.2例如:北京造纸六厂打浆机的电动机功率为180KW ,软起动时,电动机的电流达到1500A ,而采用动态无功功率补偿装置后,电动机的起动电流变为400A ,并且网压跌落由△U =60V 下降为△U =3V变流装置(SCR)的功率因数:cos ϕ ≅ cos α α为整流角当αmax =300时, 功率因数:cos ϕ ≅ cos α=0.866 Q =50%S当α=600时, 功率因数:cos ϕ ≅ cos α=0.5 Q =87%S当起动、低速咬钢时,α ≅ 800 功率因数:cos ϕ ≅ cos α=0.17 Q =98%S例如:衡水京华焊管厂在轧钢车间使用变流装置,采用动态无功功率补偿装置(2.4MVAR)后,在整个轧钢过程中,功率因数始终保持在0.95以上。
1.2 抵消负载产生的谐波无功功率(谐波无功功率主要由非线性负载产生)变流装置(SCR)产生谐波无功,理论证明:三相全控桥整流逆变装置,六只晶闸管对称触发时产生6N ± 1次谐波,幅值为161N ±。
十二相变流装置产生12N ± 1次谐波,幅值为1121N ±。
交流电弧炉非对称产生偶次谐波。
1.3 解决三相不平衡负载的平衡化问题根据不平衡三相负载理论:三相负载电流由三相平衡的正序电流和三相不平衡的负序电流及零序电流组成。
(无零线的系统无零序电流)如果系统无零序电流,通常将解决三相不平衡负载的平衡化问题归结为消除三相不平衡负载的负序电流。
理论证明:三相负载电流Ia ,Ib ,Ic 中如果没有无功电流,并且零序电流为零,负序电流必然为零,即三相电流对称。
那么三相不平衡负载的平衡化问题就转化为各相无功电流的补偿问题。
招标邀请号:HNSD-FD-RS00X华能莱州风电场二期47MW工程35KV动态无功补偿及谐波治理成套装置(SVG型)招标文件第三卷技术规范书招标方:华能山东发电有限公司设计单位:山东电力工程咨询院2011年08月济南目录第一章总则 (2)第二章技术规范 (3)第三章供货范围 (13)第四章技术服务 (15)第五章交货进度 (17)第六章质量保证和试验 (18)第七章技术服务和设计联络 (20)第八章包装、运输和储存 (23)第九章分包与外购 (24)第十章大(部)件情况 (25)第十一章差异表 (25)第一章总则1.1本设备技术规范书适用于华能莱州风电场二期47MW工程35kV动态无功补偿及谐波治理成套装置。
它提出该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。
1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5 本设备技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。
第二章技术规范2.1使用环境条件2.1.1 周围空气温度极端最高温度 38.5℃极端最低温度 -16.1℃2.1.2 海拔高度 2~7m2.1.3 最大风速 28.5m/s2.1.4 多年平均相对湿度 71%2.1.5 地震动峰值加速度 0.15g(地震烈度按7级考虑)2.1.6 污秽等级 IV级2.1.7 覆冰厚度 10mm2.1.8 系统概况2.1.8.1系统额定电压 110kV2.1.8.2系统最高电压 126kV2.1.8.3系统额定频率 50Hz2.1.8.4系统中性点接地方式有效接地2.1.8.5风电场110kV母线短路容量 2396.94MVA2.1.8.6风电场35kV母线短路容量 597.38MVA2.1.9 安装地点2.1.9.1华能莱州风电二期升压站内,SVG本体与启动装置户内柜式安装,连接变压器户外安装。