农村配电网实用无功补偿技术综述
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农村电网无功补偿的应用夏雪冰(四J l l省电力公司眉山公司四川眉山620010)i i一一应用辩学【擅要]根据农村电网无功补偿的实际情况,提出采用不同无功补偿方式的技术方案,给出确定相应无功补偿容量的方法,并结合工程应用实践总结在无功补偿装置的设计选型、安装验收和运行维护中应注意的问题和工作建议.[关键词]农村电网无功补偿中图分类号:Tll7文献标识码;A文章编号l1671--7597(2008)1110111--02一、鼍I育目前.我公司所属县级供电企业的农村变电站普遍采用了变电站集中补偿35k V及以上的电网功率因数较高,而l O kV及以下农配阿因部分供电所人员对无功补偿技术的理解和投资有限,造成一些线路功率冈数低、电压损失大、线损高。
因此,认真总结这几年农网无功补偿工作实践经验,正确理解无功功率补偿作用,因地制宜合理配置无功补偿装置。
加强无功补偿装置运行检修管理,不仪符合当前节能减排精神,而且对提高农网效益有很大的帮助。
:、农田无功朴偿的作用农村电嘲中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性电抗,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率,在电网中合理配置并联电容器等容性无功补偿设备以后,可以起到以下作用:(1)供给感性电抗消耗的部分无功功率并提高用户的功率因数,从而提高电工设备的利用率;(2)减少无功功率在电网巾的流动,降低输电线路因输送无功功率造成的有功损耗;(3)合理控制系统中的无功功率流动,提高电能质量,改善电网的运行条件。
三、衷罔无功补偿的原则和方式农村县级配电网无功优化补偿应坚持“全面规划、合理布局、全网优化、分级补偿、就地平衡”的原则,补偿策略为集中补偿与分散补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,调压与降损相结合。
高压配电网以变电站集中补偿为重点,中压配电嘲以l O kV线路补偿和配电变压器低乐侧集中补偿为重点,低压配电网以用广侧分散补偿为重点。
农网中的无功补偿配置主要有以下三种方式:集中补偿、分散补偿、低压就地补偿。
我国农村配电网10kV配电线路无功补偿探讨摘要:根据当前农村电网改造建设过程中,配电线路中流动的无功功率造成的有功损耗所占比例较大的情况,本文通过分析以前采用的无功补偿基本方式,并结合对当前的自动化技术,对优化无功补偿系统进行了探讨。
关键词:农村配电网;10kv线路;无功优化0.前言随着我国经济与科学技术的发展,根据我国电力部门近年来的网损统计10~220kv电力系统的网损率达10%,其中10 kv配电网的网损占60%左右,而配电线路中流动的无功功率造成的有功损耗所占比例很大,因此,在10 kv配电网中进行无功优化,对降低网损的意义十分重大,对提高供电企业的经济效益有着极为重要的作用。
1.我国农村配电网无功特点与现状近些年,随着国家投入大量的资金对农村电网进行了建设和改造,无论在网架结构上,还是在设备优化及运行方式优化上,都已取得了明显的、根本性的改变,但是无功优化却始终滞后于电网建设。
利用电容器进行无功补偿基本采用“集中补偿、分散补偿、单独补偿”等方式。
低压集中补偿是将移相电容器组接到配电房低压母线上或是将低压电容器通过保险接到配电变压器的二次侧,能补偿低压母线以前的无功功率,可减少变压器的无功负荷,从而可有效节省变压器的容量。
无功补偿装置的自动化程度低,随器补偿、线路分散补偿大多数采用固定补偿,不能做到实时监控,不能满足农网无功负荷的季节性和时段性强的特点。
农网的无功负荷有其自身的特殊性,存在的问题主要集中在无功补偿设备不足且自动化程度不高,动态补偿和固定补偿比例失调,研究出一套适合于农村配电网的10kv线路无功优化智能系统是十分必要并具有实际意义。
2.农村配电网10kv线路无功优化农村配电网的随机补偿、随器补偿和变电站集中补偿,在相关文献中有许多报道,技术上已基本成熟。
调度室里的上位机,根据线路各电容器投切装置经gprs上传的实测电压和投切情况,以及变电站出口(线路首端)功率因数值和无功功率值,判断集中处理后,直接整定上下限值,由调度室发出各线路电容器投切装置的投切命令。
福州大学本科生毕业设计(论文)文献综述题目:电网电容式无功补偿器的系统设计姓名:学号:系别:电气工程系专业:电气工程及其自动化年级:2008级指导教师:年月日文献综述引言进入21世纪伴随着国家经济的高速发展,国家电力工业的任务也更加艰巨,伴随着经济的发展我国的电力行业也在与时俱进。
由于工业的发展现代电网中的无功损耗也急剧增大,使电网电能质量恶化,同时也加重了线路和变压器的负担和损耗。
如今国家正在倡导节能减排,因此电网中的无功补偿问题越来越引起学者们的关注。
无论是在工业负载还是生活负载中,阻感负载都占有很大的比例,比如变压器、异步电动机和很多的家用电器都是阻感性负载。
这些负荷的自然功率因数都比较小,它们所消耗的无功功率在电力系统传输的的电量中占有很高的比例。
如果能够减小线路中的无功功率就能够提高电能的传输效率。
公共电网中的电能品质己经得到人们越来越多的认识和重视。
对电网影响严重的工厂配电网及电能质量的治理必将会带来显著的效果和影响。
本设计的无功补偿的主要作用是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压、提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等。
无功电流补偿实现手段正趋于与电力电子技术的结合。
结合方式有三种:一是为投切电容器的开关;二是作为无功输出的调节开关;三是引入电力电子变流技术,将变流器作为无功电源,以补偿无功。
目前在我国广泛使用的以SVC 为代表的传统的无功补偿装置,国内外对SVC 的研究集中在控制策略上,模糊控制、人工神经网络、和专家系统等智能控制手段也被引入SVC 控制系统,使用SVC 系统的性能更加提高。
但是由于无功补偿新技术与新装置,即SVG等的突出优点,使得无功补偿技术未来发展的方向主要以电力电子及其逆变技术为核心开发出的性能更为优越的装置。
无功补偿和谐波抑制始终有着密切的关系,两者的技术发展与进步是相互协调的。
有源滤波器可以克服无源滤波器在实际运行中补偿特性易受电网阻抗变化和运行状态影响,与系统发生谐波放大甚至并联谐振的缺陷。