基于变电站无功补偿控制与电压调节研究 白彩芳
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Telecom Power Technology电源与节能技术基于电气自动化的无功补偿装置在电源系统中的协调控制研究郭玉倩(河南化工技师学院,河南开封 475000无功功率的产生会导致电压波动、线损增加、减少人工劳动强度,增加电力运行的安全性,文章对基于电气自动化的无功补偿装置在电源系统中的协调控制进行研究,在深入了解无功补偿原理的基础上提出一种固定补偿和动态补偿相结合的智能化无功补偿方式,实现电源系该种方式有效解决了有功功率波动和无功补偿的问题,电气自动化;无功补偿;电源系统;控制协调Research on Coordinated Control of Reactive Power Compensation Device Based onElectrical Automation in Power Supply SystemGUO Yuqian(Henan Chemical Technician College, KaifengAbstract: In the power supply system, the generation of reactive power can lead to voltage fluctuations, increased 2024年2月10日第41卷第3期119 Telecom Power TechnologyFeb. 10, 2024, Vol.41 No.3郭玉倩:基于电气自动化的无功补偿装置在电源系统中的协调控制研究低,进而引发系统中无功功率的累积,对电源稳定性产生影响,并导致电力消耗增加。
为解决此问题,可通过并联电容器的方式,提供容性无功功率,以抵消感性无功功率,从而确保功率因数的提升。
容性负载通常指具备电容性质的负载,其在充放电过程中电压保持恒定,对应的功率因数为负值。
若电源系统中存在容性负载,则可以串联电抗器进行感性无功功率的吸收,实现无功功率补偿。
无功补偿在变电站中的应用研究随着电网改造和升级的进行,无功补偿技术在变电站中的应用变得越来越重要。
本文将探讨无功补偿在变电站中的应用和研究,并对其优劣进行评估。
一、概述无功补偿是指在电网中引入电容器或电感器等无功元件,通过调整电压和电流的相位关系,来提高电网的功率因数,减少无功功率的损耗。
在变电站中,无功补偿可以实现电压调节、平衡负荷、提高输电能力等功能。
二、无功补偿的主要技术1. 静态无功补偿装置(SVC)静态无功补偿装置是通过控制电容器和抑制器件的接入和断开,来实现对电网中无功功率的调节。
它具有调节速度快、响应迅速等优点,但是在大电流状态下容易产生谐波和振荡。
2. 无功补偿装置(STATCOM)无功补偿装置是一种基于电力电子技术的新型无功补偿设备。
它通过控制电力电子器件的导通和关断,来实现对电网无功功率的调节。
相比于静态无功补偿装置,它的电流和电压波形更接近正弦波,且具有无频率敏感性、快速响应等优点。
3. 动态无功补偿装置(DSTATCOM)动态无功补偿装置是一种通过与电网并联的电力电子装置,可以提供无功功率的快速补偿和动态调节。
它具有调节速度快、精度高、可逆性强等优点,但是由于需要与电网并联,存在对系统保护和稳定性的要求。
三、无功补偿在变电站中的应用案例1. 电压调节通过调整无功补偿装置的工作状态,可以实现对电压的调节。
例如,在电压偏低的情况下,可以增加无功补偿装置的容量,提高电压水平;反之,在电压偏高的情况下,可以减小无功补偿装置的容量,降低电压水平。
2. 平衡负荷在电网中,负载的无功功率将会引起电压降低,导致电网运行不稳定。
通过引入无功补偿装置,可以实现对负载无功功率的补偿,保持电压水平的稳定。
3. 提高输电能力无功补偿装置可以提高电网的无功功率容量,从而提高电网的输电能力。
通过控制无功补偿装置的接入和断开,可以减少无功功率在输电过程中的损耗。
四、无功补偿的优劣评估无功补偿技术在变电站中的应用具有以下优势:能够提高电网的功率因数,减少无功功率的损耗;能够实现对电压和电流的调节,保持电网的稳定性;能够提高电网的输电能力,增加电网的可靠性。
关于变电站无功补偿方法及保护分析摘要:随着电网不断发展,电网结构日趋复杂,无功功率作为交流同步电网中最重要的因素之一。
它与电网的供电能力、电能质量、网络损耗、安全稳定运行水平等密切相关。
而变电站作为输电网中的最主要的一环,有必要对变电站无功补偿方法进行分析,并在完善无功补偿、提高无功补偿装置保护能力的同时,建设电压控制系统,以完善对电网无功电压分布的综合决策、调度和管理,优化调度现有的无功电压调控资源,从而提高系统满足电能质量、电网安全和经济运行等要求的能力。
关键词:变电站;无功补偿方法;分析研究1、无功补偿的原理及作用电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90°;而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90°。
在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°。
如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的原理。
1、1补偿无功功率,不仅增加电网中有功功率的比例常数,而且减少发、供电设备的设计容量,特别对变压站可以减少投资。
例如当功率因数cosΦ=0.78增加到cosΦ=0.92时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.51KW;对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。
因此,对变压站新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
1、2降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,从而增加电网中有功功率的传输比例,以及降低线损提高供电企业的经济效益。
2、站内无功补偿现状分析2、1 变电站无功补偿额定电压应与其接入的各种电网运行方式下的运行电压相配合,对于实现变电站的就地平衡、减少输电线路路径的网损具有重要意义。
基于计算机控制的GWBZ电压无功补偿综合自动调节装置刘慧敏
【期刊名称】《兰州石化职业技术学院学报》
【年(卷),期】2006(006)002
【摘要】通过分析无功补偿的意义与作用,探讨了基于计算机控制的新型补偿装置--GWBZ电压无功补偿综合自动调节设备,比较了使用综合自动调节装置比传统补偿的优点,并核算了经济效益.
【总页数】2页(P14-15)
【作者】刘慧敏
【作者单位】河北化工医药职业技术学院,机电工程系,河北,石家庄,050026
【正文语种】中文
【中图分类】TM761.1
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基于SVG的供电无功补偿和电压平衡调节作者:路富胜来源:《科技视界》2016年第23期【摘要】随着我国经济的不断向前发展,现在我国在煤矿开采方面的力度不断在加大,同时我国在煤矿开采的安全和经济节约方面还有待于改善,因此有必要采取措施来改善煤矿供电系统的电能质量和井下变压器电压平衡问题。
本文利用SVG系统来解决电能质量和电压平衡问题。
【关键词】SVG;无功补偿;电压平衡目前我国经济进入到一个新常态阶段,煤炭在我国能源消耗中占比很大,虽然国家正在整顿很多中小型煤矿,但是还有一部分的中小型煤矿在进行生产,因此有必要解决煤矿开采中的问题,其中煤矿下供电系统存在的问题尤为突出,通常情况下,煤矿下供电系统存在两个问题:(1)井下变压器供电系统的三相电压不平衡问题由于煤矿井下特殊的环境,井下供电系统的电压等级较多,并且变压器的输出端所接的负载在不同时期也有很大不同,同时井下供电系统线路大多采用电缆线路进行输电,这些问题将导致变压器的输出端电压不容易保持稳定。
对于现在的煤矿开采工作,如果井下供电系统的三相电压平衡得不到解决,就会导致井下供电系统提供不稳定的三相电压,轻则会对井下设备的正常运转造成不良的影响,重则会导致井下设备的损毁。
(2)无功功率的损耗比较大问题现在井下设备使用的供电系统的功率因数一般超过50%,同时井下供电系统采取的补偿方式一般是集中补偿,这些问题都会造成线路损耗大,因此这会造成了能源的浪费。
上述两个问题已经是井下供电系统的主要问题,因此有必要采取措施改善该问题。
本文采用SVG[1]作为无功补偿装置。
1 SVG系统的结构SVG系统的主要结构如图1所示。
通常情况下,SVG系统运用在井下供电系统中的方式有两种方式——电压桥与电流桥,由于电流桥有滤除谐波的作用,而电压桥只有防止电路过电压的作用,由于矿井下需要考虑无功补偿的问题,因此选用电流桥作为井下SVG系统的安装方式[2]。
通常情况下,SVG系统里的执行电路选用四个半导体晶体管构成的自动换向逆变器,由于是为矿山供电,井下环境比较复杂,一般条件下,应选用六个半导体晶闸管的自动换向逆变器。
一种电网无功功率自动补偿控制装置的研究杨嘉丞;雷雨虹;李睿【摘要】为满足人们对供电质量的要求,电力系统中必须要合理的安装无功功率补偿的装置,而无功功率补偿装置的工作状态如果需要人工切换,会增加相关工作人员的工作量,而且切换的及时性、准确性等也难以得到保障,所以人们尝试通过设计开发具有无工功率自动补偿控制功能的装置,实现并联电容器组自动投切,进而保证影响电能质量的因素得到有效的控制.在此背景下,文中针对一种电网无功功率自动补偿控制装置展开研究,为提升电网质量做出努力.【期刊名称】《应用能源技术》【年(卷),期】2017(000)001【总页数】3页(P33-35)【关键词】无功功率;自动补偿;补偿控制装置【作者】杨嘉丞;雷雨虹;李睿【作者单位】国网四川省电力公司检修公司变电检修中心,成都610000;国网四川省电力公司检修公司变电检修中心,成都610000;国网四川省电力公司检修公司变电检修中心,成都610000【正文语种】中文【中图分类】TM714.3变电站集中补偿、低压集中补偿、杆上无功补偿、用户终端分散补偿是现阶段电网无功功率补偿的常见技术,其中低压集中补偿应用最为广泛,在具体补偿过程中,随机、随器、跟踪等形式均可以基本达到补偿的效果,但在补偿的同时会产生投切振荡、顺序投切等新问题,所以需要一种更理想的无功功率自动补偿控制装置。
0.1 电网无功功率自动补偿控制装置的功能分析考虑到电力系统无功功率本身处于无功功率的上限和下限值范围内,无需进行无功补偿;在电力系统无功功率超越上限的情况下,除系统同时超越或即将超越电压上限时不需要电容器以外的情况,应投入电容器;在电力系统无功功率超越下限的情况下,除系统同时超越电压下限或即将超越时不需要切除电容器以外的情况,应切除电容器。
所以无功功率自动补偿控制装置必须具备以下功能:(1)保证就地平衡原则实现的基本功能。
为满足低压母线并联电容器无功功率补偿就地平衡的实际需要,该控制装置要具有6组补偿能量均为25kvar的电容器;在电网本身无功功率处于上限和下限间,该控制装置要自动对并联电容器闭锁,避免不必要的投切影响电能质量;自动在电容器两次动作前设定延时,防止因电容器内部电流构成电容器损伤。
无功补偿技术在变电站中的应用与优化现代电力系统中,无功补偿技术被广泛应用于变电站中,以提高电力传输的效率和稳定性。
本文将探讨无功补偿技术在变电站中的应用及其优化措施。
一、无功补偿技术的基本原理和作用无功补偿技术是通过对电力系统中的无功功率进行调整,以改善系统的功率因数和电压稳定性。
在变电站中,无功补偿技术主要通过电容器和电抗器两种设备来实现。
电容器可提供无功电流,从而提高系统的功率因数;电抗器则可吸收多余的无功电流,以维持系统的电压稳定。
通过合理配置这些设备,可以减少电能损耗、提高电力系统的功率因数,进而提高供电的质量。
二、无功补偿技术在变电站中的具体应用1. 电容器组的应用电容器组是无功补偿技术中常用的设备之一。
它通过连接在电网中并与变压器并联,提供所需的无功功率。
电容器组的应用可以有效改善系统的功率因数,并减少传输过程中的电能损耗。
此外,电容器组还可用于提高系统的电压稳定性,减少电压波动对用户设备的影响。
2. 电抗器的应用电抗器是无功补偿技术中的另一个常用设备。
它通过对多余的无功功率进行吸收,以维持系统的电压稳定。
在变电站中,电抗器主要用于控制电网中的无功功率流动,减少无功功率的积累,提高系统的功率因数。
此外,电抗器还可用于抑制电网中的谐波,并减少变压器和其他设备的过热风险。
三、无功补偿技术在变电站中的优化措施为了进一步提高无功补偿技术在变电站中的效果,以下是一些优化措施的建议:1. 精确测量与计算在应用无功补偿技术之前,需要进行精确的功率测量与计算,以确定所需的无功补偿容量和设备的配置方案。
通过准确的测量与计算,可以有效避免过量或不足的无功补偿,提高系统的补偿效果。
2. 可调无功补偿设备的应用可调无功补偿设备,如可调无功电容器和可调无功电抗器,可以根据系统负荷变化情况进行调整。
通过动态地调整补偿设备的容量和响应速度,可以更加灵活地控制系统的无功功率流动,提高变电站的运行效率和稳定性。
3. 智能控制和协调管理在变电站中,应用智能控制技术和协调管理方法可以实现无功补偿设备的自动化控制和远程监控。
变电站无功补偿技术探讨
变电站无功补偿技术基本原理是通过注入无功电流,在电网运行过程
中调整并维持无功功率平衡,提高电力系统的功率因数。
无功功率主要包
括容性无功功率和感性无功功率,通过合理的配置无功补偿装置,可以实
现对这两种无功功率的补偿。
根据无功补偿装置的不同特点,变电站无功补偿技术可以分为固定补
偿和动态补偿两种。
固定补偿一般采用电容器或电抗器,通过固定的无功
功率进行补偿;而动态补偿则是根据电网的运行状态实时调整无功补偿装
置的补偿容量,使得补偿效果更加准确和灵活。
无功补偿技术在电力系统中有着广泛的应用。
首先,无功补偿可以提
高电力系统的功率因数,减少电网的无功损耗,提高输送效率。
其次,无
功补偿可以改善电力系统的电压稳定性,提高电网的电压质量,降低电压
波动和闪变。
此外,无功补偿还可以减少电力系统中的传输损耗,提高电
网的稳定性和可靠性。
综上所述,变电站无功补偿技术在电力系统中的作用不可忽视,可以
提高电力系统的功率质量、电压稳定性和可靠性。
不同形式的无功补偿技
术具有各自的特点和适用范围,需要根据具体的电网需求进行选择和配置。
随着电力系统的进一步发展和智能化水平的提高,无功补偿技术将会有更
广泛的应用前景。
关于变电站无功补偿控制与电压调节的分析摘要:随着社会的发展与进步,电力部门不仅要满足社会对用电量不断增长的需要,而且也要满足对电能质量的要求。
其中电网电压是一个重要指标,电压质量的好坏对电网稳定、社会的经济运行起着至关重要的作用。
在电力生产和电能传输中如何进行电压调整、无功的合理分配与补偿是电力工作者的一项重要任务。
关键词:变电站;运行电压;无功补偿;控制和调节1.变电站无功补偿技术1.1变电站集中补偿变电站集中补偿,目的是改善输电网络的功率因数,将补偿装置连接在变电站10kV的母线上,补偿的装置有并联电容器、静止补偿器等。
采用变电站集中补偿方式,易于管理,方便维护,成本较低。
低压集中补偿低压集中补偿方式,是目前我国使用较为广泛的无功功率补偿方式,它是在配电变压器V侧进行集中的无功补偿,补偿装置通常使用微机进行控制。
当前,我国所生产的自动无功补偿装置一般根据功率因数或者用户所需的电压水平进行电容器的自动投切。
而线路电压的浮动是引起无功损耗的主要原因,用电线路的电压由整个系统决定,如果线路电压出现偏高、偏低,电容器的自动投切可能与实际需要存在差距,产生无功补偿过多或者多。
这种方式,虽然保证了用户的用电稳定性,但是配电网络不可取。
配电系统可以采用专用变压器,家庭用户使用公用变压器,而且通常安置在户外,这样就很难实现无功功率的集中补偿,而且集中补偿会产生一定的安全隐患。
进行低压集中补偿,通常采用的方法是随机补偿、人工补偿和跟踪补偿。
1.2静止补偿器这类补偿装置是如今电网无功补偿的主流设备,主要包括静止无功补偿器和静止同步补偿器两种类型。
静止无功补偿器是由电抗器与电容器并联组成的补偿装置,电抗器由可控硅晶闸管来控制开关,能跟随快速移动的负荷迅速变动,实现无级调节无功功率大小、方向的目的,运行可靠性较高,缺点是晶闸管本身是不可控的,补偿能力被削弱,没有很好地解决谐波问题,若设备过多,还可能引起系统振荡。
静止同步补偿器较好地解决了上述问题,它采用的是新一代的晶体管和晶闸管,能自主控制开关动作,其调节控制速度显著加快,能显著提升电力系统稳定性。
电力输配电线路中的节能降耗技术的探讨白彩芳摘要:随着社会的发展,我国的现代化建设的发展也有了很大的提高。
电力行业是一项基础性设施,在人们的日常生活应用中占据十分重要的地位。
我国人口数量众多,无论是人均日常使用还是工业发展,均离不开电力的应用,社会对电力行业的需求逐渐提高。
为了响应国家倡导的节能减排理念,电力行业需要将技能技术有效地应用到输配线路中,不断改善现有的技术水平,才能够从根本上适应发展的潮流,更好地保证了人们的生活品质,促进社会的长远发展。
输电线路实现节能降耗至关重要,本文将主要研究导线的影响因素,提出选择导线的方法、合理规划电网运行,实现电路的优化配置,此外还包含并联电容器的应用方法、补偿电路的配置,希望能够为电力行业的节能减排贡献一份自己的力量。
关键词:电力输配电线路;节能降耗技术;探讨引言在新时期下,科学技术的不断发展带动了我国电力输配电线路节能降耗技术的发展,使节能降耗技术在电力输配电线路中得以广泛的使用。
目前,电能的浪费问题与安全问题已经成为了社会发展过程中所关注的重点。
电力企业在发展的过程中,节能降耗技术的创新和应用都起着决定性的作用,不仅可以优化电力工程的质量,还可以满足人们的正常生活需求。
因此,文本对电力输配电线路中节能降耗技术的意义进行了深入的研究,并提出了有效的对策,希望可以为更多的电力工程提供有效的借鉴。
1电力输配电线路中节能降耗技术的意义在对电力进行传输的过程中,如果前提是在直线模式上,就要将配电的消耗量逐渐降低,并在此基础上提高电力传输的效率。
例如:在对高层楼房进行施工的过程中,相关的施工人员要对供电室与电气井连接的情况进行深入性的分析,只有两者之间距离相对比较近的时候,才可以在很大程度上缩短电线的长度,同时也可以对电源采用有效的方法进行合理化的控制,使所输出的电流也在逐渐减少,这样一来可以有效降低对电量的损耗。
除此之外,对于比较重要的供电设备来讲,例如:变压器、发动机等,都具有较强的负荷电流,而且这些设备在输出的过程中,就会产生一些丝毫不起作用的电流,在无形中增加了消耗的程度,使配电系统中的电功率得到了有效的改善。
基于对电气自动化中无功补偿技术的研究摘要:伴随着我国电气自动化技术水平的不断提升,在原有技术基础上,又新增了一项无功补偿技术。
通过这项技术的应用,使我国电气自动化水平又得到了进一步提升。
然而,相对于日益提高社会生产需求而言,无功补偿技术在提高供电质量、减少电能损耗等方面还存在很大的开发价值。
因此,有必要针对其技术的应用方法进行全方位、系统化的研究。
本文在概述该项技术内涵与特点的基础上,从以下几个方面阐述了其具体应用情况:维护电力用户的利益,对回路电流进行无功补偿,无功补偿技术在变电站中的应用,无功补偿技术在真空断路器设备中的应用。
关键词:电气自动化;?无功补偿技术;?回路电流1 无功补偿技术概述在很多电气自动化设备中,都会带有一个电磁线圈。
要想让这个电磁线圈运转起来,必须为其先建立一个专用磁场。
这也就意味着在电磁圈运转的过程中会消耗掉功率,如果用字母Q来表示无功功率,其单位则是“乏”或者“千乏”。
具体说,就是在一台电动机运行之前,需要事先为其建立一个专门的磁场,通过该磁场使转子旋转起来,之后再带动电动机进行同步运动。
也就是说,在电动机运行的过程中,转子所产生的磁场几乎都是通过电源里面的无功功率所形成的。
当电气自动化中变压器工作时,整个运行过程同样离不开无功功率的支持。
由此得知,通过一次线圈转动会形成对应的磁场,通过二次线圈转动则会产生电压。
所以,如果缺少了无功功率的支持,电动机就无法运行,变压器也无法正常执行其工作任务。
通常情况下,只要当用电设备在电源中单独得到有功功率之后,便可以获得无功功率。
但是,当电网里面所提供的无功功率无法满足实际需求时,就会导致电气自动化设备得不到足够的磁场供给,从而失去运行动力。
也可以将其理解成如果缺少了稳定无功功率的保障,大部分电气自动化设备都无法正常地运行。
2 无功补偿技术主要特点在电气自动化设计中应用无功补偿技术,主要是通过提高电力系统负载功率因数达到降低设备容量、减少功率损耗的目的。
电力系统220kV变容性无功补偿研究
程霞;邵凤华
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2008(034)005
【摘要】阐述了无功补偿的原则及方法,提出了变压器功率损耗的计算公式,介绍了220kV变容性无功补偿容量的配置和分组容量的选择.
【总页数】2页(P88-89)
【作者】程霞;邵凤华
【作者单位】内蒙古电力勘测设计院;内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司【正文语种】中文
【中图分类】TM7
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1.光伏发电项目容性无功补偿容量研究 [J], 温冰;王乐媛;程晓磊
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探析变电站无功补偿与电压的调节摘要:本文介绍了无功补偿对电力系统稳定、经济运行的作用,探讨如何在现行变电运行管理模式下科学合理地进行电压调整和无功补偿。
进一步阐述了在变电站安装并联电容器等无功补偿装置并通过合理的控制和调节可以补偿感性电抗所消耗的无功功率,由于无功补偿减少了无功功率在电网中的流动,因此可以有效降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,电容器投切是变电站无功调节的最简单有效的方法,变压器分接头档位的调节是母线电压控制的最直接手段。
关键词:变电站运行电压无功补偿感性电抗控制和调节电容器一、前言电压质量是衡量电能的主要质量指标之一。
电压的稳定对确保电力系统安全可靠运行和正常生产有举足轻重的作用,同时对提高电能质量、延长设备的使用寿命也有十分重要的意义,而无功则是影响电压的一个重要因素。
所以说,无功功率决并不等同于无用功率,它的用处很大,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
但是,无功过剩时一方面会提高系统运行电压,导致运行中的用电设备的运行电压超出额定工况,缩短设备的使用寿命;另一方面,无功过剩也会影响线路传输的安全稳定性,导致系统的输送容量下降。
为了确保电网电压稳定和降低线路损耗,我们必须采取科学合理的方式对无功和电压进行控制和调节。
这样,电压和无功调节的重任就落到各级变电站的头上。
可以这么说,电容器投切是变电站无功调节的最简单有效的方法,变压器分接头档位的调节是母线电压控制的最直接手段。
另外还需要说明一下的是,变压器分接头的变化不仅对电压有影响,而且对无功也有一定的影响,同样电容器组的投切在对无功影响的同时也对电压造成一定的影响。
二、变电站无功与电压的综合控制与调节的主要方式补偿容量不足时的无功功率平衡。
电气自动化中无功补偿技术的应用研究白子桢发表时间:2019-07-08T11:10:04.603Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:白子桢[导读] 摘要:随着我国社会经济的快速发展,人民生活质量和水平不断提高,对周边许多基础设施的建设提出了更高的要求。
(身份证号码:15270119940813XXXX;鄂尔多斯电业局杭锦供电分局内蒙古鄂尔多斯 017400)摘要:随着我国社会经济的快速发展,人民生活质量和水平不断提高,对周边许多基础设施的建设提出了更高的要求。
电气自动化及其相关技术和设备在我国各领域得到了广泛的应用,对促进我国社会经济的发展起到了很好的作用。
同时,科学合理地应用无功补偿技术,不仅可以合理利用电气自动化设备系统的一些优点和特点,而且可以通过无功功率、谐波等一系列动作,实现系统的有效补偿。
这不仅为电力生产的全过程提供了有效的保障,而且最大限度地减少了电力生产全过程的损失。
同时,也为电气系统在运行过程中的安全稳定提供了有效的保障。
关键词:电气自动化;无功补偿技术;应用研究导言:目前,我国电气自动化快速发展过程中还存在着许多问题。
例如,输电线路的严重损耗和电力设备的频繁损坏,极大地影响了我国电力工业的发展,无功补偿技术在这方面取得了显著的效果。
通过优化电气自动化设备的性能,减少输电线路的损耗,在保证正常供电的同时保证电气系统的安全。
无功补偿技术人员可以提高电气自动化生产管理的效率,减少负序的不利影响。
在过滤技术的应用下,可以有效地提高工作质量。
稳定供电,增强点对点传输的抗干扰能力,并与电气自动化各部门的相关设备相结合,创新技术,促进电力工业发展。
1 无功补偿技术的含义无功补偿技术又称无功补偿技术。
在供电系统中,可以有效地提高电网的功率因数,减少变压器和输电线路的损耗,保证供电效率,改善供电环境。
无功补偿装置是电气自动化系统中不可缺少的装置。
合理选择补偿装置是降低功率损耗的必要措施。
变电站无功补偿控制与电压调节分析石佳发布时间:2021-08-27T09:03:46.441Z 来源:《河南电力》2021年4期作者:石佳刘佳忱[导读] 无功补偿和电压调节分别协调和控制。
在输入输出控制模块的基础上,通过功率变送器和可编程计算机控制器,应用先进的数据处理和控制技术。
(国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司新疆博尔塔拉蒙古自治州 833400)摘要:当前我国各级变电站配备一定数量的电容器,负载电压互感器的使用大幅增加,提高供电质量的关键是科学有效地控制电容装置,避免线损减少随着科技的进步,电力工人在变电站运行中不断进行无功补偿和压力调节。
本文将重点介绍变电站的无功补偿控制和电压调节。
关键词:变电站;无功补偿;电压调节;分析研究;前言无功补偿和电压调节分别协调和控制。
在输入输出控制模块的基础上,通过功率变送器和可编程计算机控制器,应用先进的数据处理和控制技术。
该设计采用面向对象的思想,参考了电容器切割前后电压变化趋势,以无功不足为主要控制参数,协调母线电压控制手段。
无功补偿控制装置研制成功,可靠性高。
一、变电站无功控制与电压调节的主要方式1.补偿容量不足时的无功功率平衡为了平衡电压系统的质量和无功功率,必须将系统电压保持在正常水平。
在正常情况下,电源的无功功率和有功功率应从电气设备中获得。
如果电气设备不能提供满足电气设备需要的足够的无功功率,则无法建立正常电磁场。
这可能导致端子电压降低,电气设备在额定电压下出现故障,从而导致电力系统出现故障。
反应性平衡可以很好地解决这个问题当电力系统电压水平降低时,控制装置会自动调节电压,以降低无功需求。
因此,在容量不足时,无功控制装置可以平衡无功。
2.电源充足时的无功功率平衡电力系统的供电与电压水平密切相关。
当无功功率不足时,相应的电压水平也较低。
但是,当电源充足时,电压会更高。
因此,在电力系统运行期间,使用电气设备可以保持额定电压以下的无功平衡。
在此基础上,在当地安装了一定的补偿机制。
变电站无功补偿的作用和方法
刘娅
【期刊名称】《云南电力技术》
【年(卷),期】2010(038)001
【摘要】阐述了无功补偿对电力系统稳定、经济运行的作用.介绍了无功功率消耗设备和补偿设备.指出了要尽量避免发电机降低功率因数运行,同时也防止向远方负载输送无功引起电压和功率损耗.探讨了电压调整和无功补偿的途径.
【总页数】3页(P19-20,36)
【作者】刘娅
【作者单位】湖南益阳电力勘测设计院有限公司,湖南,益阳,413000
【正文语种】中文
【中图分类】TM7L4
【相关文献】
1.变电站无功补偿的作用及无功优化初探 [J], 隋健文
2.变电站无功补偿的作用、设计及全网无功优化协调运行分析 [J], 唐寅生
3.变电站无功补偿的作用及无功优化初探 [J], 郝丽
4.变电站无功补偿的作用及无功优化初探 [J], 冯权
5.基于RBF人工神经网络的变电站无功补偿装置自动化控制方法 [J], 刘辉
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基于变电站无功补偿控制与电压调节研究白彩芳
发表时间:2019-10-21T14:46:29.880Z 来源:《电力设备》2019年第10期作者:白彩芳
[导读] 摘要:随着社会的发展,我国的电力工程的发展也有了很大的进步。
(国网河北省电力有限公司武安市供电分公司河北武安 056300)
摘要:随着社会的发展,我国的电力工程的发展也有了很大的进步。
无功补偿控制与电压调节之间运用互相配合、分工明确进行控制的设计思想,输入并输出控制模块插件过后,使用电量变送器、可编程计算机控制器,运用科学发达的数据处理技术以及控制技术并加以面向对象的设计思想,综合考虑电容器前后电压的变化趋势,把零功率的缺额放在中心,作为主要的控制变量,与母线电压相统一进行控制,最后被成功开发出来的无功补偿控制仪器,其具有的特点是:数据准确、可靠性高、控制性强。
关键词:基于变电站;无功补偿控制;电压调节研究
引言
近年来,我国的综合国力不断提高,电力行业获得了蓬勃发展。
无功补偿技术作为一种新型技术,在我国电网变电站中获得了广泛应用。
这一技术为变电站中输电系统的安全提供了保证,提高了系统的可靠性与稳定性,有着广阔的发展前景。
但是,在无功补偿技术的实际应用中依旧存在一些问题,影响变电站输电系统的运行。
通过对电网变电站中无功补偿技术进行分析,探究了改进该技术的有效措施,从而为电力行业的发展助力。
1无功补偿技术的发展进程
20世纪初,无功补偿技术开始应用到变电站。
下面将根据该技术的五个发展阶段阐述其发展历程。
1.1并联电容器
并联电容器是一种无功补偿装置。
它的工作原理是补偿电力系统感性负荷的无功功率,进而实现无功补偿。
并联电容器装置主要有两大特征,即结构简单和经济适用。
同时,并联电容器存在一个较大缺陷,只能利用固定的电容实施无功补偿,而无法实现动态无功补偿。
实际应用中,并联电容器有多种表现。
人们通过将并联电容器分组,并按照电容器体积的大小对其设置开关偷窃控制,以此实现动态无功补偿。
这一装置虽然解决了我国电网变电站中的多数问题,但自身也暴露出较多缺陷,主要表现在运行速度缓慢、不能连续动态补偿等。
1.2同步调相机
20世纪初,除了并联电容器之外,还有另一种动态无功补偿装置,即同步调相机。
这一种装置能够实现无功功率的同步,内部主要依靠旋转电机进行工作,工作时会产生较大噪音。
此外,同步调相机在工作时损耗强度较高,容易导致装置运行速度缓慢,无法满足变电站对无功补偿的需求。
1.3磁饱和电抗器
20世纪中后期,电抗器的发展达到兴盛阶段,磁饱和电抗器成为一种新型电抗器。
磁饱和电抗器的运行原理主要是利用内部的电感性质,结合电流的可控制性,对无功电流实施控制。
这一种装置也有着较多缺陷,如制造成本较高、运行振动噪音较大以及损耗较强等。
因此,在实际变电站中,磁饱和电抗器的应用范围较小,一般应用于高压输电线路中。
2无功补偿控制以及电压调节的方法
2.1对容量进行补偿平衡无功功率
为了确保系统的电压质量和系统的无功功率之间达到平衡的状态,首先应该使系统的电压值达到正常的水平阈值,在正常的操作运行下,电源使得用电装置产生无功功率,当然也包括有功功率,如果出现无功功率满足不了基本的用电需求的情况,用电装置没有足够的无功功率将无法设立正常符合要求的电磁场,最后导致用电装置在既定的状态下不能正常工作,两端电压值不断下降,最终导致用电装置无法被启动运行。
无功功率保持在一定的范围之内可以平衡容量缺失的缺点,当出现无功功率达不到要求的时候,这时无功功率将达到一种平衡的状态,造成该平衡状态的原因是系统的电压阈值减小,这时无功功率控制器件启动调节电压的功能,从而实现降低系统全部的无功功率需求达到容量补偿平衡状态。
2.2电源充足时平衡无功功率
当系统电源的无功功率处于饱和状态时,此时系统将在较高的电压环境下运行,如果电源供电不足,说明在此系统下电压的运行效率将会很低,为了在额定电压下实现无功功率恒定不变,在实际情况中,运行时可使用补偿设备实现即时补偿、就地补偿。
不但可以达到线损消耗量最少,还能对电压的质量进行加工改进,经过相关技术人员多次的试验改进,发现当所加负荷量增大时,电压也会随之进行大幅度的波动变化,如果只是简单地利用无功功率补偿进行控制,往往无法解决电压在质量方面存在的问题,这时需要设置电压和无功功率作为控制变量,使用“九区图”的算法进行控制,该方法为投切电容器和切换变压器设置了独立的开关档位,使得无功功率Q以及电压U达到理想值,把无功功率、电压所在平面划分为九个区域,所以称为九区图法。
3静止无功补偿装置(SVC)的技术特点及应用分析
经过近30年的发展,SVC装置广泛应用于大容量的动态无功补偿设备中,世界各地普遍使用它作为电力系统的动态无功支撑,使用静止无功补偿装置可用于支持电力系统进行动态无功作用,提高系统的输送电量,使电网可以在安全的环境下被稳定运行,动态无功补偿中常使用SVC装置,它具有快速补偿功率、稳定系统电压并增大输电量的特点,尤其是当系统产生较为严重的电路故障时,静止无功补偿装置能迅速定位到故障点,及时增大系统的阻尼系数,防止电路故障造成发电系统功率震荡,从而提高系统的瞬时稳定性。
如果把它和电压自动控制系统、电容器等无功补偿装置结合使用,将充分利用现存的补偿装置最大化的提高电力系统的稳定性能。
(1)突增负荷造成静态无功补偿装置响应不完全,造成系统功率不足电压陷入恶性循环最终陷入瘫痪,运用静止无功补偿装置将杜绝此种现象发生。
(2)动态支持局域网的电压,将短路造成的低电压电荷损失量降至最低。
(3)当没有及时安装人工投切无功装置,动态负荷造成电压无规律变化时,可以动态调节电压值,确保电压的质量。
(4)能平衡电荷量,扩大瞬时稳定的值域区间,增大功率震荡的阻尼系数。
4控制调控,对结果进行分析
无功补偿可实现电压质量改进、装备寿命延长的功能,计算电压损失的方法为:传输做的有功功率乘于通电电阻值加上传输做的无功功率乘于通电电阻值与线路的额定电压相除所得到的数值即为电压损失值,在添加了补偿设备后,计算通路电压的方法为:传输做的有功功率乘于通电电阻值加上传输做的无功功率减去补偿设备容量再乘通电电阻值与电路的额定电压相除所得到的数值即为通路电压值。
经过
数据比对可发现,通路电压值小于电压损失值,即添加了补偿设备后,将减小电压损失,大幅度提高各器件的稳定运行性以及安全可靠性。
补偿设备的容量乘于通电电阻值和电路的额定电压相除等于电压损失值和通路电压的差值,距离电路尾部越近,添加的补偿设备运行性能更为优异,原因在于电路尾部,其电抗最大,添加补偿设备可以减少电量的损失,达到节能的效果。
结语
综上所述,社会的飞快进步和发展,对电力部门以及相关工作人员的要求会更高,技术工程师需不断更新技术知识,研究传送电能以及生产电力时的电压调节、无功补偿、分配能量等操作,满足各个阶层、各种用户对电量的各种需求,保证质量,使设备能正常工作,稳定电压,使电力系统运行平稳。
无功功率影响电压的变化,它的作用强大,有了它,变压器、电动机才能正常工作,所以,电压调动和无功补偿控制操作就显得尤为关键。
参考文献
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[3]隋健文.变电站无功补偿的作用及无功优化初探[J].中国新技术新产品,2016,(19):39-40.
[4]陈艳玲.磁控动态无功补偿技术在煤矿35kV变电站的应用[J].能源与节能,2016,(9):171-176.。