无功补偿的三种应用方式:分散补偿、集中补偿、就地补偿—海文斯电气
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无功补偿原理电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。
在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
无功补偿的节电原理查看原图返回词条无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°.而电流在电容元件中作功时,电流超前电压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,无功补偿的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。
这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。
因此,对新建、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。
⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosΦ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则:cosΦ>cosΦ,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,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。
低压无功补偿实用改造技术方案【海文斯电气】
在选择低压无功补偿装置进行补偿配置改造技术时,应遵循以下五个原则设计方案:
①保障全网与局部无功功率的平衡,降低电能损耗影响;
②推进供电方、用电方的双重补偿机制建设,实现无功就地补偿,降低系统中无功功率的输送;
③坚持高低压补偿的有机结合,侧重于实行低压补偿模式;
④分散补偿与集中补偿于一体,最大限度降低无功损失;
⑤着重降低线损,减少无功损耗,进而实现对电压的调节与保护作用。
当前常用的低压无功补偿实用改造技术方案主要有三种类型:
①随机补偿方法,利用并接方式连接低压电容器组与电动机,选取控制保护装置与电机进行同时投切,可有效补偿电动机的无功消耗,起到对无功负荷的限制作用。
②变压器补偿方法,利用低压保险将低压电容器接在变压器二次侧位置,用于补偿变压器空载下的无功负荷,改善供电损耗问题,节约电费成本支出。
③就地补偿方法,选取无功补偿投切装置起到控制与保护功能,将电容器组接入0.4kV 母线上,用于补偿100kVA以上的专用配变用户,能够收获较为理想的补偿效果。
以上就是海文斯电气有限公司对低压无功补偿实用改造技术方案在电网中的具体应用作出的简要分析,如需要详细解决方案,可联系我公司进行交流解决。
无功补偿分别有几种补偿方式?各自有哪些优点和缺点?无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。
合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。
反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
今天小编带大家了解13种无功补偿方式,各自有什么优点和缺点。
(1)同步调相机基本原理:同步电动机无负荷运行,在过励时发出感性无功;在欠励时吸收感性无功;主要优点:既能发出感性无功,又能吸收感性无功;主要缺点:损耗大,噪音大响应速度慢,结构维护复杂;适用场合:在发电厂尚有少量应用。
(3)就地补偿基本原理:一般将电容器直接与电动机变压器并联,二者共用1台开关柜;主要优点:末端补偿,能最大限度的降低线损;主要缺点:台数较多,投资量大;适用场合:水厂、水泥厂应用较多;(3)集中补偿基本原理:集中装设在系统母线上,一般设置单独的开关柜;主要优点:可对整个变电所进行补偿,投资相对较小;主要缺点:一般为固定补偿,在负载低时可能出现过补偿;适用场合:适用于负载波动小的系统;(4)自动补偿(机械开关投切电容器)基本原理:采用机械开关(接触器、断路器)等根据功率因数控制器的指令投切电容器;主要优点:能自动调节无功出力,使系统无功保持平衡,技术成熟,占地小、造价低;主要缺点:响应时间较慢,受电容器放电时间限制;适用场合:目前主流补偿方式,满足大多数行业用户需求;(5)晶闸管投切电容器基本原理:采用晶闸管阀组根据功率因数控制器的指令过零投切电容器;主要优点:响应速度快,无涌流,无冲击;主要缺点:占地面积大,造价高;适用场合:多用于港口等负荷变化快速的场合;(6)晶闸管控制电抗器基本原理:一般由固定并联电容器和晶闸管控制的并联电抗器并联组成,通过改变晶闸管导通角改变电感电流,从而控制整套装置的无功输出;主要优点:响应速度快,无级调节,既能补偿容性无功,又能补偿感性无功;主要缺点:占地面积大,造价高,同时对大多企业用户而言,不需要感性无功;适用场合:多用于钢铁、电气化铁路和输变电系统;(7)磁控电抗器基本原理:通过可控硅控制励磁电流的大小和铁芯饱和度改变电感电流,从而控制整套装置的无功输出;主要优点:动态响应,无级调节,双向补偿,晶闸管耐压低,无须多级串联,产生谐波小;主要缺点:响应时间较TCR稍慢,噪声大;适用场合:在高压系统中占有优势;(8)串联补偿基本原理:串联电容器组用来补偿输电线路的电感,以提高线路的输电能力和稳定性。
电气厂用电的3种无功补偿方法电力百科第 47 期:无功补偿1 概述随着现代化发电厂逐步引进更加先进的工艺设备,各种用电设备对电源的稳定性、可靠性要求越来越高,此时,单纯依靠发电机发出的有功功率、无功功率去满足这些负荷的需求,已不能满足要求,尤其不能满足电厂降损节电的要求。
本文参考涉外火电工程对无功补偿的要求、查阅相关标准文献、厂家资料等,探讨了适用于火电厂中低压厂用电系统的三种无功补偿方法:中压电动机就地电容器无功补偿、低压SVC无功补偿、中压SVG无功补偿。
2 相关概念(1)有功功率:有功功率是各种用电设备正常运行时所需要的电功率(kW)。
(2)无功功率:交流电通过纯电感或纯电容时不消耗有功,但参与能量交换,即产生了无功功率(kVar)。
无功功率不是无用功率,主要用于在电气设备中建立和维持磁场。
(3)发电机发出功率:是视在功率(MVA),其电流与电压有一个不到90°的相位差。
(4)厂用电的实际负荷:多为大量异步电动机、变压器等负荷,往往不是纯阻性、纯感性、或纯容性的,而是混合型负荷,需要消耗有功、无功,功率因数往往小于1。
(5)厂用供配电网络:供配电网络输送有功功率、无功功率,即输送视在功率。
由于大部分厂用电负荷需要消耗无功功率,因此与之相连的馈电网络也会经常受到无功功率冲击负荷的影响,导致馈电网络功率因数过低,用电负荷线电流增加,从而供配电线路上的损耗增加、用电设备发热和损耗增加导致设备寿命减短,同时供配电线路上的压降损失也增大,到用电设备末端的运行条件也越差。
(6)厂用供配电网络损耗:供配电网络即存在有功损耗,也存在无功损耗。
这是因为供配电线路、变压器等设备不仅有电阻值,也有电抗值,电阻值会增加线路的有功损耗,电抗器会增加线路的无功损耗。
随着现代化工艺设备的引进,单靠发电机发出的无功功率已不能满足各种负荷及损耗对无功的需求,因此需要对厂用供配电网络进行无功补偿显得尤为重要。
采用无功补偿后,可以使线路的电压更加稳定、提高线路功率因数、减少线路损耗、延长终端用电设备的寿命。
电气自动化中无功补偿技术的应用随着工业自动化的不断发展,电气自动化技术成为工业生产中不可或缺的一部分。
在工业生产中,电气设备常常需要消耗大量的电能,而无功功率也是不可避免的产生,因此无功补偿技术的应用成为了电气自动化中的重要环节。
无功功率是电路中电容器和电感器的交替放电和充电所带来的效果。
在电能系统中,无功功率是电流与电压不同相的一种功率。
无功功率不仅会造成电能的浪费,还会影响到电能系统的稳定性和正常运行。
无功补偿技术的应用是十分重要的,它可以有效地提高电能利用率,改善电能系统的供电质量。
电气自动化中无功补偿技术的应用主要是通过电容器和电抗器这两种设备来实现的。
电容器的主要作用是提供无功功率,而电抗器则用来吸收多余的无功功率。
通过合理地配置电容器和电抗器,可以实现对无功功率的补偿,从而提高电能的利用率。
在工业生产中,无功补偿技术的应用可以带来许多好处。
它可以降低电能的损耗,提高电能的利用率,从而降低生产成本。
它可以改善电能系统的供电质量,减少电能系统的故障发生率,提高工作效率。
无功补偿技术还可以减少对电网的影响,提高电网的稳定性和可靠性。
在电气自动化中,无功补偿技术的应用也是非常灵活多样的。
可以根据用电设备的特点和工作需求,选择合适的无功补偿设备,进行有针对性的补偿。
可以通过集中式或分布式的方式来进行无功补偿,根据实际情况来选择合适的补偿方式。
还可以结合现代化的控制技术,实现无功补偿设备的智能化控制,提高无功补偿的精度和效率。
在实际工程中,无功补偿技术的应用也得到了广泛的应用。
以电力系统为例,采用无功补偿技术可以有效地提高输电线路的输电能力和稳定性,减少输电损耗,提高电网的供电质量。
在工业生产中,无功补偿技术的应用可以提高工作效率,降低生产成本,提高产品质量。
在建筑物和商业用电中,无功补偿技术的应用可以节约能源,降低能耗,减少对电网的负荷影响。
无功补偿技术的应用对于提高能源利用率,改善电能系统的供电质量,减少对电网的负荷影响起到了非常积极的作用。
无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。
合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。
反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
无功补偿的工作原理:在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率比较抽象,它用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
无功功率决不是无用功率,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。
在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。
如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。
无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。
这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
电网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。
在电网中安装并联电容器、同步调相机等容性设备以后,可以供给感性电抗消耗的部分无功功率小电网电源向感性负荷提供无功功率。
也即减少无功功率在电网中的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。
这种做法称为无功补偿。
配电网中常用的无功补偿方式有哪些?无功补偿可以改善电压质量,提高功率因数,是电网采用的节能措施之一。
配电网中常用的无功补偿方式为:在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装置;在高低压配电线路中分散安装并联电容机组;在配电变压器低压侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台电动机附近安装并联电容器,进行集中或分散的就地补偿。
1、就地补偿对于大型电机或者大功率用电设备宜装设就地补偿装置。
就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。
在就地补偿方式中,把电容器直接接在用电设备上,中间只加串熔断器保护,用电设备投入时电容器跟着一起投入,切除时一块切除,实现了最方便的无功自动补偿,切除时用电设备的线圈就是电容器的放电线圈。
2、分散补偿当各用户终端距主变较远时,宜在供电末端装设分散补偿装置,结合用户端的低压补偿,可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作用。
3、集中补偿变电站内的无功补偿,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。
35KV变电站一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。
4、调容方式的选择(1)长期变动的负荷对于建站初期负荷较小,以后负荷逐渐增大的情况,组装设无载可调容电容器组。
户外安装时可选用可调容集合式电容器;户内安装时可选用可调容柜式电容器装置。
其基本原理为将电容器按二进制方式分成二组,通过分接开关或隔离开关选择投切组合,可以实现三档容量可调。
钢铁企业采用海文斯电气无功补偿装置补偿方案
钢铁企业的负荷特性
钢铁企业作为用电大户,特点是能耗量大、负荷冲击强,变化多变,速度快,制动频繁等。
负载设备大型风机、轧钢机、电弧炉、电焊机是钢铁企业作为主要的电力负荷,大容量的可达上万千瓦,主要采用的是大功率变换器和逆变器驱动装置。
在运行调节过程中,这些负载的谐波干扰会直接影响电网的电能质量。
特别是在输变电设备加、减速期间则会产生严重的谐波千扰。
而交流变频调速系统产生的谐波不但包含通用变频器装置的整数次谐波,而且还包含基频和特征次谐波的成分,频率范围较大,谐波含量较高。
这不仅可以引起电网电压畸变,也可以引起电网系统在一定频率下发生谐振。
钢铁企业的补偿方案
解决问题的唯一方法是用户必须安装的响应速度快,提供快速响应的无功补偿装置,采用变压器不常和就地补偿。
装置需要提供快速的无功电流给大型风机、轧钢机、电弧炉、电焊机等负载,保持电压的稳定,增加有功功率输出,减少闪烁效应,消除三相不平衡现象,提高电能质量,并提供容性无功功率以提高功率因数。
第一讲:基础知识一、为什么要进行无功补偿?交流电力系统需要电源供给两部分能量,一部分用于作功而被消耗掉,这部分能量将转换成机械能、光能、热能和化学能,我们称之为“有功功率”。
另一部分能量是用来建立磁场,用于交换能量使用的,对于外部电路它并没有作功,有电能转换为磁能,再有磁能转换为电能,周而复始,并没有消耗,这部分能量我们称之为“无功功率”。
无功是相对于有功而言的,不能说无功是无用之功,没有这部分功率,就不能建立感应磁场,电动机、变压器等设备就不能运转。
在电力系统中,除了负荷无功功率外,变压器和线路上的电抗上也需要大量的无功功率。
在电网中安装并联电容器、同步调相机等容性设备以后,可以供给感性电抗消耗的部分无功功率小电网电源向感性负荷提供无功功率。
也即减少无功功率在电网中的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。
这种做法称为“无功补偿”。
无功功率的定义国际电工委员会给出的无功功率的定义为:电压与无功电流的成积。
QC=U ×I C其物理意义为:电路中电感元件与电容元件活动所需的功率交换称为无功功率。
(插入讲解电感元件及电容元件)电磁(电感)元件建立磁场占用的电能,电容元件建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电压超前于电流90℃.而电流在电容元件中作功时,电流超前电压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。
(电容元件、电感元件均为动态元件,电容元件的电流是电压与时间的导数关系,dtdu c i =,电感元件的电压是电流与时间的导数关系,dtdiL u=)矢量图:a),同样的,将电容上的电压与电容电流IC相乘得到电容的功率曲线PC(图b)。
如图(a)所示,功率在第二个和第四个1/4周期内电感在吸收功率,并把所吸收的能量转化为磁场能量;而在第一和第三个1/4周期内电感就放出功率,储存在磁场中的能量将全部放出。
无功补偿的作用是什么?详解无功就地补偿,内含接线图!无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施。
无功补偿方式包括:①集中补偿;②分组补偿;③单台电动机就地补偿。
就地补偿是就在需要无功的用电设备附近进行的一种补偿。
工厂施行无功补偿的原则是“就地补偿为主,集中补偿为辅”;但许多工厂图省事,好管理,采取了“以集中补偿为主”的方法,虽然在计量口达到了很好的功率因数值,但不能说明厂内配电的功率因数高,同样也就不是最节能的系统;不能因此说就地补偿没有作用,只能说,加强就地补偿,对节能降损和提高电压质量会更好;话又说回来,我们的工厂用电管理水平普遍偏低,能进行集中补偿的工厂都不多,何况还能达到0.98这样的好效果,如果各厂都能这样,我们节省的电能可能都不止几个亿度。
请点击此处输入图片描述电网中常用的无功补偿方式包括:①集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;②分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;③单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
请点击此处输入图片描述加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。
请点击此处输入图片描述确定无功补偿容量时,应注意以下两点:①在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。
②功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
请点击此处输入图片描述改善电能质量电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。
合理安装补偿设备可以改善电压质量。
请点击此处输入图片描述负荷(P+JQ)电压损失ΔU简化计算如下:ΔU=(PR+QX)/U(1)式中U-线路额定电压,kVP-输送的有功功率,kWQ-输送的无功功率,kvarR-线路电阻,ΩX-线路电抗,Ω请点击此处输入图片描述安装补偿设备容量Qc后,线路电压降为ΔU1,计算如下:ΔU1=[PR+(Q-Qc)X]/U(2)很明显,ΔU1<>ΔU-ΔU1=QcX/U(3)由于越靠近线路末端,线路的电抗X越大,因此从(3)式可以看出,越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。
电气自动化中无功补偿技术的应用无功补偿是电气自动化领域中的一项重要技术,它能够提高用电设备的功率因数,减少电网损耗和改善电能质量,为能源节约和环保做出贡献。
本文将从无功补偿的原理、分类和应用等方面进行详细阐述。
一、无功补偿的原理电力系统中,由于电动机、变压器等电气设备对电流产生感性分量,导致电网中产生大量的无功功率,这些无功功率不能转化为有用的功率,而仅仅在电网中来回流动,造成负载电流大、电网电压降低、设备容量下降等问题,影响了电气系统的稳定运行。
因此,需要通过无功补偿来补偿消耗了电能的无功功率,以提高电气系统的功率因数和稳定性。
无功补偿的原理是在电网中增加一个并联的容性负载来平衡感性负载,从而达到更好的功率因数。
当负载电流中的感性分量减小,容性分量增大时,功率因数就会提高。
既然容性负载只产生有用的功率,这样便能够提高电网的效率,并降低电网电流和线路的损耗。
因此,通过无功补偿可达到提高用电设备效率、减少电网损耗和能源节约的目的。
根据电路中反应无功功率的元器件类型,无功补偿可分为静态无功补偿和动态无功补偿两种类型。
1. 静态无功补偿静态无功补偿是通过连续容性或电感装置将无功负荷瞬间转化为有用功率来消除无功功率。
静态无功补偿技术最早应用于电容电池的并联,后来发展出了静止无功补偿器、静止无功发生器、谐波过滤器等补偿装置。
通过这些补偿装置,在电力系统中就能够实现容性无功补偿、感性无功补偿和谐波滤波等功能。
动态无功补偿是通过直流电流控制一组电容装置来实现。
通过动态控制,就能够快速调节电容装置的容量,以实现消耗和释放无功功率。
动态无功补偿技术动态响应性能更好,能够更高效地控制无功功率的分配,从而更好地实现电网功率平衡。
1. 感性负载补偿容性补偿主要用于补偿电力系统中感性负载导致的无功功率。
由于容性负载能够产生有用的功率,因此通过连接固态电容器或容性开关等容性器件进行容性补偿可以消耗电网中的无功电流,降低负载电流和线路损耗,并提高电气系统的功率因数。
电气自动化中无功补偿技术的应用无功补偿技术是电气自动化领域中的关键技术之一,主要用于提高电力系统的功率因数和电能质量,以提高系统效率和稳定性。
本文将介绍无功补偿技术的基本原理、应用场景以及市场前景。
无功补偿技术是一种通过改变电力系统中的电流和电压相位关系来消除无功功率的技术。
在电力系统中,无功功率是由电感电流和电容电流引起的,它不直接产生功率,但会影响系统的电压稳定性和电能质量。
通过使用无功补偿技术,可以消除这些无功功率,提高功率因数,并达到节能降耗的目的。
在电力系统中,无功补偿技术主要应用于以下几个方面:1.电力传输和配电网:无功补偿技术可以减小输电线路的损耗,并提高电网的稳定性和可靠性。
通过在输电线路上设置无功补偿装置,可以减少电压降低和电能损耗,提高电网的输电能力。
2.电力变压器和电力电容器:无功补偿技术可以提高变压器和电容器的功率因数,减少无功功率的损耗。
在变压器和电容器中增加无功补偿装置,可以使系统的功率因数接近1,减少能源的浪费。
4.电能质量控制:无功补偿技术可以提高电能的质量和稳定性,避免因无功功率引起的电压波动和谐波污染问题。
通过在电能质量监测和调节系统中增加无功补偿装置,可以实时监测和调节系统的无功功率,提高电能的稳定性和质量。
无功补偿技术的应用场景非常广泛。
在电力工业中,无功补偿技术可以用于电厂、变电站和配电房等大型电力设施,以提高系统的能效和稳定性。
在工业和商业领域,无功补偿技术可以用于机器设备、电梯和空调等负载设备,以提高设备的运行效率和稳定性。
在家庭和住宅领域,无功补偿技术可以用于家电、照明和通信设备等电器,以提高家庭用电的安全性和能效。
当前,随着电力消耗的增加和环境保护意识的提高,无功补偿技术的市场前景非常广阔。
随着智能电网和可再生能源的发展,无功补偿技术将得到更广泛的应用。
随着电气自动化技术的不断发展,无功补偿技术将实现更高效、智能化和集成化的应用,为电力系统的稳定运行和可持续发展提供重要支持。
无功功率补偿的常见方法及方式
1、无功功率补偿的常见方法(1)并联电容器组电力电容器是一种静止的无功补偿设备。
它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。
采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。
图 1 电容组(2) 静止无功补偿器静止无功补偿器是一种没有旋转部件,快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。
它是将可控的电抗器和电力电容器(固定或分组投切)并联使用。
电容器可发出无功功率(容性的),可控电抗器可吸收无功功率(感性的)。
通过对电抗器进行调节,可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率(或反向进行),并且响应快速。
(3) 同步补偿运行于电动机状态,不带机械负载也不带原动机,只向电力系统提供或吸收无功功率的同步电机。
用于改善电网功率因数,维持电网电压水平。
2、无功功率补偿的方式(1)、集中补偿:装设在企业或地方总变电所6~35KV母线上,可减少高压线路的无功损耗,而且能提高本变电所的供电电压质量。
(2)、分散补偿:装设在功率因数较低的车间或村镇终端变、配电所的高压或低压母线上。
这种方式与集中补偿有相同的优点,但无功容量较小,效果较明显。
(3)、就地补偿:装设在
异步电动机或电感性用电设备附近,就地进行补偿。
这种方式既能提高用电设备供电回路的功率因数,又能改变用电设备的电压质量。
电气自动化中无功补偿技术的应用无功补偿技术是电气自动化中重要的能量管理技术之一,它能够有效地解决电网中的无功功率问题,提高电网的稳定性和可靠性。
本文将从无功补偿技术的原理、分类和应用领域三个方面对其进行详细介绍。
一、无功补偿技术的原理无功补偿技术主要是通过补偿装置,将负载两端电压之差与电流之积作用在电容或电感上,来实现对电压和电流的调节,进而达到无功功率的消除或减少的目的。
其原理可以简单分为两种情况:1.通过串联电容补偿当电源电压滞后负载电流时,电容器通过提供电流来提高电压,实现无功电流的补偿;当电源电压超前负载电流时,电容器通过吸收电流来降低电压,同样实现无功电流的补偿。
二、无功补偿技术的分类根据补偿对象的不同,无功补偿技术主要可分为三种类型:静止无功补偿、动态无功补偿和无功发生器。
1.静止无功补偿静止无功补偿是指通过静止无功补偿装置来补偿电网中的无功功率。
常见的静止无功补偿装置有电容器组和电抗器组。
电容器组主要用于降低电网中的无功功率,提高功率因数,改善电网的电压质量;电抗器组则用于增加电网中的无功功率,提高电压,改善电压质量。
2.动态无功补偿动态无功补偿是指通过动态无功补偿装置来补偿电网中的无功功率。
常见的动态无功补偿装置有静止补偿器和可控补偿器。
静止补偿器主要通过控制电抗器的接入和切除来实现对无功功率的补偿,可控补偿器则通过控制电压和电流信号的相位和幅值来实现对无功功率的补偿。
3.无功发生器无功发生器是一种通过电力电子变换器将直流电能转换为交流电能,并向电网注入无功功率的装置。
无功发生器主要包括静态无功发生器和动态无功发生器两种类型。
它们能够根据电网中的情况实时调节注入的无功功率,提高电网的稳定性和可靠性。
三、无功补偿技术的应用领域无功补偿技术广泛应用于电力系统、工业生产和交通运输等领域,具体包括以下几个方面:1.电力系统中的应用电力系统中常见的无功补偿技术包括配电网无功补偿、线路无功补偿和发电机无功补偿等。
电气自动化中无功补偿技术的应用摘要:近些年来,无功补偿技术在电气自动化系统中得到广泛的应用,并取得了一定的应用效果,当然,从经济发展的角度上来分析,无功补偿技术的应用对促进电气自动化系统的发展也有着重大的意义。
但在实际的应用中却发现,由于应用的不合理,不仅不能将无功补偿技术的优势充分发挥出来,甚至还会为系统的运行带来一定的负担或增加系统的运行成本。
关键词:电气自动化;无功补偿技术;应用1无功补偿技术概述第一,提高电气自动化系统的可靠性。
无功补偿技术能够有效调节并控制系统的电压,保障电压的稳定性,以此提高系统的可靠性与安全性,在避免其余因素干扰的情况下,从整体上提升系统的电能输出效率,为用电用户提供稳定可靠的电能。
第二,为电容器等设备提供保护。
电气自动化系统在运行的过程中,会出现高次谐波,大部分设备都会在高次谐波的影响下出现局部过热现象,从而对设备造成损害。
无功补偿技术的应用可以有效调节系统的电压负载,避免局部过热现象的出现,为电容器等设备提供保护。
2电气自动化无功补偿技术应用分析2.1对发电机进行无功补偿对发电机进行无功补偿主要有三种补偿办法,即随机补偿技术、随器补偿技术以及跟踪补偿技术。
随机补偿技术指的是通过并接低压电容器及电动机等相关装置,实现随机补偿过程,这种补偿方式在补偿电动机的无功消耗方面有着很大的作用,能够有效控制无功峰荷,从而保障无功补偿的效用。
随器补偿指的是配电变压器与低压电容器并接在一起,通过一定保险装置作为连接,从而实现二者之间的合理连通。
配电变压无功空载应用于农用电网中,是关键的组成部分,当处于轻负载时会出现很大的电能浪费和消耗,在实际应用中存在很大问题。
跟踪补偿则是将补偿切换装置作为一种控制保护装置,该方式适用于100kV专用配变客户,是基于以上两种技术的合理改进,既保留了前者的优点,在一定条件下还能替代前两种方式,能够有效实现无功补偿。
2.2对用电客户进行无功补偿根据电网当前的实际应用情况来说,对用电客户的无功补偿主要有两个途径,即功率因素补偿及配电网中的无功补偿。
解析电气自动化中无功补偿技术的应用孔祥业摘要:随着现代社会的不断发展,科学技术的创新,无功补偿技术的应用在各行业都被广泛应用,社会关注度也越来越高。
无功补偿技术作为现代社会的时代标志之一,主要运用在电气自动化工作当中,负责优化解决负序,无功功率问题的技术。
通过运用无功补偿技术,最大程度上减少在实际生产和传输中所耗费的能源,保证电气自动化系统稳定运作。
本文就电气自动化中无功补偿技术的应用作出解析。
关键词:电气自动化;无功补偿技术;应用伴随着近些年我国社会进程的不断加快,电气自动化的应用不断深入,相关的设备在各行各业的各个领域都得到了深入的应用,设备的普及应用加快了领域的发展速度,进一步促进行业的整体繁荣。
而通过对无功补偿技术的深入分析,可以发现技术的重点在于借助电气自动化的系统,在此基础上针对一些谐波及负序因素进行系统性的补偿,目的在于针对电力损耗进行有效的降低,保障电力生产过程中的资金节约,进一步促进电气系统的安全稳定运行,因此,对于电气自动化来说,加深无功补偿技术的应用范围以及深度是及其必要的。
1无功补偿技术的基本原理有功功率与无功功率是电气自动化运行中实际输出的功率,有功功率与无功功率的主要区别在于是否直接消耗电能。
有功功率可以直接将电能消耗,将电能转化成热能、机械能等,无功功率不直接消耗电能,而是将电能转化为其他形式的能,一种可以在电网中和电能周期性转化的能。
在电网中,线路以及变压器在输送无功功率的过程中会消耗一定的电能,而无功补偿技术减少了无功功率在电网中的流动,可以有效降低电能损耗。
无功补偿技术是将具有两种不同负荷的装置并联接在一种电路中,这两种不同负荷的装置分别为容性功率负荷以及感性功率负荷。
当两种不同负荷的装置并联在一起时,能量就会在这两种负荷间进行转换,容性负荷装置输出一定的无功功率,将其补偿到感性负荷装置所需中,从而实现无功补偿。
通常来说,无功补偿主要包括集中补偿、分组补偿、单台电动机就地补偿这三种常见的方式。
无功补偿的三种应用方式:分散补偿、集中补偿、就地补偿引言:近些年,随之电网系统的完善,用电量经营规模的进一步扩大,电力工程的供应紧张使大家想起了降损环保节能,使用了无功补偿装置。
文中系统化详细介绍了低压无功补偿技术,并深入分析每个部件的选型和成套设备装置的技术,并对现阶段无功补偿的问题进行了一定的探讨和科学研究,以求同行业探讨。
1、无功功率并非不作功,它实际上有很大的用途。
它实际上是电感线圈性电磁场贮能与电容器电容性静电场贮能。
在交流电系统中,无功功率就保持稳定。
因为客户大多数是电动机,变压器等电感生负载,务必用容性输出功率来平衡它。
因此,无功补偿常见电力电容器。
据调查,在电网损耗中,10%的损耗为有功功率,而 30%~50%的损耗为无功功率。
海文斯电气案例:煤矿的电动机耗费的电磁能占所耗电量的 70%,而因为设计方案和应用等层面的缘故电动机的功率因素通常较低,一般约为cosφ=0.70。
要想更改这类现况,就必须把无功补偿列入到电网整体规划中,而选用选用无功补偿节能环保,既能够充分挖掘电网发展潜力又能够提升电能质量。
2、无功补偿方式
低压无功补偿的总体目标是保持无功的就地平衡,一般采用商业用地方式有三种:分散补偿、集中补偿、就地补偿。
集中补偿一般在主变、配电站,但其补偿路线及变配电站的无功要求,可以填补就地补偿和分散补偿不足差的无功功率。
分散补偿一般高低压配电室室进行,补偿容积依据用电负荷状况尺寸而测算来的。
就地补偿是对大空间的某些负荷进行的,在负荷周边进行补偿,能够较大的降低电力能源的损耗。
这三种补偿方式,以就地补偿实际效果最好是,缺陷是其资金投入大,补偿机器设备利用率不高,有奢侈浪费怀疑。
在一般状况下三种方式相互配合应用,能够将供配电系统的无功补偿到有效的水平。
海文斯电气:以煤矿低压无功补偿设备在动力科的具体运用中的实际效果为例:
以动力科回路所供的诸多变压器中的的 2# 变压器为例。
变压器为我矿设备科供电系统回路,在低压侧改装800kvar 无功补偿电容柜,设置 cosφ为 0.95,低于限值则全自动资金投入电容器组。
如功率因数超出限值,由功率因数补偿器操纵,刚开始全自动切除电容,使功率因数维持在 0.9 左右。
调试时一次电流 1350A,cosφ=0.68,设备动态性资金投入 520kvar 后,功率因数贴近到 0.95,一次电流变成 966A,电流是补偿前电流的 71.5%,即降低路线电流 28.5%。
表为补偿
前后左右主要参数的变化。
减少配电网的无功负荷不但节省电能,减少了无功负荷,并且拥有显著的经济收益。
在无功补偿设备交付使用之后,煤矿仅无功补偿一项一年节省电能即节省水电费 50 万左右,经济收益和社会经济效益显著。
随之省电技术性的发展趋势,还需完善的工作中:提升无功补偿主要参数,采用更适合和特性更优的各种各样无功补偿机器设备,以提高的功率因数和最优控制的环保节能实际效果。