低压无功补偿在配电台区中的应用
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低压无功补偿配置方案把具有容性功率的装置与感性负荷联在同一电路,当容性装置释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性装置吸收能量,能量在相互转换,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功功率中得到补偿。
在电网运行中,因大量非线性负载的运行,除了要消耗有功功率外,还要消耗一定的无功功率。
负荷电流在通过线路、变压器时,将会产生电能损耗,由电能损耗公式可知,当线路或变压器输出的有功功率和电压不变时,线损与功率因数的平方成反比。
功率因数越低电网所需无功就越多,线损就越大。
因此,在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,降低线损耗。
接入电网要求安装地点和装设容量,应根据分散补偿和降低线损的原则设置。
补偿后的功率因数应符合现行国家标准《全国供用电规则》的规定(一般不低于0.9)。
无功补偿的作用功率因数低,电源设备的容量得不到充分利用,负载功率因数越低,通过变压器送出的有功功率就越小,有相当大的一部分功率在电源和负荷之间来回传输,这部分功率不能做有用功,变压器不能被充分利用。
功率因数偏低,在线路上会产生较大的压降和功率损耗。
线路压降增大则负载电压降低,有可能使负载工作不正常。
补偿方式1)集中补偿:电容器组集中安装在总降压变电所6—10kV母线上,提高整个变电所的功率因数,这样可减少高压线路的无功损耗,提高变电所的供电电压质量。
2)分组补偿:电容器组安装在终端变电所的高压或低压线路上。
3)就地补偿:将电容器安装在感性负载附近,就地进行无功补偿。
4)静态补偿:电容柜的控制器测出电路的功率因数并决定要补偿的电容器,并投入电容器补偿,需要一定的时间。
特别是某个或几个电容器从电路中切除后需要有一定的时间间隔进行放电,才可以再次投入。
有的负载变化快,这时电容器的切除、投入的速度跟不上负载的变化,所以称为静态补偿。
静态补偿的优点:价格低,初期的投资成本少,无漏电流。
缺点:涌流大,即使采用了限流接触器,涌流仍可达到电容器工作电流的十几倍。
低压配电无功补偿容量选择摘要:随着社会经济的快速发展,低压电网的无功补偿一般都选择在各电力用户装设电容器装置。
同其他无功功率补偿装置相比,并联电容器无旋转部分,具有安装、运行维护简单方便,有功损耗小以及组装增容灵活,扩建方便、安全,投资少等优点,因此,并联电容器改善功率因数可获得较显著的经济效益,并获得广泛应用。
并联电容器的补偿方式一般分为集中补偿、分组补偿和单机补偿三种。
关键词:低压配电;无功补偿容量;选择引言低压电网主要采用并联电容器组进行无功补偿,其补偿方式一般分为集中补偿、分组补偿和个别补偿。
补偿容量的确定与补偿方式有关,应考虑选用最优的补偿方式和合理的补偿容量,以提高电网无功补偿的经济效益。
1无功补偿最优方式的选择1.1 集中补偿集中补偿方式是将电容器组装设在用户专用变电所或配电室的低压或高压母线上,这种补偿方式中的电容器组利用率较高,能补偿变配电所低压或高压母线前的无功功率。
其接线如图1中的 C1所示。
集中补偿的效益表现在如下三个方面:可以就地补偿变压器的无功功率损耗。
由于减少了变压器的无功电流,相应地可减少变压器容量,或者说可以增加变压器所带的有功负荷。
可以补偿变电所以上输电线路的功率损耗。
可以就近供应380V 配电线路的前段部分本身及所带用电设备的无功功率损耗。
但这种补偿方式也有一定的局限性,它只能减少装设点以上线路和变压器因输送无功功率所造成的损耗,而不能减少用户内部配电网络的无功负荷所引起的损耗。
正是由于用户内部的无功线损没有减少,其降损节电效益必然受到限制。
集中补偿的容量再多,其作用仅限于减少变压器本身及其以上输配电线路的无功功率损耗。
凡是向负荷输送的无功功率,由于仍然要经过线路的电阻和电抗,低压配电线路上产生的无功损耗并未减少,因此集中补偿的容量选择不宜过大,应为平均所需无功容量的 13% ~23% 为宜。
为了弥补这种补偿方式的不足,对生产车间内的用电设备最好采取分散补偿方式。
配网“低电压”治理典型示范前言配网“低电压”是关系千家万户生活质量的民生问题,消除“低电压”是公司履行社会责任和践行服务宗旨的基本要求,是供电企业迈向精益化管理的重要标志。
2010年以来,公司持续开展配网“低电压”专项治理,配网结构、装备水平及配网综合管理水平显著提升,用户端供电质量明显改善,已累计解决2307万户“低电压”问题。
据统计,目前公司系统配网“低电压”主要集中在农村地区,共有847.6万户。
为有效指导各单位开展配网“低电压”治理工作,提升治理成效,公司运检部选取江苏、浙江、福建、北京、冀北、湖北、湖南、宁夏等单位25个典型案例,编制配网“低电压”治理典型示范,旨在积累和传承“低电压”治理工作经验,便于一线工作人员开拓思路,寻找差距,取长补短,为配网“低电压”治理工作提供示范。
配网“低电压”治理典型示范主要内容分为5部分:第一部分是典型运维管理措施,包括调整配变分接头档位等6个典型案例;第二部分是变电站中压母线电压治理,包括变电站压控调容无功补偿装置等3个典型案例;第三部分是中压线路末端低电压治理,包括35kV配电化等5个典型案例;第四部分是配变台区低电压治理,包括新增配变布点等9个典型案例;第五部分是配网“低电压”监测,包括智能公变监测系统等3个典型案例。
目录1.典型运维管理措施 (1)1.1调整电网AVQC系统控制策略 (1)1.2调整配变分接头档位 (2)1.3调整配变低压三相负荷 (4)1.4维修导线及接头,降低接触电阻 (5)1.5维修配变中性点接地装置 (7)1.6整治违约用电 (8)2.变电站中压母线电压治理 (9)2.1变电站压控调容无功补偿装置 (9)2.2变电站10kV智能投切无功补偿装置 (12)2.310kV SVG (15)3.中压线路末端低电压治理 (22)3.135kV配电化 (22)3.210kV线路单向调压器 (27)3.310kV线路双向调压器 (29)3.4配电网无功电压三级协调控制 (31)3.510kV快速开关型串联补偿装置 (33)4.配变台区低电压治理 (36)4.1配变新增布点 (36)4.2在线滤油有载调压配变 (38)4.3单相配电变压器 (43)4.4三相自动调容调压配变 (46)4.5三相不平衡自动调节装置 (47)4.6低压SVG装置 (54)4.7低压无功补偿 (56)4.8低压线路动态电压电流调节器 (59)4.9低压线路改造 (64)5.配网“低电压”监测 (66)5.1电压监测点设置及数据召测 (66)5.2智能公变监测系统 (67)5.3配网“低电压”监测系统 (68)1.典型运维管理措施1.1调整电网AVQC系统控制策略1.1.1适用范围适用于安装有自动电压无功控制装置的变电站10千伏母线电压优化控制。
低压配电系统无功补偿滤波设计说明课件(一)作为现代化电力系统中重要的一部分,低压配电系统无功补偿滤波设计是我们必须认真对待的问题。
为提高系统的能效和稳定性,为我们的电力供应走向更加智能化、绿色化发展提供坚实的技术支持。
一、低压配电系统无功补偿滤波的意义在日常的生产和生活中,低压配电系统已经成为现代社会中必不可少的部分。
而无功补偿滤波则是保障系统正常运行的重要环节。
因为低压配电系统中存在的无功电流会使系统劣化,频繁出现电压波动,造成设备过热、损坏,造成不必要的电能损失等。
因此,加强低压配电系统无功补偿滤波的优化,便显得尤为重要。
二、低压配电系统无功补偿滤波的设计原则关于低压配电系统无功补偿滤波的设计,有几点需要我们注意的原则:1.要考虑滤波器的结构与功耗等问题,以保证滤波器自身的稳定性。
2.要跟整个系统完美结合,确保无功补偿的效果更彻底,不得出现缺陷和误差等现象。
3.要设计出功耗小,降低设备损耗,提升系统使用寿命。
4.要根据不同的使用环境和需求,制定不同的设计方案,确保在不同环境下都能发挥出无功补偿的作用。
三、低压配电系统无功补偿滤波的设计方法基于上述设计原则,在进行低压配电系统无功补偿滤波的设计时,我们通常可以采取以下方法:1.设计无功补偿装置以消除无功电流的影响。
这一步包括:采用无功补偿柜、即装自动电容器组等措施,以消除无功电流的影响。
2.设计LCL滤波器以消除谐波电流的影响。
在这一步中,我们可以使用LCL滤波器等措施来消除谐波电流的影响。
3.在滤波器设计过程中,需要考虑到负载的稳定性问题。
为了保障负载的稳定性,我们需要在设计中考虑到许多细节问题,具体包括:保证滤波器的损耗,保证滤波器的功率因素等等。
4.对于低压配电系统无功补偿滤波器的选型,我们需要根据实际情况进行选择,确保在不影响系统负载、稳定性和功率因素的前提下,实现无功补偿过程。
总之,低压配电系统无功补偿滤波设计的重要性不可忽视。
在设计过程中,我们需要按照设计原则,并采取一系列有效的设计方法,以确保设计方案的完美结合,实现滤波器自身和整个系统的稳定性,为电力系统的健康发展打下良好的技术基础。
低压配电系统无功补偿柜设计背景介绍无功补偿是指在交流电路中为改善电源质量、提高系统功率因数而进行的操作。
在低压配电系统中,无功补偿通常由无功补偿柜来完成。
无功补偿柜的设计和选型对于提高系统功率因数、降低线路损耗、提高负载供电质量至关重要。
设计原则在设计无功补偿柜时,有以下几个原则:1.选用适量的电容器组合来完成无功补偿;2.按照实际情况进行无功补偿,避免选用过大或过小的容量;3.按照现场实际情况选择无功补偿方式,避免带来电网问题;4.应用合适的控制技术,确保无功补偿的正确实施。
设计细节选择电容器在选购电容器时应考虑到以下几个因素:1.电容器的额定电压:应与实际电压匹配,不低于最大工作电压的1.1倍;2.电容器的额定电流:应能够承受实际电流,不低于最大工作电流的1.1倍;3.电容器的额定容量:应根据实际情况选择,避免容量过小或容量过大;4.电容器的数量:应根据实际情况选择,避免过多或过少。
选择控制器无功补偿柜的控制器可以实现自动开关电容器、平衡电容器工作时间、保护电容器等功能。
在选择控制器时应考虑到以下几个因素:1.控制器的类型:应根据实际情况选择,避免不必要的复杂性;2.控制器的输入电压和频率:应与实际情况匹配;3.控制器的控制方式:可以采用自动或手动调节;4.控制器的具体功能:应根据实际需要选择,避免不必要的浪费。
设计布局在设计无功补偿柜布局时可以采用独立的或集成的形式,具体布局应根据实际情况选择。
在布局时应注意:1.电箱和电容器之间的距离应足够,以便于维护;2.电箱内的电容器应采用平衡布置,保证电容器的使用寿命;3.电箱内应设置合适的排风设施,以保证电箱内温度不会过高;4.必要时还可以采用隔板等设施,以保证电箱内的热交换。
常见问题无功补偿柜出现电容器损坏的问题怎么办?电容器是无功补偿柜的核心部件,如果发现电容器损坏,应立即更换。
同时还要检查控制器和电器元器件是否存在故障。
无功补偿柜不启动的问题怎么办?如果无功补偿柜不启动,可以先检查控制器和电器元器件是否故障,并检查电容器和电路是否正常。
低压无功补偿实验报告1. 实验目的本实验旨在通过建立低压无功补偿系统,研究和掌握无功补偿的原理和方法,以及在低压电网中无功补偿的作用。
2. 实验仪器和设备- 低压电网实验台- 电能表- 无功补偿装置3. 实验原理在低压电网中,由于负载的性质和用电设备的特点,有较大的无功功率,这会导致电网的功率因数下降。
为了提高电网的功率因数,减少无功功率,需要引入无功补偿设备。
常见的无功补偿装置有电容器和电感器。
4. 实验过程4.1 实验前的准备工作1. 将实验仪器和设备连接好,确保电气接线无误。
2. 将无功补偿装置调整至合适的容量和参数,根据实际情况设置无功补偿装置的容量和补偿率。
4.2 实验操作1. 通过电能表记录低压电网的电压、电流和功率因数,并记录下来作为初始值。
2. 启动无功补偿装置,观察电能表的读数变化。
3. 调整无功补偿装置的容量和参数,观察电能表的读数变化。
4. 对比不同条件下的电能表读数,分析无功补偿对电网的影响。
4.3 实验数据记录与分析根据实验操作步骤记录实验数据,并进行分析。
5. 实验结果与讨论通过实验,我们观察到在无功补偿装置启动后,电能表的读数有所变化。
通过对比不同条件下的电能表读数,我们发现无功补偿装置的容量和参数对电网的功率因数有较大影响。
实验数据表明当无功补偿装置的容量足够大,补偿率合适时,电网的功率因数可以明显提高,达到提高电网质量的目的。
但是,如果无功补偿装置的容量不足或补偿率过高,可能会导致电网的谐振问题,影响电网的稳定性。
6. 实验总结本实验通过建立低压无功补偿系统,研究和掌握无功补偿的原理和方法,在实验过程中观察到无功补偿装置对电网功率因数的影响。
实验结果表明,适当调整无功补偿装置的容量和参数,可以有效提高电网的功率因数,改善电网质量。
在实际应用中,需要根据不同情况选择合适的无功补偿装置,并合理调整其容量和参数,以实现最佳的无功补偿效果。
此外,还需要注意防止电网谐振问题的发生,保证电网的稳定运行。
10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法10kV配电网低压侧无功补偿是电力系统中的重要环节,它能够提高配电网的功率因数,减少线路损耗,并且保证供电可靠性。
经常会出现一些问题,影响其正常运行。
本文将对10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法进行详细介绍。
一、常见问题1. 无功功率补偿装置无法正常启动无功功率补偿装置无法正常启动的问题一般由以下几个方面引起:装置故障、供电故障、电容器故障、控制回路故障等。
2. 电容器频繁失效电容器频繁失效的原因主要有:电容器质量不达标、电容器安装环境恶劣、电网电压波动频繁等。
3. 电网电压不稳电网电压不稳会导致无功功率补偿装置的正常运行受到影响,甚至会造成设备损坏、供电不稳定等问题。
5. 谐波扰动谐波扰动会对无功功率补偿装置的运行产生不利影响,甚至造成设备损坏。
二、解决办法1. 做好设备维护定期对无功功率补偿装置进行检查和维护,及时发现和处理设备故障,确保设备正常运行。
2. 选用优质电容器选用质量好、性能稳定的电容器,减少电容器故障带来的影响。
3. 保证供电质量加强对电网供电质量的监测和控制,保证电网电压稳定,减少对无功功率补偿装置的影响。
4. 合理规划负载合理规划负载,避免过载运行,减少对无功功率补偿装置的影响。
5. 安装滤波器合理安装滤波器,减少谐波扰动对无功功率补偿装置的影响。
通过以上措施,可以有效解决10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题,确保无功功率补偿装置的正常运行。
也需要加强对配电网供电质量的监测和管理,定期开展设备维护工作,提高设备的稳定性和可靠性。
这样不仅可以提高系统供电可靠性,减少设备损坏,同时也能够节约能源,降低生产成本,实现经济效益和环保效益的双赢。
10kV配电变压器低压侧无功补偿方式分析摘要:对于10kV线路主变沿线的下级电力用户,根据无功补偿就地就近平衡的原则,安装在变压器低压侧的电容器组一共要补偿三个无功功率,分别是用电负荷的无功功率、变压器励磁的无功功率、漏磁的无功功率,让配网线路的无功功率最小,降低线路的有功功率损耗。
通过改变无功补偿装置和运行方式,降损节能效果更加明显。
经过一段时间的运行,无功补偿装置安全可靠。
关键词:无功功率补偿; 10kV线路; 功率因数; 有功损耗引言配网线路继主变之后的电力侧用户,大多都安装有无功补偿电容器(SF),从往年的运行效果来看,供电侧仍能将较大的无功功率输送到电力用户手中,导致线路有功损耗增强。
一、导致无功功率过高的原因10kV线路主变沿线以下无功补偿电容器一般安装在使用者侧。
从往年的运行效果来看,所述无功补偿电容器依然向供电用户侧输送大功率无功,从而导致线路大功耗,主要有以下几个原因。
1、利用负荷负荷补偿运行方式在电力用户侧安装无功补偿电容器组,通过电网向外部输送额外的无功负荷和变压器自身消耗的无功功率。
2、为了限制无功功率过补偿,将正反向无功功率的绝对值加到高供低计电能表上,作为无功功率吸收系统。
这样一来,功率因数计算在功率因数值计算,数值必然是比较小的。
3、由于配网线路无功负荷分布多变,随着电力使用者搬迁、容量的影响、设施的改造等现象,已大大超过设备设置条件的范围,从而产生实际补偿效果无法满足现阶段运转荷载。
4、室内供电电容器补偿组,多为静态容量补偿,切头不能随着载荷的增减而变化,极端情况下会造成被补偿的无功功率反向送回电源,反而增加有功功率损耗。
5、配网线路上的无功补偿装置主要依靠熔断器来保护。
在实际操作过程中,保险丝发生一相或二相熔断造成补偿能力不平衡,又不能第一时间发现,在电力系统安全运行上给电力系统带来一系列的危害。
6、外加电容器受环境温度的影响特别严重。
尤其是在夏季,室外电容面温高达90度以上,且表面极温达到 90度以下,这就会加速绝缘老化,增加无功损耗,降低设备使用寿命。
400V低压配电线路无功功率补偿分析摘要:随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的逐步完善,我国社会进入了一个前所未有的全面发展时期,各类基础设施蓬勃发展,对我国电网的要求逐渐提高,用电负荷也日益增加。
因此,本文结合相关理论,选取电网建设实践中最常见的400V低压配电线路作为研究对象,分析其无功补偿的原理、方式和相关方案,以期找到最理想的解决方案,为相关研究提供相关参考,最终促进我国电网建设的发展,最大限度地利用资源,满足建设节约型社会的要求。
关键词:400V低压配电线;无功率补偿;优化方案前言无功补偿概念源于应用三相交流电路,旨在通过适当的电力设备提高三相交流电路中电力设备的功率因数,从而充分利用电力并满足用户的需要。
无功补偿主要是补偿电力容量和增加电力设备的功率因数。
电力补偿能力是指通过安装各种容量设备稳定电流和正确控制功率因数。
这使得各种电流能够相互转换,感知设备和体积设备能够协同工作,通信线路也能得到不必要的补偿。
本文选择了实践中最常见的400V低压配电线路,分析了相关的无功补偿理论、方法和方案,以减少线损,确保能源资源的有效利用。
1低压配电网无功补偿概述网络中的过大电力负荷可能导致网络功率因数降低,甚至电压不稳定。
此时,为了使电力系统恢复正常运行,将无功补偿装置连接到同一个电路,使电力在两个负荷之间循环,以调节系统的稳定运行。
因此,感应负载所需的无功可由无功装置正确补偿。
适当的无功补偿可以促进低压配电网的经济可靠运行,但也有补偿可能损害电网、增加电网电压、增加电网损坏、降低电压合规率,并可能导致电网运行异常;另一方面,采用大量电子和电气部件可能产生大量谐波,造成谐波污染,并影响系统稳定可靠的运行。
在这种情况下,应添加过滤电路,如无源电力滤波器(PPF)和有源电力滤波器(APF)。
低压配电线路的无功补偿可更有效地将无功转换为有功功率,大大提高有功功率利用率,提高有功功率效率,充分利用电能,使能源资源更好地为公众服务。
低压无功补偿控制器使用国标摘要:一、低压无功补偿控制器概述二、国标在使用低压无功补偿控制器中的重要性三、国标在低压无功补偿控制器中的应用四、如何正确使用国标低压无功补偿控制器五、国标低压无功补偿控制器的优势与实用性正文:一、低压无功补偿控制器概述低压无功补偿控制器是一种用于调节电力系统中无功功率的设备,能有效提高系统的功率因数,降低线路损耗,提高电压稳定性。
它广泛应用于我国电力系统中,成为提高电网运行质量的关键设备。
二、国标在使用低压无功补偿控制器中的重要性为了确保低压无功补偿控制器的可靠性和安全性,我国制定了相应的国标。
这些国标规定了低压无功补偿控制器的设计、制造、试验、安装和维护等方面的技术要求。
遵循国标,可以确保低压无功补偿控制器的性能和品质。
三、国标在低压无功补偿控制器中的应用国标在低压无功补偿控制器中的应用主要体现在以下几个方面:1.产品设计:遵循国标,确保低压无功补偿控制器的设计满足电力系统的实际需求,具备良好的性能和可靠性。
2.生产制造:国标规定了低压无功补偿控制器的生产工艺、材料、试验等方面的要求,确保产品质量和安全性。
3.试验检测:国标明确了低压无功补偿控制器的试验项目和标准,有助于检测设备的性能和可靠性。
4.安装与维护:国标对低压无功补偿控制器的安装、调试和维护提出了具体要求,确保设备安全稳定运行。
四、如何正确使用国标低压无功补偿控制器1.了解国标要求:在使用低压无功补偿控制器前,应充分了解相关国标的要求,确保设备的设计、制造、试验等方面符合标准。
2.选择合适的产品:根据实际需求,选择具备相应资质、符合国标要求的低压无功补偿控制器产品。
3.正确安装:遵循国标要求,进行低压无功补偿控制器的安装、调试,确保设备安全稳定运行。
4.定期维护:按照国标要求,定期对低压无功补偿控制器进行维护和检测,确保设备处于良好状态。
五、国标低压无功补偿控制器的优势与实用性1.提高功率因数:国标低压无功补偿控制器能有效调节无功功率,提高系统的功率因数,降低线路损耗。
低压无功补偿计算公式低压无功补偿计算公式在低压配电网中,电力消耗非常大,电力线路存在较大的阻抗。
阻抗导致了电流的滞后,造成了电能的浪费,限制了电力系统的容量。
因此,无功补偿对于电力系统的稳定运行至关重要。
本文将介绍低压无功补偿的计算公式。
一、定义和作用无功功率是与系统负载中所必须的电磁场能量存储和释放以及电压和电流相位差有关的能量。
低压无功补偿就是为了改善负载中的功率因数,在低压配电系统中产生电力的同时,电流使电容器存储电能,抵消电感器所引起的物理现象,让电力系统更加稳定,实现无功功率的优化控制。
二、低压无功补偿公式无功功率与电感和电容的关系式如下:Q= V^2/ (Xc - Xl)其中,Q为无功功率,Xc为电容器的阻抗,Xl为电感器的阻抗,V是电压。
由此可见,低压无功补偿公式的核心是电容器的阻抗和电感器的阻抗之差,即(Xc - Xl)。
如果电容器的电导和电感器的电阻相等,那么符合的阻抗之差将为零,这时将不产生任何无功功率,也就是说无功功率得到了补偿。
三、应用在低压无功补偿中,最常用的是RTU/TSC/MCC控制方式。
其中,RTU指的是远程监测终端单元。
它能够实时地了解电力系统内的数据,用于电力质量控制。
而TSC指的是转移开关控制器,用于自动转移到不同的线路,实现设备的升级更换。
最后,MCC指的是电机控制中心,可以实现低压设备自动开关。
四、总结以上就是低压无功补偿计算公式的相关知识。
通过对无功功率和电容器、电感器之间关系的分析和计算,从根本上提高了电力系统的效率。
低压无功补偿的应用,使得我们的低压设备快速、智能、自动控制。
因此,我们应该不断地更新技术、提高能力,为电力系统的稳定运行继续努力。
无功功率补偿的3种主要补偿方式介绍
无功功率补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。
下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。
(1)低压个别补偿:
低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。
通过控制、保护装置与电机同时投切。
随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。
低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。
具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。
(2)低压集中补偿:
低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。
电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。
低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从
而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。
(3)高压集中补偿:
高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高压母线上的补偿方式。
适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费的增加。
同时便于运行维护,补偿效益高。
低压无功补偿在配电台区中的应用
摘要:文章主要阐述以新增智能配电台区结合低压精细化无功
自动补偿装置来降低线路损耗,解决目前农网功率因素偏低、电能
质量差的问题,以达到节约电能的效果,并对该产品的经济效益和
市场前景进行了分析。
关键词:智能配电台区;低压无功;电压质量;电网损耗
中图分类号:tm76 文献标识码:a 文章编号:1009-2374(2013)
01-0047-02
1 概述
随着家电下乡政策的贯彻执行,大量的大功率电器在农村范围
被广泛使用,农村用电大负荷、非线性负荷用户迅猛增长,本来无
功配置不足的配电网又加重了负担。因此,加强低压配网无功补偿
的优化配置,保持无功平衡,对于保证电能质量、降低电网损耗具
有重要的作用和意义,也符合国家电网公司“十二五”农网无功发
展规划纲要的要求。
2 慈溪配电网现状及存在问题和对策
慈溪是典型的工业化城市,全市有两万多家企业,其中四分之
三位于农村。由于各乡(镇)经济发展不平衡,区域用电结构存在
较大差异,部分村庄电力设施老化、低电压现象频发,一定程度上
影响了慈溪市新型城市化建设。
针对以上这种棘手的情况,慈溪局见招拆招,在2012年初,由
林科组长牵头,与北京博瑞莱智能科技有限公司合作成立专项项目
研究小组,势必要攻克农网低电压问题。项目小组通过研究分析,
一方面在新一轮农网改造过程中实施以新型智能变压器淘汰老旧
变压器工作,另一方面在变压器低压出线侧结合精细化无功自动补
偿装置。通过这两者结合,综合治理困扰已久的农村低电压和三项
负荷不平衡的问题。
3 新型智能配电台区和低压无功精细化补偿的研发
3.1 新型智能配电台区
经慈溪供电局与协作单位前期调研讨论,提出了预期对配电台
区改善的几个方面:
3.1.1 降低空载损耗,提高补偿效果。常规补偿级差一般在
10~20kvar,级差大、有补偿呆区,通过多路、级差小的精细低压
补偿技术可确保负荷峰、谷期均能达到极佳补偿效果,无补偿呆区,
实现补偿的精细化、实时化。
3.1.2 进一步提高末端电压合格率。农网末端用户距变电站
远,电压低,为兼顾末端负荷,需调高变电站出口电压,致首端电
压轻载时过高,配变损耗增加。通过配变自动调压技术可在末端将
电压稳定在合格范围内,有效提高供电质量。
3.1.3 进一步提高台区供电可靠性。配电台区常规采用低压侧
断路器对用户负荷进行简单保护,采用跌落式熔断器对配变进行短
路保护,容易引起整条线路越级跳闸,致使大面积停电。
新型智能变压器的内置远程可控开关具备精确微机保护功能,
可精确调整定值,实现上下级保护设备的精确级差配合,避免越级
跳闸,提高供电可靠性。
3.2 低压无功自动补偿装置
传统补偿装置采用三相共补或分相补偿方式,补偿容量一般分
为2~4级,分组少,级差大,补偿呆区多,且技术不成熟,运行
不可靠,补偿效果差,不能解决三相有功不平衡问题。
慈溪供电局与协作单位研发的新型配电补偿箱内补偿单元将电
容器精细分组至36级,每级容量1~2kvar,每个电容器单元既可
以补偿到ab、ac、bc,也可以补偿an、bn、cn之间。
4 结语
综合以上分析可知,智能配电台区中结合无功自动补偿装置的
试点应用,节能效果显著,而且能提高供电可靠性、提升用电管理
水平、延长电器设备寿命,同时对节能减排、减少煤炭资源消耗也
有很好的效果,响应国家政策要求,既有极佳的经济效益,也有很
好的社会效益,是一个很好的科技产品。
作者简介:岑侃,慈溪市供电局城郊供配电营业所助理工程师,
研究方向:输配电线路。
(责任编辑:周加转)