浅谈低压智能无功补偿
- 格式:doc
- 大小:24.50 KB
- 文档页数:4
低压配电网中的无功补偿[摘要]电网无功补偿是一项建设性的技术措施,对电网安全、优质、经济运行起着重要作用。
虽然配变无功补偿容量小、电压低,但工程中却有很多技术问题值得认真分析和思考,本文对配电线路的无功补偿方案进行了分析和探讨。
根据电力企业的实际情况,进行合理的选用,以达到配网线路经济运行的目的。
【关键词】低压配电网;无功补偿;应用随着供用电系统中感性用电设备的应用日益广泛,且大多数用电设备功率因数不高,供用电系统中对无功功率的需求也越来超越大,给电网带来额外负担,并影响到电网电能质量。
与此同时,越来越多的高级用电设备对电能质量的要求不断提高。
配电网是电力网末梢,电压低传输同样电能产生的线损和电压降要高于高电压网络,农网改造虽然使农网配电网架明显改善,但无功补偿和改造却不尽合理,特别是随着国家对农村政策性扶持的加大,农村经济发展呈良好稳定发展态势,农村用电大负荷、非线性负荷用户迅猛增长,对本来无功配置不足的配电网又加重了负担。
因此,加强中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,提高电网的输送能力和设备利用率具有重要的作用和意义。
一、低压配电网中的无功补偿含义低压配电网中的无功补偿是对低压配电网中的无功功率进行补偿的措施,旨在提高低压配电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善低压配电网的供电环境。
低压配电网中的无功补偿通过选择合适的补偿方法和补偿装置,可以最大限度的减少低压配电网的损耗,使电网质量提高,减少电压波动和降低谐波,从而提高电压稳定性和电能质量。
二、常用无功补偿方案的分类(1)变电站集中补偿。
集中补偿多用在变电站,为分级平衡电力系统的无功,在变电站设置并联电容器、同步调相机、静止补偿器等集中补偿装置,主要是平衡输电网的无功功率,提高系统终端变电所的母线电压,改善输电网的功率因数,补偿变电站主变压器和高压输电线路的无功损耗。
这些补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,具备易于实现自动投切、利用率高、维护方便等优点。
低压无功补偿调研报告
低压无功补偿是一项重要的能源管理技术,可以提高电网供电质量,降低能耗和成本,促进可持续发展。
为了进一步了解低压无功补偿的应用状况和存在的问题,本次调研报告对相关领域进行了调查和分析。
调研结果显示,目前低压无功补偿在工业生产中应用广泛,特别是在电气设备运行过程中,容易产生无功功率。
通过无功补偿装置的安装和调节,可以将电网的无功功率控制在合理范围之内,提高电网的能耗效率。
然而,调研还发现存在一些问题,例如,低压无功补偿设备安装率较低,缺乏智能化管理和控制手段。
许多企业和机构缺乏对低压无功补偿技术的了解,对其应用潜力和经济效益认识不足。
此外,一些设备存在质量问题,使用寿命较短,运行稳定性差,给用户造成一定的困扰。
针对上述问题,本报告提出了以下建议:
1.加强宣传和普及:通过举办培训班、发布技术手册、组织学
术研讨会等方式,提高用户对低压无功补偿技术的了解和认识,充分发挥其在提高能效、降低能耗方面的潜力。
2.推广先进技术:加强对低压无功补偿设备的研发和应用,推
广智能化管理和控制技术,提高设备的稳定性和寿命。
3.加强质量监管:加强对低压无功补偿设备的质量监管,建立
健全的质量认证体系,鼓励企业加大研发投入,提高产品质量。
4.政策支持:加大对低压无功补偿技术的政策支持力度,鼓励
企业进行技术创新和示范应用,提高技术含量和竞争力。
综上所述,低压无功补偿技术具有巨大的应用潜力和经济效益。
在宣传普及、技术推广、质量监管和政策支持等方面加大投入和力度,将有助于推动低压无功补偿技术的发展,提高电网的能耗效率,促进可持续发展。
关于低压电网中无功补偿的分析摘要:在整个电网系统的优化过程中,对无功补偿相关模块的具体应用,有利于对电压质量的全面提升,从而实现对电能的利用率上进一步提升,来保证在不同模块的无功功率上的控制,这足够需要对功率的原理进行补偿和装置的具体优化。
本文主要就是针对低压电网中无功补偿来进行分析。
关键词:低压电网;无功补偿;分析引言在整个电网系统的优化过程中,对无功补偿相关模块的具体应用,有利于对电压质量的全面提升,从而实现对电能的利用率上进一步提升,来保证在不同模块的无功功率上的控制,这足够需要对功率的原理进行补偿和装置的具体优化。
选择不同的装置与补偿的方法,可以很有效的对功率因数进行提高。
降低用户端和线路的实际损耗。
所以,在低压电网中有关无功补偿在社会上的应用和发展具有深远意义。
1、概述关于低压电网的无功补偿可分为分散补偿与集中补偿,但是,目前在低压电网的无功补偿中采用集中补偿的方式,就是变压器的低压侧安装设备进行仔细的无功补偿,这样能够降低无功的损耗,提高有关电压器的利用率。
但,集中补偿只能对变压器上的电流进行无功补偿,集中的补偿方式不能降低对配电网的损坏。
对于分散补偿来说是一种个别识别,但是要做到对终端补偿的相关用户进行补偿,就会加大在装置上的投资,这也将加大有关供电企业的保护难度。
2、关于低压电网中无功补偿的分析在低电压网中进行无功补偿的主要作用就是使功率因素可以得到提高,降低功率的损耗和设备的容量,提高供电的质量和电压的稳定性。
首先,运用无功补偿的方法,可以提高配电设备的利用率,推进企业的节能低碳发展。
企业的功率因数和企业的电价有着直接的关系,企业如果想减少电力方面的成本费用,不但要注意对其电力设备的节能和保养,还要尽量提高用电的功率因素,而无功补偿便是企业提高功率因素、达到节能低碳目的的有效方法之一。
其次,低电压网中的无功补偿可以使电网的电压变得更加稳定,提高电压的质量,有效地减少在电力输送过程中的电能损耗和功率损耗,增强供电设备及配电设备的供电能力,所以在工矿企业内部的供配电系统中安装无功补偿装置是非常有必要的。
论低压配电网的无功补偿技术摘要:现代生活我们已经离不开“电”了,电是通过电网传送至我们每家每户的,而无功补偿是电力系统中不可缺少的一种装置。
随着城乡电网改造的发展,电网的安全可靠性要求不断提高,供电环境有了很大的改善。
无功补偿技术作为低压电网的重要因素,在低压电网被广泛应用。
本文重点介绍低压配电网无功补偿方面的现状及办法。
关键词:无功功率无功补偿无功控制策略一、无功功率的定义、无功补偿的作用及无功功率的产生1、无功功率的定义:是建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率,无功功率不是无用功率,它的用处很大,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接足器不会吸合。
2、无功补偿的作用:无功补偿可以收到下列的效益:①提高用户的功率因数,从而提高电工设备的利用率;②减少电力网络的有功损耗;③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;⑤装设静止无功补偿器(SVS)还能改善电网的电压波形,减小谐波分量和解决负序电流问题。
对电容器、电缆、电机、变压器等,还能避免高次谐波引起的附加电能损失和局部过热。
3、无功功率如何产生:在低压配电网中,发电机在发有功功率的同时也发无功功率,它是主要的无功功率电源;运行中的输电线路,由于线间和线对地间的电容效应也产生部分无功功率,称为线路的充电功率,它和电压的高低、线路的长短以及线路的结构等因素有关。
电能的用户(负荷)在需要有功功率的同时还需要无功功率,其大小和负荷的功率因数有关;由此可见,无功功率在输电线、变压器中的流动会增加有功功率损耗和无功功率损耗以及电压降落;由于变压器、高压架空线路中电抗值远远大于电阻值,所以无功功率的损耗比有功功率的损耗大,并且引起电压降落的主要因素是无功功率的流动。
一般情况下,电力系统中发电机所发的无功功率和输电线的充电功率不足以满足负荷的无功需求和系统中无功的损耗,并且为了减少有功损失和电压降落,不希望大量的无功功率在网络中流动,所以在负荷中心需要加装无功功率电源,以实现无功功率的就地供应、分区平衡的原则。
智能低压无功补偿技术应用探讨摘要:近年来,随着农网改造深入推进,新农村建设及家电下乡政策的拉动,农村生产及生活用电负荷得到了迅速增长,对供电质量及可靠性的要求越来越高,低压无功补偿对改善供电质量和降低配网线损显得尤为重要。
年初,国家电网拟出了智能电网发展规划,配电环节也统筹其中,必将加大对配网投资比例,本文就智能低压无功补偿技术在县级供电公司配网公用配电变压器(以下简称配变)上的推广应用进行探讨,以供参考。
关键词:智能低压无功补偿农网改造农村除专用变外,一般是自然村落的公变,它的负荷主要农村生活用电,副业生产以及少量的粮食加工等,这些负荷以单相为主,其特点是“二低一高一不平”,即负荷率低,功率因数低,同时率高,负荷不平衡,配变无功补偿装置的作用就是使该台变压器的无功能就地平衡,一是平衡变压器的励磁所需的无功功率,二是满足负荷无功的需求。
尽量不向系统吸收无功或少吸收无功。
无功补偿装置就应针对负荷的特点有的放矢。
一、目前配网中低压无功补偿设备的状况某市电力公司农电工作部要求对80KV A及以上的配变装配低压无功补偿装置。
而低压无功补偿装置是通过年度集中招标确定,仍选用传统的低压无功补偿设备。
在农改工程施工中,配变通常装在电杆台架上,无功补偿采用箱式低压无功补偿装置,装于与变压器同一台架上。
传统的低压无功补偿设备配置:(1)采集单一信号,采用三角形接法三相电容器,三相共补这种补偿方式适用于负荷主要是三相负载(电动机)的场合,但如果当前的负载主要为居民用户,三相负荷很可能不平衡。
那么各相无功需量也不同,采用这种补偿方式会在不同程度上出现过补或欠补。
(2)投切开关多采用交流接触器其缺点是响应速度较慢,在投切过程中会对电网产生冲击涌流,使用寿命短。
(3)无功控制策略控制物理量多为电压、功率因数、无功电流,投切方式为:循环投切、编码投切。
这种策略没有考虑电压的平衡关系与区域的无功优化。
(4)装置的合理选配二、智能无功补偿设备的应用探讨:电力电子技术、智能控制技术和信息通信技术的不断发展,带动了许多电力新技术、新设备的不断出现,近年来随着城乡电网改造的进行,智能无功补偿技术在各地低压配电网的公用配变被逐步应用。
低压供电系统无功补偿技术探究摘要:近年来,随着国民经济的蓬勃发展,电能需求量持续提升,电网传输效率与电能质量面临严峻考验,低压供电系统运行期间时常出现谐波污染问题,难以满足实际供电需求。
在这一背景下,无功补偿技术可以全面提高低压供电系统的供电效率及电能质量,这对电网运行效益的提高有重要作用。
因此,为保证低压供电系统安全稳定运行,本文对无功补偿技术在低压供电系统中的应用进行探究。
关键词:低压供电系统;无功补偿技术;电网传输一、低压供电系统无功补偿意义1、提高电网传输效率传输功率作为电网传输效率的决定性因素,在低压供电系统运行期间,在无功功率有所增加时,则有功功率所占比例会随之降低,进而影响到电网传输效率,并承担较大的无功功率负担。
而无功补偿技术的应用,可以持续提供无功功率补偿,维持电网中有功及无功功率比例稳定,以此来达到预期的电网传输效率。
2、稳定电网电压根据系统实际运行情况来看,所产生的输电线路电压损耗由无功功率电感压降以及有功功率电阻压降所组成。
同时,在系统等效电路中,由于电抗值往往大于电阻值,电压损耗量将受到无功功率影响,并不会受到有功功率的明显影响,表明无功功率是电压损耗量的决定性因素。
在这一前提条件下,对无功补偿技术的应用,以及无功补偿装置的配置,可以持续向低压供电系统提供无功补偿,将无功功率所占比例维持在稳定状态,这将在客观层面上减小无功功率对电压损耗造成的影响,起到改善系统运行稳定性的作用。
3、提高电能质量电能质量是指自低压供电系统向用户端所提供交流电能品质,以电压幅值及电压频率等参数作为评价指标。
现阶段,在低压供电系统实际运行中,受到设备与外部环境等因素影响,难以维持各相电压与电流幅值大小相及相位对称的理想状态,从而对电能质量造成负面影响。
而对无功补偿技术的应用,一方面可以稳定维持系统的理想供电状态,以恒定频率、正弦波形及稳定标准电压向用户端持续供电,以控制电能质量。
另一方面,还可以起到降低线损与减小供电设备设计容量等作用。
浅论配电系统中智能低压无功补偿技术【摘要】本文对传统无功补偿技术的特点及缺点进行了简要阐述,并对智能无功补偿技术中的投切开关技术和智能无功补偿控制器等做了详细分析。
通过采用智能低压无功补偿技术,电网中的电压质量得到显著提高,电能损耗情况得到明显改善,给现代电力行业带来了可观的经济效益。
【关键词】智能电压质量无功补偿投切开关功率因数配电监测1 引言在我国,电力行业越来越表现出高电压和大容量的特点。
与以前地方性的小电网不同,我国电网系统逐渐形成了大区域联网的形式,由此表现出对先进电网系统节能技术越来越迫切的需求。
除此之外,由于当今电力系统都采用大规模和大容量的形式,这就对电力系统自身的稳定性提出了非常高的要求。
面对上述电力系统的发展状况,传统的低压无功补偿技术已经无法满足电力行业的要求,现代智能低压无功补偿技术受到了电力行业越来越广泛的认可。
智能低压无功补偿系统不仅兼具传统无功补偿技术的特点,还具有对电能综合配电和谐波检测等功能。
2 对传统低压无功补偿技术的特点和缺点分析传统低压无功补偿技术通常采用无功补偿电容器的形式,这种无功补偿设备在结构上比较简单,便于使用,而且在费用上也有一定优势。
但是这种补偿方法也有其自身的缺陷,主要表现为以下几个方面。
(1)传统低压无功补偿技术只对单一的信号进行检测,采用三相电容器对三相电源同时补偿。
该补偿方法对负载为电动机类的三相负载作用比较明显,然而对负载为家用电器等单相设备而言就会出现补偿不当的情况,因为单相用电设备不需三相电源全补,从而导致欠补或者过补等情况的发生。
(2)传统低压无功补偿技术一般将交流接触器作为投切开关。
交流接触器在进行投切响应时反应不灵敏,而且接触器进行投切动作时其自身会产生冲击电流,这些冲击电流不仅影响了电网的电能质量,同时也大大降低了接触器的使用寿命,从而造成开关故障的频繁发生,增加了电网维护成本。
(3)传统的低压无功补偿技术只对电网电压、电流以及功率因数进行控制,投切开关技术一般采用循环或编码投切方式。
甜技凰浅谈低压无功补偿装置的几种接线方式李文辉罗海(郑州祥和集团电气设备有限公司,河南郑州450048)4,z,,脯要】就低压无功补偿装置在实际应用中出现的几种接线方式进行分析,指出各种接线方式在实际应用中出线的问题。
及其优点。
提出:了切换用电容器开关从传统的接触器切换到无触点可控硅电子开关切换再到机电—体化复合开关切换的运用过程,就不同负栽环境采用哪种/4接钱方式进行探讨。
j D搠】低压电容器;蠢动补偿仪;熔断器;功率因数;自动投切1概述在电力系统中,随着空调、电动机、行车、电焊机等感性负载的广泛应用,电力系统的供配电设备中经常流动着大量的感性无功电流。
这些无功电流占用大量的供配电设备容量,增加线路电流,增加线路电损,影响电能质量,降低电器设备的使用寿命,制约企业生产率的提高,同时企业还可能因为电能质量未达标而承受线损及电力部门罚款等经济损失。
低压无功功率补偿装置在解决此类问题中应运而生。
目前,这些无功功率补媵装置已广-泛应用刊氏压配电房、箱式变电站、变压器出线箱等配电系统中。
而在这些应用过程中,各种用法接线方式应运而生,而各种接线方式又各有千秋。
从传统的无功功率表手动投切至q无功功率自动补偿装置,从传统的接触器投切到大功率可控硅零触发再到机电—体化复合开关等。
人们在探讨新的,更加经济安全可靠的无功功率卒p偿装置。
2传统补偿接线方式在电力系统应用中,最传统的低压电容无功功率补偿装置为:刀开关十熔断器+接触器+热{禺继电器+低压电容器或1旺玉电容器串联低压电抗器。
在无功功率自动控制仪没有开发以前,电容器柜加装无功功率表,值班人员根据无功功率表的读数手动投切以改善电网功率因数。
随着无功功率智能控制仪的广泛应用,电容器组能够实现自动投切,智能化控制。
这种传统的低医无功功率补偿装置接线方式的最大优点是经济实惠,投资小,见效快。
运行安全可靠,元器件普通、维护方便。
现已广泛应用于-a-种f旺五配电系统中,目前这种接线方式仍是那些负载单纯对电力系统要求不高的普通企事业单位、居民小区、商场、学校、农村配电等用户的首选方案。
浅谈低压智能无功补偿
浅谈低压智能无功补偿
1、前言
目前,我国输配电网无功缺乏,备用容量严重不足,无功补偿装置缺少灵活的调节能力,其中由于无功不足原因而产生电压降落、电能传输损耗大、线路输送容量降低和网络稳定性下降等问题表现尤为突出。
近年来,随着大功率非线性负荷用户的不断增多,对电网的冲击和谐波污染呈不断上升趋势,缺乏无功调节手段造成了母线电压随运行方式的变动很大,导致电网线损增加,使得系统电压合格率不高。
此外,电网的发展,系统稳定性问题越发重要。
电网的损耗、电压及功角稳定性与无功功率快速、有效提供有关。
我国互联电网已经进入了大电网、大机组时代,大量的无功在网间传送,造成了巨大的网络损耗。
故此大量的无功不适应于远距离的传输,无功功率一般采取分层分区平衡、就近补偿的原则。
2、无功补偿的理论分析
电力网中的变压器和电动机是根据电磁感应原理工做的。
磁场所具有的磁场能是由电源供给的。
电动机和变压器在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等,这种功率称为感性无功功率。
接在交流电网中的电容器,在一个周期内上半周的充电功率与下半周的放电功率相等,这种充电功率叫做容性无功功率。
所以无功功率被使用于建立磁场和静电场,它存储于电感和电容中,通过电力网往返于电源和电感、电容之间。
无功功率在电力网元件中流动,将会在电力网元件中引起电压损耗和功率损耗,降低电网的电压质量,增加电网的线损率。
由上述分析可见,要减少电力网中的电压损耗和电网的线损率,提高用户端的电压质量的重要措施之一,是减少电力网元件中的无功传输,可以从提高负荷的自然功率因数和进行无功补偿两方面来解决这个问题。
2.1 无功补偿的原理
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。
采用无功补偿措施后,电源输送的无功功率减少了,相应的也使电网和变压器中的功率损耗的下降,从而提高了供电效率。
2.2 低压电网中的几种无功补偿的方式
提高功率因数问题的实质就是减少用电设备的无功功率需要量。
因此,影响功率因数的主要因素有三种,一是异步电动机和电力变压器是耗用无功功率的主要设备;二是供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响;三是电网频率的波动也会对异步电机和变压器的磁化无功功率造成一定的影响。
针对影响功率因数的一些主要因素,要寻求一些行之有效的、能够使低压电网功率因数提高的一些实用方法,使低压电网能够实现无功的就地平衡,达到降损节能的效果。
常采用地方式有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。
(1)随机补偿,是指将低压电容器组与电动机并联,通过控制、保护装置与电机共同投切。
随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补偿励磁为主,此种方式可较好的限制用电单位的无功负荷。
随机补偿地优点是:用电设备运行时,无功补偿投入;用电设备停止运补偿装置也退出,不需要频繁调整补偿容量。
更具有投资少、占位小、配置灵活、维护简单方便、事故率低等优点。
为防止电机推出时产生自激过电压,补偿容量一般不大于电机的空载无功。
(2)随器补偿,是指将低压电容器通过低压保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。
配变在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,配变空载无功是用电单位无功负荷的主要部分,对于轻负载的配变而言,这部分损耗占供电量的比例很大,从而导致电费单价的增加,从而导致电费单价的增加。
随器补偿的优点是:接线简单、维护管理方便、能有效地补偿配变空载无功,限制农网无功基荷,是该部分的无功就地平衡,从而提高配电变压器利用率,降低无功网损,提高用户的功率因数,改善用
户的电压质量,具有较高的经济性,是目前无功补偿最有效的方法之一。
(3)跟踪补偿,是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在大用户0.4 母线上的补偿方式,适用于100 及以上的专用配变电用户。
跟踪补偿的优点是:可较好的跟踪无功负荷的变化,运行方式灵活,补偿效果好,但是费用高,且自动投切装置较随机、随器补偿的控制保护装置复杂,如有任一元件损坏,则可导致电容器不能投切。
且主要适用于大容量大负荷的配变。
上述三种补偿方式均可对特定种类无功负荷实现“就地平衡”
的无功补偿,降损节能效果好。
3、结论
无功补偿技术在边沿科学如电力电子技术和微电子技术发展的
推动下,在电力系统领域取得了很大的发展,形成了多种补偿方式。
本文在对无功补偿技术进行分析的基础上,针对传统无功补偿装置的缺点提出了一种新型的智能无功补偿装置,该装置适合对大用户进行无功补偿,也就是随器补偿,其优点如下:
(1)装置结构简单,通过硬件软件配合,稳定性高,晶闸管和磁保持控制投切,可实现真正的智能控制,具有很高的性价比。
(2)采用LCD显示,可实时显示电压、电流和功率因数等数据。
(3)彻底解决低压电容器投入浪涌电流问题,无触烧损之虑,不会产生谐波注入,安全可靠性高.
(4)具有完善的过压、欠压、缺相、谐波、振荡等保护功能。
(5)具有GPRS通信功能,可将补偿结果反馈给上配电管理系统,计算无功功率经济效益,并可接受系统控制。
总之,智能低压无功补偿装置的投入完全可替代传统传统无功补偿装置,其稳定性强、可靠性高、实用性好、功能强大、适用于各类城市电网、农村电网、企业电网的配电自动化实施与改造,可有效的降损节能,具有很大的经济及社会效益。
作者简介:
李文斌男,工程师,伊犁哈萨克自治州特种设备检验检测所
------------最新【精品】范文。