电气自动化中无功补偿技术的应用

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1、电气自动化中无功补偿技术的应用(中国石油大学胜利学院)摘要:随着科学技术的迅速发展,电气自动化中的无功补偿技术在各个领域备受亲睞。作为电气自动化应用中的重要技术,无功补偿对于节约能耗和降低自动化过程的无功功率具有重要的作用。木文重中了无功补偿技术应用的意义,结合无功补偿技术的应用现状和实现途径,对电气自动化中无功补偿技术的应用策略进行阐述,期望为以后相关领域的技术人员提供借鉴。关键词:电气自动化;无功补偿;应用;策略引言:电气自动化技术H趋走向成熟,但技术木身存在的不足之处导致了设备性能的减弱。电气自动化设备系统通

2、过无功、谐波及负序等影响对系统进行补偿,有效提高电气设备的节能效果,并且为电气系统的正常运行提供安全保障。因此,研宄电气自动化中无功补偿技术的应用将具有极为重要的现实意义。一、无功补偿技术应用的意义近年来,我国的经济和科技的发展速度都取得了K:足的进步,电气自动化领域的腾飞也接踵而至。变电站和高铁牵引系统中都广泛应用了电气自动化,但是单相电力牵引的负荷复杂变化的问题一直存在。这些问题不仅会导致无功功率的提升,还会增加注入电力系统的谐波和负序,降低了电气化系统的资源利用率,影响了电气化系统的安全性能和经济效益。无功补

3、偿技术的应用能够大幅度提高电力系统的供电质量,降低电能在生产传输过程中的损耗和运行成木。我国是人口大国,电气自动化技术在供电方面应用的压力非常大,无功补偿技术的应用可以调控电气自动化运行中电网的电压,为电气自动化运行中的电缆和电容器等设备提供安全保障。二、无功补偿技术应用的现状随着高新技术的迅猛发展,电气化程度在逐渐普及。经过多年对电气自动化中无功补偿技术的深入研宄和对国外先进技术的借鉴,我国无功补偿技术的应用取得了较为可观的成绩。在提高电气自动化中的高功率因数,降低能耗,消除谐波等方面取得了突破性进展。将无功补偿

4、技术应用在谐波治理上,冇效实现了功率因数的提高,负序的降低,稳定了电压,改善了电能质量,构成了新的滤波通路,可以对电气化过程中的谐波进行奋效的抵消或滤除。虽然我们对无功补偿技术的研究取得了一定的效果,但是它在实际的使用过程中还存在着一定的问题,无功补偿技术会随着电气自动化设备中的单相电力牵引负荷变化复杂和非线性因素增强,因此需要对其在电气自动化中的应用进行更加深入的研宄。三、无功补偿技术的实现途径应用无功补偿技术可以有效解决电气自动化中所出现的系列问题和过程中所产生的问题。将无功补偿技术进行有效应用的方法有以下几种

5、:(1)将电抗器和电容器进行组合以实现其无功补偿技术的应用。为了限制并联电容器组合闸过程中的涌流,限制操作过电压和消除电网中高次谐波对电容器的影响,在并联电容器组中串联电抗器。但是,在具体的安装过程中,安装人员必须根据电抗器和电容器的实际特点安装以保证它在正常运行的过程中顺利实现其功率的提高和其它相应的功能。如果串抗率选择不当,可能会使电容器组与系统发生谐振,影响设备的安全和系统的稳定。(2)利用真空断路器来实现无功补偿。这种真空断路器成本低廉,操作过程简单,很受人们的欢迎。但是它存在一个很大的弊端,就是在合闸的过

6、程中电容器上会出现较高的电压,容易给设备造成损害。此外,它开关使用的寿命也是一个很大的限制,投切次数太多就会影响动态补偿效果。针对这些问题,我们在具体的使用过程中一定要特别注意,以免发生意料之外的安全隐患。(3)使用电抗器、电容器、固定滤波器进行组合调压。在具体进行运用的过程中,通常是利用调节降压变压器低压测方的母线电压来实现对滤波器和电抗器电压的调节,进而有效实现无功补偿。在调节吋,可以通过分接开关的无载,调节和晶闸管的通断作用进行控制。四、电气自动化中应用无功补偿技术的策略1、电气自动化中无功补偿技术应用的主要

7、方式和基本方向的深入研究电能质量是供电系统一个相当重要的评价标准,而电压又是影响电能质量的一个主要因素。电气自动化中常常出现的无功现象主要是由功率因数和阻抗问题造成的,进而使电网遭受无功效果。我国电气自动化铁路无功补偿技术应用的主要方式是采用AT供电方式使用晶闸管电子开关完成电容器的投切,并使用SCOTT变压器,此种策略能够很大程度上减少较长辐射路线上存在的负序问题,提高电能质量。因此,针对这种问题,应该对无功补偿的发展方向和应用过程中的主要方式进行相关探讨,尤其是针对电能的质量问题,更是需要对其进行深入研宄,以便

8、更好地实现其整个电力自动化的有效运行。2、电气自动化无功补偿技术应用的共性问题无功补偿技术不但降低了资源浪费,还人人提高了电气自动化系统的安全性。从这两个方面考虑,其全面的提升了应用的经济效用,降低了事故处理预算。提高了电力企业的经济效益并且减少事故处理过程中的费用。0前,我国无功补偿技术主要应用在变电站,从发电厂流出的无功电流通过变电站线路流向低压线路,构

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