浅谈无功补偿在民用建筑中的应用

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1、浅谈无功补偿在民用建筑中的应用:我国对民用高层建筑的高压进线侧功率因数要求在0.9以上,因此,在绝大数情况下,都必须采用人工补偿,方能达到上述功率因数的要求。提高功率因数,对于减少电能损耗,提高供电设备的利用率,降低供电线路的压降损失,具有重要的现实意义。  随着社会经济和城市建设的快速发展,电力用户除了对电能总量需求量不断增加外,对供配电系统供电安全性、可靠性、经济性等也提出了更高的要求。为了提高供电电能质量水平,供配电系统广泛采用在系统中并联电容器,通过静态控制电容器的切投运行工况,对系统无功容量进行补偿。利用先进的无功补偿及消谐技术来优化调整低压配电系

2、统的综合电气性能,可以提高整个系统供电电能的功率因素,保证系统中各用电设备具有良好的运行性能,降低系统损耗,减小谐波电流分量对系统的冲击,有效稳定系统供电电压水平。  关键词无功补偿原理;补偿方式;民用建筑负荷特点;  Abstract:Thehighpressurelinesidepoostinstances;ustuseartificialpensation,inordertoachievethepoents.Ithastheimportantpracticalsignificancetoimprovethepoprovetheutilizationra

3、teofpoent,andreducethepressuredroplosspo923:A:2095-2104(2012)03-00    1.无功补偿的基本原理  电X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,这种能是作为电气设备能够做功的必备条件,这部分功率称为无功功率。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,电感电流与电容电流矢量方向相反,互差1

4、80°,如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,电源作功能力可大大提高。  2.无功补偿原则  国家《电力系统电压和无功电力技术导则》规定,无功补偿与电压调节应以下列原则进行。a.总体平衡与局部平衡相结合;b.电力补偿与用户补偿相结合;c.分散补偿与集中补偿相结合;d.降损与调压相结合,以降损为主。无功补偿应尽量分层按电压等级和分区按地区补偿,就地平衡,避免无功电力长途输送与越级传输。  3.无功补偿方式  无功补偿通常采用负荷侧集中补偿方式,即在低压系统(如变压器的低压侧)利用自动功率因数调整装置,随着负荷的变化

5、,自动地投入或切除电容器的部分或全部容量。补偿方式分为三相电容自动补偿、分相电容自动补偿和混合补偿三种。  3.1三相电容自动补偿  三相电容自动补偿结构简单,成本低,在供配电系统中被广泛应用。它在补偿时,信号取自三相中的任意一相,根据检测结果的需要,三相同时投切相同数量的电容。三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统,当三相负载平衡,三相电压、电流接近时,三相同时投切可保证三相电压的质量。但如果三相负荷不平衡,用三相电容自动补偿的方法来补偿无功电流、提高功率因数,不但不能达到预期的效果,而且可能会造成设备的损坏。  3.2分相电容自动补偿  分相电容

6、自动补偿就是每相单独补偿,通过检测每一相的电压、电流,当每相功率因素或电压与设定值比较超出某一范围时,每相分别进行单独补偿,有针对性地进行无功补偿,避免补偿的盲目性,提高资源利用率。分相电容自动补偿,适用于三相负载不平衡的供配电系统。在三相负载不平衡及单相(220V)配电回路中,其调节无功功率参数的信号是取自三相中的每一相,根据每相感性负载的大小和功率因数的高低进行相应的补偿,对其它相并不产生影响,故不会产生欠补偿和过补偿的情况。  3.3混合补偿  较常见的混合补偿是设一组三相电容自动补偿的时,再设一组分相电容自动补偿,系统根据检测结果自动选择补偿方式,资

7、源可得到充分利用,但前期投入费用相对高些。  4.民用建筑工程中无功补偿的应用  4.1民用建筑负荷的特点分析  民用建筑用电负荷特征1.1以单相负荷为主民用建筑中的单相负荷主要有照明、家用电器、办公设备、计算机等;三相负荷主要有电梯、水泵、风机、集中空调设备等。据以往的工程设计统计,对采用集中空调的大型公共建筑而言,有40%~60%以上为单相负荷;对于住宅、采用分体空调的建筑,单相负荷所占比例可达80%~90%以上。而在实际应用中,因潜水泵、地下室的排风机等三相设备经常闲置不用,单相负荷所占比例还要高。  4.2民用建筑负荷功率补偿的选择  长期以来,民用

8、建筑中低压配电系统的无功补偿主要是在变电所进行集中补

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