电力系统中的无功补偿技术分析

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1、电力系统中的无功补偿技术分析摘要:合理的无功功率补偿,能够确保系统足够的电压水平,降低有功网损,提高网络输送容量,降低发电费用。本文主要分析了无功功率补偿的特点,探讨了电力系统无功补偿技术的主要方式。关键词:电力;无功;补偿;谐波中图分类号:F407文献标识码:A电力系统中各节点的无功功率是否平衡会直接影响到该节点的电压水平,因为目前电力系统中的很多用户都在使用一些无功功率频繁变化的电气设备,而且很多用户使用了大量对系统电压稳定性要求高的精密设备,所以,亟需优化发展电力系统中的无功功率补偿技术。1无功功率补偿的特点1.

2、1功率因数利用率高根据国家的电费标准,将功率因数标准值分成三种分析。一些低压供电的农业的功率因数在0.8以上,一些低压供电企业的功率因素超过了0.8,一些高压供电用电单位功率因数普遍在0.9以上。1.2无功补偿装置降低了能耗无功补偿能有效提高电力系统和负载的功率因数,降低设备容量,稳定电网的电压,提高供电质量,平衡三相有功及无功负载,这是由于无功补偿装置可以补偿掉负序电流分量,同时通过合理的绕组接线使零序电流无法流通,就可使三相负荷平衡口。无功功率的工作原理主要是通过交换电路中的电场与磁场,在电力设备中构建电功率,但是

3、并不对外做功,而是直接转化为其他能量。早期的无功补偿装置是并联电容器和同步调相机多在系统的高压侧进行集中补偿,并联电容器花费较少,安装维护方便。但是电容量是既定的,无法做到系统无功的无级补偿,因为受到电容器的负电压效应的影响,系统电压会快速大幅度下降,在系统存在谐波时,可能出现并联谐振,放大谐波电流。上述一系列的缺点使得并联电容器逐渐被时代所淘汰。于是,逐渐提高了功率因数,这样一来,便可降低线路损耗和变压器的铜耗。设R为线路电阻,API为原线路损耗,AP2为功率因数提高后线路损耗,则线损减少,当功率因数从0.8提高至0

4、.9时,通过上式计算,可求得有功损耗降低21%左右。在输送功率P=3Uicos不变情况下,cos提高,I相对降低,设II为补偿前变压器的电流,12为补偿后变压器的电流,铜耗分别为API,AP2;铜耗与电流的平方成正比,功率因数从0.8提高至0.9时,铜耗相当于原来的80%。1.3降低了线路的压力变化因为线路传送电流变小,降低了系统的线路电压损失,能有效稳定系统电压,轻载时要注意避免超前电流导致的电压过快上升,以便于大电机的起动。2电力系统无功补偿技术的主要方式为了确保电力系统中电压的稳定,应该保证电力系统中的无功功率平

5、衡,也就是确保系统中的无功电源的无功功率>负荷所需的无功功率和网络中的无功损耗。系统中无功功率的平衡关系式应该满足下述条件:Qge—Qfe—Ql=Qb其中,Qge为电源发出的无功功率之和;Qfe为无功负荷之和;Q1为网络中的无功损耗之和;Qb为系统可提供的备用无功功率。当Qb〉O时,系统中无功功率可以有效平衡;当Qb

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