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时间:2018-12-09
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1、关于新型无功补偿装置应用的前景分析2013年12刀3日16:36:06新型无功补偿装置是近年来发展起来的一种集调节快、功能多、用途广等优势于一体的新型补偿装置。无功补偿技术的发展大体经历4个阶段,分别是同步调相机阶段、开关投切固定电容阶段、静止无功补偿器阶段和静止无功发生器阶段。1无功补偿的原理与原则无功功率与冇功功率同屈电网输出的功率。所谓冇功功率就是通过盲接消耗电能,然后把电能转化为机械能、热能或声能,并产生功率;而无功功率是不直接消耗屯能,只是把电能转化为另一种形式的能量,并成为电气设备运行的必要条件。同一电路屮,电感电流和电容电流的方向是相反
2、的,如果在电磁元件电路中安装电容元件,使电流的矢量和电压矢量之间夹角变小,从而提高电能作功能力,这就是无功补偿的道理。研究显示,在具体应用研究中,耍使无功补偿的效益发挥到最大化,无功补偿装置的配置就一定耍遵循就地平衡、分级补偿、合理布局、全面规划的原则。1.1坚持集中与分散补偿相结合原则根据对国内相关资料和事例的研究发现,国内牛产的口动补偿装置存在弊端,运用集屮补偿的方法,不仅能够对电力部门检查电压的运行情况捉供方便,而且还能把电压的数值参数控制在一定的范围Z内。而以分散补偿为主,主要是针对负荷集中的地方,既要对变屯站大容量进行补偿,又要对各配电线路
3、、配电变压器及用电设备处分散补偿。1.2坚持降损与调压相结合原则要以降损为主,同时与调压相结合。主要是对输电线路长、分线多、负荷相对不集中的线路,降低屯网的功率损耗,减少电网中的电压损失,从而提高线路的供电能力。1.3坚持供电部门的无功补偿与用户补偿相结合用户用电设备是无功消耗的主要地方,集屮了约60%的无功消耗。无功补偿的运用可以满足用户降低损耗、节约成本的需求,二者之间的关系影响明显。1.4坚持总体与局部的平衡相结合原则要满足全网总无功的平衡,述要满足各分线、各分站无功的平衡。1.5坚持高压与低压补偿相结合原则要以低压补偿为主,与分散补偿的原理相
4、似,并在相互Z间产生了必然联系。2无功补偿的方法2.1固定补偿与动态无功补偿相联系随着电网的广泛应用,供电线路的负载类型也越来越多,对供电的要求也逐渐升高,新的动态无功补偿技术能很好地适应负载的良好转变,并产生积极效果。一般说来,如呆配电系统屮静态负荷比较多,就应该采用固定补偿,如果频繁变化负荷较多,就应该采取动态无功补偿。2.2三相共补与分相补偿相联系目前,电力电了、照明等设备都是两和供电,造成电网中三和不服衡的现象越来越多,如果全部采用单项补偿就会造成投资成本增加,三相共补同切同投也无法处理这种问题,因此三相共补和分相补偿相联系的方法很好地解决了
5、这个问题,在电力领域被广泛应用。2.3稳态补偿剧疾速跟踪补偿相联系这是未來无功补偿发展的一个新趋向,主耍用于采矿、钢铁等领域,因为这些领域具冇用电大、负载高、工艺复杂等特点,本方法可以改善功率因数和电压质量,降低系统耗能、提高用电率,最大限度地挖掘设备潜能,提高经济效益。3新型无功补偿装置在电力系统中的应用新型无功补偿在电网系统应用小的配比及作用是维持电流顺畅的重要条件因素,也是提高电网工作效能最核心的因子。无功补偿装置在供电过程中的合理运用,可以获得无可比拟的技术优势和经济效益。3.1在远距离输电系统屮的应用3.1.1抑制系统过电压。根据法兰梯效应
6、,在远距离输送电时线路末端电压会出现升高趋势。如呆输端系统变弱,那么在送端电压将会冇所升高,而超高压系统的绝缘水平并不是多么可观,因此稳态工频过电压就会成为系统运行的最大阻碍并产生威胁。以前,为了抑制这种工频过电压,往往采用并联电抗器来吸收过剩的无功,然而这种做法会带来持续的有功损耗,增大运输成木和等效波阻抗,降低了口然功率值和线路的传输能力,而且在超负荷输电时,受端系统会增大容性补偿无功和相应投资。3.1.2提高系统稳定性,增大输电能力。新型无功补偿装置具有快速的动态响应能力,且调节时间低T0.3秒,对突发短路、切机、短吋超负荷运作等系统重大干扰具
7、有缓冲作用,可以用于保持母线电压乃至提高端点的电压,大大提高了系统的稳定性。3.1.3抑制系统功率振荡。在系统间传输线路屮,容易出现线路屮电流剧增、短时超负荷工作等重大干扰,造成功率振荡,再加上系统阻尼弱,一旦出现振荡后便难以抑制。为了避免这种情况出现,往往采取被动减少系统传输线之间的传输功率来抑制系统功率的振荡。3.2在直流输电系统中的应用在高压直流输电过程中有三个关键点需要加以解决:一是对补偿无功,整流站和送变站必须提供直流输送功率的50%〜60%的补偿无功;二是调整屯压;三是抑制过电压,把绝缘要求降低。以上问题可以通过可控电抗器配合使用电容组来
8、解决。3.3在冇冲击负荷的电力用户和变电站屮的应用3.3.1抑制电压闪变。大功率无功冲击负荷的突出特点是周期
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