低压无功补偿控制器 浅析农网低压无功动态补偿
一.无功补偿的概念 无功功率补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷却在吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。感性负荷所吸收的无功功率可从容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的原理。 无功功率的远距离传输一是会占用电力系统资源造成输、变、配电设备供电能力的下降;二是会造成线路末端电压的大幅下降;三是会在线路上增加有功功率和电能的损耗。 二.无功动态补偿工作思路优化 配电网无功优化坚持“全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡”的原则,逐步推广先进适用的无功动态补偿新技术、新设备。就降损节能效果来说,最有效的手段就是实现就地补偿,因此我们把重点放在中低压配电网方面。即:在线路原有固定补偿的基础上,适当采用具有免维护动态连续调节功能的无功补偿装置,低压配电台区采用电能质量同步补偿装置和低压元功动态补偿装置,实现无功补偿由静态到动态的转变,由原来的补偿基准点到补偿发源点的转变,由局部补偿到全网综合优化补偿的转变,全面提高了无功补偿装置的技术装备水平。 三.无功功率和提高功率因数的意义 接在电网(电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所)中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。电容器在交流电网中接通时,在一个周期内,上半周期的充电功率和下半周期放电功率相等,不消耗能量,这种充放电功率叫做容性无功功率。无功功率仅反映了具有储能元件与其外部交换能量的规模,“无功”意味着“交换而不消耗”,不能理解为“无用”。 在功率三角形中可以看出,不仅增加供电投资,降低设备利用费,也将增加线路网损。对无功功率进行补偿,提高企业用电的功率因数具有重要的意义。负载的功率因数低,对电力系统不利:⑴负荷的功率因数过低,供电设备的容量不能充分利用;⑵在一定的电压下向负载输送一定的有功功率时,负载的余弦值越低,通过输电线的电流越大,导线电阻的能量损耗和导线阻抗的电压降落越大。功率因数是电力经济中的一个重要指标。 四.对于无功动态补偿的研究 1.对于线路的无功补偿 根据线路路径长、分支多、负荷分散等不同的特点,主要采用分段和分散补偿及集中补偿方式,确定相应的补偿容量,优化设备的补偿位置,提高电压质量。对供电半径较长的线路,由于末端负荷的急剧增加,补偿的重点也必须向末端移动。同时,为了解决固定无功补偿装置易欠补或过补的缺点,降低人员维护操作强度,根据线路的电压、无功、功率因数等参数,为多条功率因数低的线路在合理的地点安装了无功自动跟踪补偿装置,以单级或多级组合方式,合理控制并联电容器组的投切,补偿无功,从而提高了线路的功率因数和电压质量。 2.对于用户的无功补偿 对于用户的用电设备.我们鼓励、督促用户对设备进行就地补偿.加装随机补偿电容器。将电容器组与用电设备的供电回路并联,来改善电压质量,提高功率因数,降低线损,提高电动机的可靠性和利用率.激发了农村“五小”用户对无功补偿装置投资的积极性。 3.对于无功补偿装置的简介 有的动态补偿装置,它根据改进型控制策略快速调节补偿电容器和变压器分接头,采用三相共补和分相补偿相结合的补偿方式,有效地克服了过补偿和欠补偿的现象,减少了补偿电容器和变压器的动作次数。根据不同应用场合,它可分为三种型式,屏式、箱式及老式屏技术改造。但无论什么装置,都主要包括:(1)无功补偿控制器;(2)无触点开关;(3)自愈式并联电容器。 ⑴无功补偿控制器通过采样分析系统中电流与电压相位角,计算所补偿系统中无功的性质及无功的大小,根据系统无功的性质(是容性或感性)和无功大小,对无触点开关发出指令,以投入或切除相应数量的电容器,使所补偿的系统的功率因数达到预先设定值。
⑵无触点开关,包括两部分:(1)过零模块;(2)大功率的反向并联晶阐管。过零模块接收控制器所发出的指令,模块自动捕捉电压过零时刻使晶阐管导通而投入电容器,触发可靠性大大提高,投切时无涌流,动态响应快。 ⑶自愈式并联电容器的最大特点是:应用具有自愈性能的聚丙烯金属化膜作为电容器元件的介质与极板。其工作可靠性高,自愈性好,经得起浪涌电流的冲击,工作寿命长。 五.无功补偿产生的效益 1.功率因数的提高,使供电设备释放出更多容量,提高了主变、配变供电能力,缓解了电网压力和供需矛盾,减少了相当数额的设备增容投资。 2.减少了线路末端电压降,提高了电能质量,节约了能源,为农村小企业的发展提供了可靠的能源保障,扩大了潜在的农村电力市场。 3.无功动态补偿对节约电能,改善电能质量越来越重要,给电力系统和广大电力用户带来显著的经济效益和社会效益。随着社会的发展还将会有新的更加高效、安全的节能装置开发出来。 参考文献: [1]李建海 10kV及以下配电网无功动态补偿应用[J] 黑龙江电力 2011,33(3) [2]孙振江 无功动态补偿装置在10kV配电线路中的运用[J] 中国科技财富 2010,(22) [3]李建海 10kV及以下配电网无功动态补偿应用[J] 农村电工 2010,(10) [4]于书颉,蔺义,迟驰 低压无功动态补偿的原理及应用[J] 黑龙江交通科技 2008,31(5) [5]宁金铭 浅谈低压无功动态补偿装置[J] 电力电容器 2001,(3)
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