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配電體系無功補償技術方案比較有什么區別

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配電體系無功補償技術方案比較有什么區別

發布日期:2017-11-11 作者: 點擊:

配電體系無功補償技術方案比較


變電站集中補償體例的技術應用


  為了調整變電站的電壓,通常行使無功補償裝配(一樣平常是并聯電容器組)結合有載調壓抽頭來調節。通過兩者的和諧來進行電壓和無功功率的控制,且這一方面的技術在國內已經積累了雄厚的經驗,九區圖便是一種變電站電壓和無功功率控制的有用方法,然而操作上照舊較為麻煩的,由于限值必要隨不同的運行體例進行響應的調整,在某些區上會產生振蕩征象,而且現實操作中,抽頭調節和電容器組投切次數是有限的,但九區圖沒有響應的判斷?,F行九區圖的調節結果也不是數學上證實的Z好結果,因此九區圖的應用還有待進一步改善。文獻[1]行使模糊數學的概念建立了數學模型,得出了模糊邊界的無功功率調節判據,它的特點是將九區圖中固定的無功功率上下限邊界改變成受電壓影響的模糊邊界,其邊界的斜率可根據詳細的投切邊界條件進行調整,依據這種思路,設計出一種新型的變電站電壓無功功率微機綜合控制裝配,它可以在保證電壓合格和無功功率Z佳補償結果的情況下,有載變壓器分接頭的調節次數比同類裝配或人工調節約削減1/3,進步了變電站電壓合格率,線損降低約20%。


  1.2 低壓集中補償體例


  目前,國內較普遍采用的另外一種無功補償體例,是在配電變壓器380 V側進行集中補償,見圖1中的體例2。在這種體例下,補償裝配通常采用微機控制的低壓并聯電容器柜,容量在幾十至幾百千乏不等,它是根據用戶負荷水平的波動,投入響應數量的電容器進行跟蹤補償。重要目的是進步專用變壓器用戶的功率因數,實現無功功率的就地平衡,對配電網和配電變壓器的降損有肯定作用,也保證該用戶的電壓水平。這種補償體例的投資及維護均由專用變壓器用戶承擔。目前國內各廠家生產的主動補償裝配通常是根據功率因數來進行電容器的主動投切,也有為了保證用戶電壓水平而以電壓為判據進行控制。這種補償體例雖然利于保證用戶的電能質量,但對電力體系并不可取。由于線路電壓的波動重要由無功量轉變引起,而線路的電壓水平由體系情況決定。當線路電壓基準偏高或偏低時,無功功率的投切量可能與現實需求相差甚遠,可能出現無功功率補償過多或補償不足的情況。


  對配電體系來說,除了專用變壓器之外,還有很多公用變壓器,而面向廣大家庭用戶及其他小型用戶的公用變壓器,其通常安裝在戶外的桿架上,進行低壓無功功率集中補償則是不實際的,難維護、控制和管理,容易成為生產安全隱患。如許,配電網的補償度就受到了限定。


  1.3 桿上無功補償體例


  文獻[2,3]提出了在配電體系桿上進行無功補償的需要性和方法。因為配電網中大量存在的公用變壓器沒有進行低壓補償,補償度受到限定。由此造成很大的無功功率缺口必要由變電站或發電廠來填,大量的無功功率沿線傳輸,配電網網損居高難下。因此可以把10 kV戶外并聯電容器安裝在架空線路的桿塔上(或另行架桿)的方法來進行無功補償(見圖1中的體例3),以進步配電網功率因數,達到降損升壓的目的。因為桿上安裝的并聯電容器闊別變電站,容易出現珍愛不易配置,控制成本高,維護工作量大,受安裝環境和空間等客觀條件限定等工程題目。因此,桿上無功功率優化補償必須結合以下現實工程要求來進行:


  a)補償點宜少。一條配電線路上宜采用單點補償,不宜采用多點補償。


  b)控制體例從簡。桿上補償不設分組投切。


  c)補償容量不宜過大。補償容量太大,將會導致配電線路在輕載時過電壓和過補償征象。桿上空間有限,太多的電容器同桿架設,既不安全,也不利于電容器散熱。建議按重載補償后電源節點功率因數不超過0.95和輕載時功率因數達到1左右即可的方法行止理。


  d)接線宜簡單。Z好是每相只配置一臺電容器裝配,以降低整套補償設備的故障率。


  e)珍愛體例也要簡化。分別用熔絲和氧化鋅避雷器分別作為過流珍愛和過電壓珍愛。


  f)防止電容器安裝后產生諧振征象。


  顯然,桿上無功補償重要是針對10 k V饋線上沿線的公用變壓器所需無功功率進行補償,文獻[3]提出了這種補償體例的Z優地點和容量的算法。因這種補償體例具有投資小、回收快、補償服從較高、便于管理和維護等好處,適合于功率因數較低且負荷較重的長距離配電線路,但是因負荷經常波動,而該補償體例又是長期固定補償,適應能力較差,重要是補償了無功基荷,在線路重載情況下,補償度一樣平常是不能達到0.95。


相關標簽:無功補償柜

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