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无功补偿技术在电气自动化中的应用
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:无功补偿技术在电气自动化中的应用 1
2无功补偿技术在电气自动化中的应用措施 2
文2:浅谈无功补偿技术在电气自动化中的应用 5
一、引言 5
二、无功补偿技术的特点及现状问题 6
三、进一步提高电气自动化中无功补偿技术有效策略 7
3.1保证无功补偿技术应用的系统要求 7
3.2有效规避无功补偿技术存在的不足 7
3.3引进先进的技术和设备 8
四、结束语 8
原创性声明(模板) 8
正文
无功补偿技术在电气自动化中的应用
文1:无功补偿技术在电气自动化中的应用
电气自动化是指以计算机技术为依托,实现自动化的检测发电和控制发电、配电等,我国电气自动化兴起于上世纪70年代,经过几十年的发展,虽然取得了一定进展但也存在诸多短板,电气自动化变化规律的不确定性、非线性因素的影响等等,使得负序、谐波、无功功率等问题难以避免。在电气自动化中引入无功能补偿技术,是指将电容器、调相机等无功功率电源安设在电力网和负荷电压端间,继而促使无功功率发生电力系统中的流动改变,该技术措施不但能不但能有效地解决以上电路输送弊病,还能降低电能耗损,最终实现电能做功实际功率的提高,有效满足电网负荷的相关需求,是电气自动化在实践应用方面的科学性改进。现本文结合多年工作经验,就电气自动化中无功补偿技术的具体应用进行粗浅探讨。
1无功补偿的实践应用方法
当前,国外关于无功补偿技术在电气自动化中的应用已经取得了一些较为完备的体系,如IEEEStd519、ERG5\3等,我国因对该技术的研究起步较晚,因此技术水平相对较弱,但也取得了一套较为基础的方案,初步形成了以下三种常用的无功补偿实现方式:1)利用饱和电抗器过滤谐波。该补偿方式主要是借助调节电抗器的饱和程度提高供电系统的功率因素,减少负序,但该方式滤波效果较差,较难将谐波进行抵消或消除。2)利用真空断路器投切电容器。该补偿方式主要以利用真空断路器控制电容性的涌流,在电压过零时利用真空断路器投切电容器,从而有效避免因电容器和电网之间的电位差过高而出现涌流现象。该方式操作简单且成本较低,但合闸状态下高压较多,易出现设备高压击穿毁损问题,且不能频繁投切,实践中为降低电流冲击力可与电抗器进行串联处理。3)利用滤波器配合其他设备滤波。该补偿方式主要是借助各滤波设备(有源滤波器、无源滤波器、固定滤波器)和其他设备的配合对电源问题进行有效补偿,从而稳定电路满足电源相关需求。该方式可适当调节运行速度,有较强的灵活性,且效率较高,但价格较高故使用范围有所限制。实践中,借助固定滤波器与晶闸管调整电抗器配合、固定滤波器与可控制饱电抗器配合、固定滤波器与电容器配合等方式均较为可行,以固定滤波器与晶闸管调整电抗器的并联配合应用为例,该方式能进一步提高滤波设备的稳定性从而达到抵消功率的目的,但应用中为保证电抗器的磁饱及程度在可控范围内应尽可能减少晶闸管数量。
2无功补偿技术在电气自动化中的应用措施
电气自动化过程中,无功功率的传输会造成较大的电能损耗,采用补偿技术能有效避免无功功率引发的损耗问题,保障电气自动化的安全性和稳定性,实践中,可结合具体情况采取相应措施,以最大限度地发挥无功补偿在自动化电气中的效果,具体应用措施主要如下:
2.1应用于配电网
1应用于配电网。由线路、变压器通过时负荷将出现功率、电能损耗现象,而在配电网中应用无功补偿技术,能减少无功功率损耗的负荷,提高功率因素,并有效降低电网线路损耗问题,从而满足供电系统实际要求确保其安全稳定运行。实践中,由于电网的功率因数与配电变压器有着直接关系,因此对于大型电力变压器负荷而言,配电变压器无疑是最主要的无功补偿对象,应充分考虑配电变压器低压引线区域的电容器组补偿功率问题,以实现合理补偿的目的。在操作过程中,首先要对无功电流经过变压器和用电线路后会出现的各种电能损耗问题进行重点考虑和系统化的分析、计算,然后再以此为依据对电容器组配置情况进行科学研判,依据供电设备的实际需求对电容器组进行正确补偿,应尽可能使电容器容量与变压器在空载状态下的无功功率一致,以达到有效补偿的目标。
2.2应用于变电站
2应用于变电站。在输电过程中,电能从发电站输送到各高压变电站和中低压变电站的过程中通常会出现无功电流,输电距离越长无功电流的传输就越多,无功损耗就越大,对此以往变电站主要采取整组投切的方式来实现电容量的补偿,但该方法不但不能有效达到平衡转变负荷的目的,相反可能带来过高负荷进而对倒置传输造成不利影响,因此在变电站电气自动化系统中应用无功补偿技术已成为常态。实践中,应结合不同区域的实际状况,按照主变压器的容量取值范围(10
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