无功补偿SVC

    无功补偿SVC

  • 2023-10-03 14:51 3660
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山东科锐电力科技有限公司


摘要:本文主要介绍了无功补偿的基本原理、补偿方式的设计、安装位置、容量的确定和补偿方式的选择方面对配电网无功补偿。
1、序言
  电压是电能质量的重要指标之一,电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业安全生产、产品质量、用电单耗和生活用电都有直接影响。无功电力是影响电压质量的一个重要因素,电压质量与无功是密不可分的,可以说,电压问题本质上就是无功问题。
  目前,我局有些地方无功补偿和电压调节依然采用传统的调节方式,有载调压变压器、静电电容器等只能手动调节和投切,不能实现自动电压调节或无功补偿。解决好无功补偿问题,具有十分重要的意义。
  2、无功补偿的基本原理
  无论是工业负荷还是民用负荷,大多数均为感性。所有电感负载均需要补偿大量的无功功率,提供这些无功功率有两条途径:一是输电系统提供;二是补偿电容器提供。如果由输电系统提供,则设计输电系统时,既要考虑有功功率,也要考虑无功功率。由输电系统传输无功功率,将造成输电线路及变压器损耗的增加,降低系统的经济效益。而由补偿电容器就地提供无功功率,就可以避免由输电系统传输无功功率,从而降低无功损耗,提高系统的传输功率。
  3、无功补偿的设计
  3.1 无功补偿的安装位置
  理论上而言,无功补偿好的方式是在哪里需要的无功,就在哪里补偿,整个系统将没有无功电流的流动。但在实际电网当中这是不可能做到的。因为无论是变压器、输电线路还是各种负载,均会需要无功。所以实际电网当中就补偿装置的安装位置而言有如下几种补偿方式:
  [1]变电所集中补偿;变电站集中补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要是平衡输电网的无功功率,提高系统终端变电所的母线电压,补偿变电站主变压器和高压输电线路的无功损耗。
  [2]配电线路分散补偿;线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。
  [3]负荷侧集中补偿:用电容器柜或配电柜加装电容器组等方式对配电变压器进行补偿,实现无功就地平衡。
  [4]用户负荷的就地补偿。将电容器直接装在用电设备附近,与用电设备并联,对电动机补偿。
  对于低压配网无功补偿,通常采用负荷侧集中补偿方式,即在低压系统(如变压器的低压侧)利用自动功率因数调整装置,随着负荷的变化,自动地投入或切除电容器的部分或全部容量。   4、管理方面
  4.1 加强电压质量管理工作,及时处理存在的问题,努力提高电压合格率,要重视调查,摸清客户端电压质量实情,查找薄弱环节,制定切实有效的措施。
  4.2 定期检查电压监测仪,并随时更换损坏的电压自动监测仪。系统电压监测仪(A类)由工区负责安装、运行、维护, C、D类客户端电压监测仪由供电所负责安装、运行、维护。
  4.3 做好夏季高峰(或冬季高峰)来临前,负荷增长预测和居民客户端电压合格率统计的分析,在春检工作中尽早做好有关措施准备工作,提高负荷高峰时段的电压合格率水平。
  4.4 建立电压质量和无功电力管理工作分析制度,对电网的电压质量和无功电力管理进行定期分析。局每季度召开一次电压质量和无功电力管理分析会,分析影响供电压质量的因素,找出原因和问题,制定措施予以解决。各部门应每月进行一次分析,形成分析报告提交生技科。
  5、技术方面
  5.1 合理调整变压器的运行分接头。
  调度所应根据母线电压情况,合理调节主变压器运行分接头档位和正确投切电容器,使母线电压保持在合格范围内。对局部地区居民客户电压水平普遍偏低或偏高,应着重分析配变分接头位置的合理性,适时予以调整。
  5.2 合理配置无功补偿,优化无功潮流。
  无功补偿容量与无功负荷在高峰或低谷应按无功平衡的原则进行配置和运行,做到无功分层、分区平衡。局应加大综合变压器二次侧无功补偿设备投入,减少10KV线路上的无功流动。对户变压器二次侧功率因数加强考核,今后新装10KV配电变压器,要求用户必须进行无功补偿,并应采取自动投切补偿装置,否则不验收送电。
  5.3 加快网络改造,采用合理的供电半径,加大导线截面。
  对首端居民客户端电压偏高(低谷时)而同时远端居民客户端电压偏低(高峰时)的情况,在采取低压无功自动补偿见效不明显时,应考虑改造低压配电网结构,缩短低压配电距离,加大导线截面等措施。
  5.4 电压是电能质量的重要指标,电压合格与否直接影响着电网运行、电网损耗及电力设备安全,同时对保证用户安全生产、产品质量及电器设备的安全与寿命也有重要的影响。随着社会经济的快速发展,生活水平的不断提高,客户对电压质量的要求越来越高,作为供电部门应进一步提高电压合格率,真正做到电压的可控、在控,源源不断地向客户提供高质量的电能。
  参考文献:
  【1】刘万顺. 电力系统故障分析. 北京: 水利电力出版社, 1996
  【2】韩祯祥. 电力系统分析. 杭州: 浙江大学出版社, 2003
  【3】陈永琳. 电力系统继电保护的计算机整定计算. 北京: 水利电力出 版社, 1994
  【4】 黄留欣 电力系统通信物共计补偿 电力电容器与无功补偿 "宁波动态无功补偿SVC电话"/&t;
TCR型SVC装置的组成
TCR型SVC装置由晶闸管阀组、控制保护监控系统、纯水冷却系统、相控电抗器及各种附件组成。"宁波动态无功补偿SVC电话"/&t;
1、SVC阀组
采用卧式结构,多层布置形式,框架采用氧化或喷塑工艺的角铝制成。
高压晶闸管阀采用国外半导体公司的晶闸管元件串联连接,能承受SVC装置的过流、过压水平和较高的dv/dt,di/dt水平,并配合电抗器实现良好的动态响应。高电位板实现高电位取能、触发及BOD保护等功能。"宁波动态无功补偿SVC电话"/&t;
TCR型SVC装置的主要技术指标
动态响应时间小于15mS
无功调节范围0~**
电压稳定度小于1%
晶闸管元件的结温低于60℃
符合国标要求的三相平衡化功能

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单位注册资金单位注册资金人民币 5000万 - 1亿元。

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