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电力无功就地补偿装置有用吗?

83 2024-08-29 20:52 鸿八机械网

一、电力无功就地补偿装置有用吗?

电力无功补偿装置是有用的,由于现场用电感抗比较大,一般都采用就地,有效的提高了就地功率因数,也提高了用电质量,也节省了补偿柜电力电缆,把使用的设备更加充分的运用,所以说在负荷比较大,感抗也比较大的用电设备现场,一般都采用就地补偿。

二、什么是就地无功补偿?

可能思路不是很清晰,我试着回答一点吧。首先电网中的负荷不但是吸收有功,同时也吸收无功。比如最常见的电动机,其实也是在消耗无功的。发电机同时发出无功和有功,当然有功占大多数,只是这些无功对于系统的中的负荷来说是远远不够的,如果再考虑到直流输电中的换流器所消耗的大量无功,那如果单单靠发电机的无功不足够的,同时无功通常都是采用就地补偿,避免远距离输送无功,因为这样所送的有功也就下降了很多,这个是我们不希望看到的。因此这个时候我们需要无功补偿了,就我所知无功补偿通常有三方面的原因:

1、满足负荷所需要的无功功率,比如直流输电中的换流站,里面有大量的滤波器其中一部分就是为了补偿换流过程中所消耗的无功(当然变压器之类的非线性元件都会消耗无功,只是相对来说少了一点);

2、在远距离输电中,如果线路轻载,由于对地电容的存在产生了容升效应,末端电压会升高,这个时候需要补偿一定的感性无功(并联电抗器),从而抑制末端电压的升高(无功分容性和感性);

3、从电能质量的指标来说,电压和频率、波形都是我们所关注的,如果母线电压下降的比较厉害(重载或者发生短路这些情况都可能使得母线电压有所下降),那我们就需要抬高母线电压,这个时候我们就需要补偿容性无功(也就是电容器等),从而提高电压。

三、农网无功补偿属于就地补偿吗?

    属于。 

      无功多少对电压质量影响比较明显,对电网经济运行起着关键作用,因此加强电网无功管理意义非常重大。农村电网网作为高压电网的延伸末端,从前重视不够,按照国家电网公司提出建设一强三优发展奋斗目标,更好的服务于新农村建设,搞好无功管理具有划时代意义。本篇文章就农网35千伏变电站、中压10千伏配电网、0.4千伏低压网等三个重要环节,如何做好无功补偿技术管理方面进行简要阐述。加强农网变电站无功补偿管理。10千伏中压配电网络是整个电力网电能分配重要环节,损耗也是大的,根据农网线路特点,阐述了配电线路无功补偿设置一般原则。配电变压器数量和容量在电力网中占据着重要位置,对无功需求非常强大,因此加强配变空载无功损耗管理,意义非常重大,也是农网管理的一个关键点。按照无功就地平衡的原则,对低压网络和低压用户设置无功补偿装置,经济当量值大,对网络的经济运行为明显,效果更加显著。

  电力系统中的输配电线路、各电压等级变压器以及用电设备,在运行中会吸收大量的无功功率,使系统的功率因数降低,造成线路电压降增大、电能损耗增加,影响着电力企业的经济效益,严重时会导致设备损坏、系统解列。因此,做好农网无功补偿设施建设管理,对于提高电压质量,保证电网安全稳定经济运行,降损节能具有重要意义。按照国家建设社会主义新农村要求,为电力客户提供合格的电能,更好地服务于农村经济发展,具有划时代的意义。

  本文主要就农网变电站无功补偿及调压控制技术、配电线路无功补偿及低压无功补偿管理三个方面进行浅析。

  1、农网电压质量标准及无功补偿原则农网电压质量标准35千伏及以上高压用户供电电压正、负偏差值之和不超过额定电压的10,10千伏高压用户受电端(入口电压)电压允许偏差值为额定电压的-7+7(9.3-10.7千伏),380V电力用户电压允许偏差值为额定电压的-7+7(353V-407V),220V电力用户电压允许偏差值为系统额定电压的-10+7(198V-236V)。

  无功补偿应遵循的原则根据无功补偿平衡的特点,无功补偿应遵循全面规划、合理布局、分散就地补偿,分电压、分线路与分区平衡的原则,并确保无功电力不倒送。

  无功补偿采取的方式采取集中补偿与分散补偿结合,分散补偿为主;高压补偿与低压补偿结合,低压补偿为主;调压与降损结合,以降损为主的方式进行。

  统计资料分析表明:造成电压质量下降的主要原因是系统无功功率不足、无功功率分布不合理造成的。因此农网无功补偿应从农网变电站、配电线路、用户端三个方面综合考虑。

  2、关于农网变电站无功补偿管理35千伏及以上变电站采用集中补偿,设置1组或2组电容器对变电站10千伏母线进行补偿;对于城区重要的变电站,容量在15000千伏安以上,宜采用无功自动补偿分组投切的电容器,以提高控制电压质量为主,调节功率因数为辅,主要补偿主变无功损耗,并考虑留有一定的补偿裕度,按主变容量的10-15来配置,确保主变低压侧达到系统额定电压的5.在大负荷时,保证高压侧功率因数不低于0.95,在小负荷时功率因数不高于0.95,确保主变二次侧功率因数在0.9以上。

  当电容器组容量小于300千乏时,采用三角形接线,大于300千乏及以上时采用中性点不接地的星形或双星形接线方式,以补偿主变无功损耗和上一级无功缺额,以及馈电线路前段。

  3、关于变电站无功电压控制技术无功电压控制原理:通过调整有载调压变压器抽头,投切电容器、电抗器组,改变系统电压和无功来实现,保证供电的电压质量,降低线路损耗,使电网运行达到安全、经济、优质。主变分接头调节主要用于控制电压,电容器的投切主要用于无功的调节。

  35千伏母线电压,正常运行方式时,允许值为额定电压的-3+7,事故运行方式时为额定电压的-10+10.电压无功控制策略:以保证母线电压合格率为主要控制目标,通过控制主变高压侧的无功功率来实现无功电力的就地平衡。

  4、结合我市农电实际情况,谈谈搞好无功电力管理工作应侧重的几个方面:4.1做好无功电力的规划,每年安排一定的资金,分步实施。新建项目无功建设要同步进行,考虑防止无功电力的不足。

  4.2对重要的枢纽变电站设置无功自投装置,达到分组循环投切,合理补偿,适时投退,提高补偿精度。

  4.3加强对高压用户自身的电容补偿装置安装指导,制定相应的管理办法,加强监督。

  4.4对低压大用户,按照无功电压管理有关规定,强制安装无功补偿装置,该项工作应纳入日常的工作管理范围。

  4.5经过电网改造,变电站和配电台区无功容量配置已基本满足要求,加强农业线路无功补偿显得尤为重要。

  4.6做好无功电力设备的维护和管理,制订切实可行的管理办法,本着谁主管、谁负责的原则,确保无功补偿装置可投运率达到100.通过加强农村电力网无功补偿管理,对提高农网电压质量将起到举足轻重的作用,为农村的经济的发展提供电力保障。

  由于农村电网线多、面广,涉及的问题复杂,做好无功补偿管理,供电企业自身要加强管理、指导、监督,电力客户要积极配合,同时严格执行国家的有关规定。

四、为什么无功功率要求就地补偿?

因为电容器与电动机直接并联,同时投入或停用,可使无功不倒流,保证用户功率因数始终处于滞后状态,既有利于用户,也有利于电网。

有利于降低电动机起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性,延长电动机与控制设备的使用寿命。

五、为什么无功补偿一般采取就地补偿原则?

无功就地补偿克服了集中补偿和分组补偿的缺点,是一种较为完善的补偿方式。

电容器与电动机直接并联,同时投入或停用,可使无功不倒流,保证用户功率因数始终处于滞后状态,既有利于用户,也有利于电网。有利于降低电动机起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性,延长电动机与控制设备的使用寿命。

六、75千瓦风机就地补偿多少无功?

  补偿无功一般不是按电容的容值来说的。75kW电动机一般是400V的,高速电机和低速电机也会有不同,负载大小也会有不同。如果电机效率是91%,额定电压400V,额定功率因数0.8,现在要补偿到0.95,那么电机满载运行时需要的补偿量按以下计算:75/0.91*(1/0.8*sqrt(1-0.8^2)-1/0.95*sqrt(1-0.95^2))=34.7kVar,这样选择33~40kVar的一般就可以满足要求

七、中国无功补偿市场

中国无功补偿市场是指为了改善电力系统的功率因数和提高电能利用率而引入的一种市场机制。在中国的电力系统中,无功功率是指电流和电压之间的相位差所引起的功率损耗,而无功功率的存在会影响电力设备的运行效率。

无功补偿市场的建立旨在通过引入市场机制,激励各类电力用户、发电厂和用电设备厂商参与无功功率的管理与补偿,从而提升整个电力系统的稳定性和效率。无功功率的补偿不仅可以降低电网损耗、减少线损,还能提高电能利用率,降低能源消耗,达到节能减排的效果。

中国无功补偿市场的发展现状

目前,中国的无功补偿市场正处于快速发展阶段。随着电力系统负载的增加和电能消耗的持续增长,人们对电力系统运行质量和效率的要求也越来越高。因此,无功补偿市场在中国的电力行业中扮演着越来越重要的角色。

据统计数据显示,截至目前,中国无功补偿市场的年交易额已经达到数十亿元人民币,涉及的参与主体包括各类工业用户、商业用户、发电厂和无功功率补偿设备制造商等。同时,随着我国经济的不断发展和电力需求的增长,无功补偿市场的规模还将进一步扩大。

中国无功补偿市场的政策支持

为了促进无功补偿市场的健康发展,中国政府陆续出台了一系列支持政策和措施。其中,最具代表性的是《关于鼓励和规范无功补偿设备应用的指导意见》,该文件为无功补偿市场的规范管理提供了重要的指导。

此外,各级政府还积极推动无功补偿技术的研发和应用,在产业链上形成了一套完整的政策支持体系。通过政策引导和市场激励相结合,中国无功补偿市场得以迅速壮大。

中国无功补偿市场的未来展望

展望未来,中国无功补偿市场有望迎来更广阔的发展空间。随着我国经济结构的持续优化和产业的不断升级,电力需求将继续增长,从而为无功补偿市场的发展提供更大的市场空间。

同时,随着智能电网、清洁能源等新技术的应用,无功补偿市场将面临更多的发展机遇和挑战。作为电力系统中至关重要的一环,无功补偿市场将在未来发挥越来越重要的作用。

综合来看,中国无功补偿市场的发展前景广阔,市场潜力巨大。在政府政策的支持和市场需求的推动下,无功补偿市场将继续保持稳定增长,并为电力系统的运行质量和效率作出积极贡献。

八、无功补偿装置分析

无功补偿装置分析 无功补偿装置是电力系统中一种重要的设备,它的作用是根据电力负荷的变化来调节电压和无功功率,以维持系统的稳定运行。本文将对无功补偿装置的原理、类型以及在电力系统中的应用进行分析,以帮助读者更好地理解和使用这一关键设备。 无功补偿装置主要用于解决电力系统中的功率因数问题。功率因数是指电流与电压之间的相位差,当电力系统的功率因数小于1时,会导致无功功率的产生。无功功率是电力系统中的一种虚拟功率,它不做功,只会浪费系统的电能,降低电力系统的效率。因此,通过使用无功补偿装置来提高功率因数,可以减少无功功率的损耗,提高电力系统的运行效率。 无功补偿装置根据其工作原理分为静态和动态两种类型。静态无功补偿装置通过电容器或电感器来补偿无功功率,它们可以根据需要增加或减少电容器或电感器的接入,以调节系统的功率因数。动态无功补偿装置则采用功率电子器件,能够快速调节无功功率的大小和相位,以适应系统负荷的变化。 在电力系统中,无功补偿装置有多种应用场景。首先,无功补偿装置可以用于调节大型电机的功率因数。大型电动机在启动和负载波动时,会导致功率因数波动,使用无功补偿装置可以及时调节电压和无功功率,保持电力系统的稳定运行。其次,无功补偿装置可以用于电力系统中的容性补偿和感性补偿。在不同的负载条件下,通过合理配置电容器和电感器,可以对系统的功率因数进行精确补偿,提高系统的运行效率。此外,无功补偿装置还可以用于电压调节和电流平衡,以及物理设备的保护和故障检测。 然而,无功补偿装置在使用过程中也存在一些问题和挑战。首先,无功补偿装置需要准确地分析电力系统的负载特性和功率因数变化规律,以确定合适的补偿策略和参数配置。其次,无功补偿装置的性能和稳定性对设备的选择和设计要求较高,需要考虑电压波动、温度变化等因素对装置的影响。此外,在实际应用中,无功补偿装置的安装和调试也需要专业的技术和经验。 最后,无功补偿装置的发展趋势是向着高性能、智能化和可靠性发展。随着电力系统规模的增大和负载特性的复杂化,无功补偿装置需要具备更高的响应速度和精度,以适应系统的快速变化。同时,智能化技术的应用可以实现对无功补偿装置的远程监控和控制,提高设备的运维效率和可靠性。因此,未来的无功补偿装置将会更加先进和智能,为电力系统的稳定运行提供更好的支持。 总之,无功补偿装置是电力系统中必不可少的设备,它对于调节功率因数、提高系统效率具有重要意义。静态和动态无功补偿装置在不同的应用场景下发挥着关键的作用,通过合理配置和运用无功补偿装置,可以使电力系统更加稳定、高效地运行。然而,无功补偿装置的使用也存在一定的技术要求和挑战,需要充分考虑系统的负载特性和装置的性能要求。未来,无功补偿装置将朝着更高性能、智能化和可靠性发展的方向前进,为电力系统的发展和进步做出更大的贡献。

九、无功补偿发展历程

无功补偿发展历程

什么是无功补偿?

无功补偿是指在电力系统中,通过采取措施来动态地调节和补偿无功功率,以维持系统的稳定运行。无功功率是电力系统中的一种虚功率,它不直接进行功率传输,但却对系统的稳定性和效率有重要影响。

在发展无功补偿技术之前,电力系统存在着一些问题。不同负载的无功功率需求差异大,负载变化时无功功率的波动较大,这会导致电压波动、功率损耗增加和电网负荷不平衡等问题。因此,研究和应用无功补偿技术成为解决这些问题的关键。

无功补偿的发展历程

无功补偿技术的发展经历了以下几个阶段:

  1. 阶段一:手动无功补偿
  2. 最初,无功补偿是通过手动操作的方式进行的。运维人员根据电网负载情况手动调整电容器和电抗器的补偿容量,以维持电力系统的稳定。然而,这种方法存在效率低、响应慢和操作繁琐的问题。

  3. 阶段二:静态无功补偿
  4. 为了解决手动无功补偿的问题,静态无功补偿技术被引入。静态无功补偿是通过安装在电力系统中的无功补偿装置实现的,包括静态无功发生器(STATCOM)和静态无功补偿器(SVC)等。这些装置能够快速响应电力系统的无功功率需求,并通过电力电子器件控制实现补偿。静态无功补偿技术大大提高了无功补偿的效率和响应速度。

  5. 阶段三:动态无功补偿
  6. 随着电力系统的发展和需求的增加,静态无功补偿已经不能满足要求。因此,动态无功补偿技术被引入。动态无功补偿技术基于先进的控制算法和电力电子器件,通过实时监测电力系统的状态和负载变化,并快速调节无功补偿装置的容量和响应时间。动态无功补偿技术具有更高的灵活性和响应速度。

  7. 阶段四:智能无功补偿
  8. 随着智能电网的建设和能源管理的要求,智能无功补偿技术逐渐兴起。智能无功补偿技术结合了无功补偿设备、智能感知和通信技术,能够实现对电网状态和负载的实时监测、分析和控制。通过智能化的算法和决策,智能无功补偿技术能够更好地满足电力系统的无功补偿需求。

无功补偿的应用和前景

无功补偿技术在电力系统中有着广泛的应用和发展前景。它能够改善电力系统的稳定性、提高电能质量、降低能耗和损耗,并且对电力系统的可靠性和经济性有着重要影响。

当前,无功补偿技术已经广泛应用于变电站、电力电缆和电力电容器等设备中。通过合理配置无功补偿设备,可以实现无功功率的快速补偿和稳定控制,提高电力系统的运行效率。同时,无功补偿技术还被广泛应用于风力发电、光伏发电和电动汽车充电等新能源领域。

未来,随着电力系统的进一步发展和智能化的推进,无功补偿技术将继续取得新的突破和应用。智能无功补偿装置将更加普及,并且能够与其他智能设备和系统进行无缝连接和协同工作。同时,无功补偿技术将进一步优化和升级,以提供更高效、可靠和可持续的电力系统运行。

总结

无功补偿技术的发展历程经历了手动补偿、静态补偿、动态补偿和智能补偿几个阶段。无功补偿技术在电力系统中有着广泛的应用,能够改善电能质量、提高系统稳定性和经济性。随着电力系统的发展和智能化的推进,无功补偿技术将继续发展,为电力系统的运行提供更多的支持和优化。

十、为什么调整电压时常采用无功功率就地补偿?

因为无功补偿可以减小变压器输出的无功电流,因而可以减小线路的压降。所以可以调整线路的电压。