110KV变电站设计中无功补偿容量计算及选型思路构建

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110kV变电站无功补偿研究

110kV变电站无功补偿研究

110kV变电站无功补偿研究摘要:本文主要对110kV变电站无功补偿的补偿容量进行研究,主要阐述了无功补偿考虑因素及设计计算。

在理论方面主要考虑无功负荷和电缆的充电无功功率,主要包括无功负荷的考虑因素及实际情况下的计算方式,电缆充电无功功率的考虑因素和计算方式。

最后通过以上两个因素综合考虑后作为变电站选择容性无功补偿装置或者感性无功补偿的依据,为实际工程案例做了无功补偿计算,最后为变电站无功补偿装置的选择和应用提供借鉴性结论。

关键字:110kV变电站、无功补偿、无功负荷、充电功率。

引言随着我国成为世界第2大经济体,作为一个制造大国电力负荷不断增长,国家出台了若干增量配网相关政策,支持电力改革。

110kV变电站的建设作为增量配网及电力改革的重要抓手将越来越广泛的投资和建设。

电网输中电气设备存在感性原件和容性原件,导致电网为满足用电使用的情况输出有功的同时,同样附带输出无功。

为了提高电网的效率,电力系统需要保证功率因素在合理区间。

根据《电力系统无功补偿配置技术原则》(Q/GDW 1212-2015),“110 kV 变电站的容性无功补偿装置,以补偿变压器无功损耗为主,适当兼顾负荷侧的无功补偿。

补偿容量按照主变压器容量的15%~30%配置,并满足110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95,在低谷负荷时功率因素应不高于0.95”。

无功补偿需要考虑的因素变压器以及用电负荷的设备,大部分属于电感线圈,故此,在以前的110kV 变电站的无功补偿上主要考虑变压器的无功负荷。

无功负荷主要与变压器的负债率及变压器本体性能有关。

110kV变电站的无功补偿中不仅要考虑变压器本体与负荷的无功负荷外,同时需要关注变电站外电源线路的充电功率。

外电源线路的充电功率与外电源线路的敷设方式和长度有关。

由于城市化的推进,110kV变电站的外电源架空线路受到限制,多数情况下,外电源入地敷设取代架空线路。

由于入地敷设的电缆容性特征比架空线缆高出一个数量级,导致外电源线路具有明显的容性特征,这种容性特征将在110kV变电站的使用中向电网倒送无功,这部分无功被称为电缆的充电功率。

110kV变电站无功补偿的设计

110kV变电站无功补偿的设计

110kV变电站无功补偿的设计摘要:无功补偿包括并联补偿、串联补偿、电抗补偿等,本文结合实际应用,通过电力系统的无功功率平衡分析、谐振、合闸涌流的核算,对110kV变电站常用的并联补偿容量进行分析和论证。

关键词:无功补偿;合闸涌流概述无功补偿包括并联补偿、串联补偿、电抗补偿等,本文主要对110kV变电站常用的并联补偿进行分析和论证。

并联无功补偿一般指补充无功电源、满足无功负荷的需要,以达到无功电源和无功负荷在的电压条件下的平衡。

[1] 大量终端变电站无功补偿的设计是变电站设计中的一个重要组成部分。

通过合理的无功补偿配置,可以提高供电系及负载的功率因素,减少功率损耗,稳定受电端及电网电压,提高供电质量;在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。

[2]从运行经验方面、经济性等各方面考虑,终端变电站一般采用分散式框架油浸电容器组。

1 容量选择110kV大沙变电站是广东江门市一个典型的终端变电站,终期安装3×50MVA主变压器;110kV出线4回、10kV出线30回。

基础数据如下:汇入汇总表可得需补偿的无功容量如下:(由于10kV充电功率很小,本表计算中可忽略不计)由上述计算表中,可在每台主变10kV母线侧装设3×6012kvar分散式电容器组,本期在负载率为100%时,需补偿的容量32.37Mvar,两台主变共投切2×3×6012kvar电容器组;在负载率为67%(n-1)时,需补偿的容量18.04Mvar,投切2×2×6012kvar电容器组;在负载率为33%(n-2)时,需补偿容量6.91Mvar,投切2×1×6012kvar电容器组,可满足需求。

远期在负载率为100%时,需补偿的容量48.66Mvar,两台主变共投切3×3×6012kvar电容器组;在负载率为67%(n-1)时,需补偿的容量27.16Mvar,投切3×2×6012kvar电容器组;在负载率为33%(n-2)时,需补偿容量10.47Mvar,投切2×1×6012kvar电容器组,可满足需求。

变电站无功补偿容量的计算

变电站无功补偿容量的计算

变电站无功补偿容量的计算【摘要】文章根据某站无功补偿容量计算实例,讨论了确定变电站无功补偿电容器容量的计算方式。

【关键词】变电站 补偿 计算0引言无功补偿,就其概念而言早为人所知,他就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低电能损耗,改善电网质量。

无功功率的传送会引起有功功率和电压的损耗,为了减少损耗,应合理补偿无功功率。

35~110kV 变电站的容性无功补偿装置以补偿变压器无功损耗为主,并适当兼顾负荷侧的无功补偿。

容性无功补偿装置的容量按主变压器容量的10%~30%配置,并满足35~110kV 主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。

现以我公司110kV 东城变电站扩建增设无功补偿电容器为例进行探讨。

1变电站基本情况110kV 东城站在系统中的位置如图1所示,正常方式由110kV 成东线供,通过缗东线与济宁电网相联。

该站2004年建成投运,一台主变容量31.5MVA ,作为“提高输送能力”的一项措施,在变电站投产时需加装无功补偿电容器。

图1 东城站在系统中的位置2 计算补偿容量的不同方法白庄站成武站东城站缗城站1155815 5813112 111依据《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》要求,从不同考虑点计算得出不同的容量要求,求其最大值做为变电站无功补偿容量的依据。

(1)按补偿主变压器无功损耗计算东城站1号主变参数及110kV 侧、35kV 侧负荷见表1.表1、110kV 东城站1号主变压器参数额定容量 /MVA 空载损耗 P 0/kW 空载电流 I 0/% 短路电压 U k 12(%) 短路损耗 P k 31/kW 35kV 侧负荷 /MVA 31.5/31.5 /31.5 26.082 0.26 10.02 154.058 16.4+j7.5短路电压 U k 23/% 短路电压 U k 13/% 短路损耗 P k 12/kW 短路损耗 P k 23/kW 10kV 侧负荷/MVA7.115.77145.426123.943.5+j1.8空载漏磁无功损耗:Q 0≈S 0=I 0%S N ×10-2=0.26×31.5×10-2=0.08Mvar 额定负载漏磁功率:Q k12=U k12%S 2N ×10-2=10.02×31.5×10-2=31.5Mvar Q k13=U k13%S 3N ×10-2=15.77×31.5×10-2=4.96Mvar Q k23=U k23%S 3N ×10-2=7.1×31.5×10-2=2.23MvarQ K12+Q K13-Q K23 31.5+4.96-2.232 2S 2N 2(Q K12+Q K23-Q K13) 31.5+2.23-4.96 2 2S 3N 2(Q K13+Q K23-Q K12) 4.96+2.23-3.15 2 2 S 22 16.42+7.52 S 2N 2 31.522S 32 3.52+1.82 S 3N 2 31.522Q K1= ==2.94Mvar Q K1= = =0.21Mvar Q K3= ==2.02Mvar △Q K2=Q K2× =0.21× =0.068Mvar △Q K3=Q K3× =2.02×=0.03MvarS 12 (P 2+△P K2+P 3+△P K3)2+(Q 2+△Q K2+Q 3+△Q K3)2S 1N 2S 1N 2(P 2+P 3)2+(Q 2+△Q K2+Q 3+△Q K3)2 S 1N 2(16.4+3.5)2+(7.5+0.068+1.8+0.03)231.522 =1.435Mvar 变压器无功损耗:△Q T =Q 0+△Q K1+△Q K2+△Q K3=0.08+1.435+0.068+0.03=1.61Mvar 补偿容量Q C +△Q T =1.61Mvar(2)按补偿变压器无功损耗同时补偿输电线路无功损耗计算110kV 成东线型号为LGJ-240,R 1=0.13Ω/km ,X 1=0.416Ω/km,线路长度4.56km 成东线带东城站负荷时线路无功损耗:S 2 S 2 P 2+Q 2√3U 3U 2 3U 220.3942+12.523×1102=0.05Mvar补偿容量Q C =△Q T +△Q L +1.61+0.05=1.65Mvar(3)按东城站最高负荷时变压器高压侧功率因数不低于0.95计算。

110千伏变电站10kV无功补偿装置的选择4文档

110千伏变电站10kV无功补偿装置的选择4文档

110千伏变电站10kV无功补偿装置的选择对没有调相和调压计算依据的变电站进行无功补偿装置的选择及容量计算,一般从无功负荷和无功电源两方面考虑。

一、无功负荷1、变压器自身无功功率损耗Q1=[S2X UK%(Sn2X 100)+10%/100] X Sn其中:S 变压器实际负载容量;Sn 变压器额定容量;UK%变压器阻抗电压百分比值;I0% 变压器空载电流百分比值。

2、变压器供电无功负荷Q2二Seos如tan如其中:S 变压器实际负载容量;如功率因数角,取eos如=0.9 o3、无功负荷QA=Q1+Q2二、无功电源1、110千伏网络提供的无功功率Q3=Stane其中:S 变压器实际负载容量;e 功率因数角,取eose=0.95o2、线路的充电功率04=单位长度的充电功率X线路长度(一般只计110kV及以上的架空线路和35kV及以上的电缆线路)其中:送电线路和电缆线路单位长度的充电功率见《电力系统设计手册》(电力工业部电力规划设计总院编,中国电力出版社)和《两种无功功率补偿的计算方法》(济南大学学报(自然科学版)。

3、同步发电机Q5 (对于一般的变电站可不考虑此项)某些专供小水电上网的变电站,由于通过该站上网的小水电较多,因此会导致变电站无功过剩、10kV母线电压较高的现象,此时,还应根据具体情况考虑小水电所产生的无功功率Q5=Ss in。

其中:S 小水电容量;9功率因数角,取cos 9 =0.8。

4、无功电源QB =Q3+Q4+ Q5三、无功平衡Qr=QB-QA当Qr~0,表示系统中无功基本平衡;当Qr?0,表示系统中无功功率能够满足要求且有适量的备用,若数值较大则说明系统中无功功率过剩,需考虑加设电抗器补偿来维持系统平衡。

当Qr?0,表示系统中无功功率不足,应考虑加设电容器无功补偿装置。

四、实例计算某110kV变电站主变容量1X 40MVA变压器阻抗电压UK%=10.5%空载电流10%=0.4%;该站以1回110kV线路接入某220kV变电站,其中单回架空线路长约20km;单回电缆(800 mm2线路长约0.5km ;本站现有10kV 电容补偿设备1X (2X4008)kvar 。

110kV变电站设计中无功补偿容量计算及选型思路构建

110kV变电站设计中无功补偿容量计算及选型思路构建

110kV变电站设计中无功补偿容量计算及选型思路构建作者:高红专来源:《中国科技纵横》2016年第12期【摘要】由于110kV变电站中巨大部分的负荷都产生于异步电动机,所以异步电动机在运行的时候,需要耗费很多无功功率,根据就地补偿原则分析,必须在变电位置中装置无功功率装置。

此种变电设计中一般使用断路的顺利运行。

在经济发展的带动下,电力行业得到了快速发展,本文主要对变电站设计中无功补偿容量计算和选型思考的构建进行分析,介绍了在不同情况下无功效补偿容量的方法,并针对性的提出一些无功补偿容量方案,希望可以给变电行业的研究提供参考。

【关键词】变电站无功补偿容量配置方案1 110kV变电站加装无功补偿装置后的重要性为了保证电力系统在负荷集中区域电压的稳定,除了让电力系统中无功电源产生的无功功率和无功负荷及无功损耗平衡,还应该备用无功功率电源。

无功补偿的合理设置,既可以稳定电网功率因素,减少供电变电和输送线路产生的损耗,还可以稳定电网和电源端使用的电压,对供电质量的提升具有很大作用,同时还减少了施工成本。

反之,将会出现供电系统电压不稳定、谐波增大等多种伤害。

进行无功补偿装置电网设计的时候,必须按照全面规划、分层分区补偿等原则,合理确定补偿容量和分布配置方式。

2 无功补偿容量的计算和检验无功补偿装置的种类非常多,根据《电力系统电压和无功电力技术原则》,现阶段,变电站无功补偿装置通常使用并联电容组。

下面根据不同要求和作用针对性的提出两种对无功补偿容量计算的方法:2.1 将110kV母线功率因素作为原则计算补偿容量根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》和电网配置中的相关要求发现,110kV变电站使用的无功补偿容量必须按照主变容量的20%左右进行配置,而且将变电器高压部分的因数控制在0.95以上了,低谷负荷功率因数不能高于0.95,系统轻负荷发生时,110kV 以下变电站的电缆线路如果非常复杂,可以切除电容组,切除后依然出现系统侧送无功功率,可以在变电站中、低压母线等位置安装并联电容器。

110kV变电站并联电容补偿装置容量选择及计算

110kV变电站并联电容补偿装置容量选择及计算

110kV变电站并联电容补偿装置容量选择及计算摘要:为满足110KV变电站供电需求,必须要优化并联电容装置分配,合理计算及选择装置容量,以此提高变电站电压水平。

本文则对110KV变电站并联电容补偿装置容量选择及计算探讨。

关键词:110KV;变电站;并联电容;补偿装置容量近年来,随着我国社会经济的快速发展,各行各业的用电量也有显著增加,由于各行应用的大型设备多,负荷重,正常运行时,采区6kV母线供电电压质量低,网损大,且供电一般线路较长,增加了线路损耗,造成了较大的资源能源浪费。

同时对着供电网络现场是随着变频器的增多,谐波逐步增多,供电质量不可靠。

并联电容无功补偿装置又称为静止同步补偿器,其与早期的电容器、无功补偿装置相比,谐波更低、效率更高、动态响应更为迅速,成为现代柔性交流输电系统中的重要设备之一,其应用于110KV变电站中可更为有效地提高电网功率因数,改善电网供电质量,降低损耗。

一、并联电容补偿装置种类目前较常使用的静止无功补偿器有晶闸管投切电容器(TSC,thyristor switched capacitor)、饱和电抗器(SR,saturated resistance)和晶闸管控制电抗器(TCR,thyristor controlled resistance),在电力系统中,静止无功补偿器可在额定容量范围内将负荷电压维持在设计的限度内,减小电压动态波动,改善供电电压的质量;在远距离电线路轻载运行或甩负荷时,可转入进相运行,降低电网过电压,还可校正配功率因数,增加系统阻尼和功率传输能力,具有响应时间快、损耗小、无惯性、可分相调节、维护工作量小、安全可靠、可局部退出故障,不影响其他元件运行,不增加短路容量等优点。

二、并联电容补偿装置设计及计算(一)设计方案根据现场数据的实际情况,可采用MCR型高压动态无功补偿装置(Static Var Compensator,SVC)解决方案,拆除现有所有电容器柜及电抗器,更换为2套电容自动投切装置,仍由18#、52#两个盘号控制,18#盘电容容量为3000KVar,52#盘电容容量为1200KVar。

110kV武宣变电站无功补偿容量的分析计算

110kV武宣变电站无功补偿容量的分析计算


Uk l V A


掣= 三 堕: 5 . 4 4 2 5 M
: -
空载损 耗 空载电流 短路 电压 短路 电压 短路 电压
P &W o
= O . o 0 1 6 + 4 . 4 2 4 2 — 0 . 0 8 9 4 + 2 . 2 4 7 6
武宣站 # 2 主变参数及 3 5 k V侧 、 1 0 k V侧 负荷见表 2 。 表2 1 1 0 k V武宣站 # 2主变压器参数
额定容量 空载损耗 空载电流 短路电压 短路电压 短路 电压
Q k l 2 = U k 1 2 % × l 0 1 0 . 1 6 x 5 0 x 1 0 - z = 5 . 0 8 Mv  ̄
Qk l 3 = U k t , S f × 1 2 = 1 7 . 8 7 x 5 0 x 1 0 - z - = 8 . 9 1 Mv  ̄
Q k = U k 2 3 %S 1 0 : 6 . 2 1 x 5 0 x1 0 - z _ = 3 . 1 0 5 Mv a l "
2 0 1 4 年2 4 期
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l l O k V武宣变电站无功补偿容量的分析计算
谢 坤 钊 ( 广 西 电 网公 司 来 宾供 电局 广 西 0 . 引言
无功补偿 是借助 于无 功补偿设 备提供必 要 的无 功功率 . 以提 高 系统 的功率因数 . 降低 电能 损耗 , 改善 电网质量 。电能有功 功率 的传 送会 引起无功功 率和 电压 的损 耗 , 为 了减少损耗应 进行合 理的无 功 补偿 。 根据 电网运 行要求 . 3 5 ~ 1 l O k V变 电站的容性无功 补偿装置 以补 偿变压器无功损耗 为主. 并适 当兼顾负荷侧 的无功补偿 容性无 功补 偿装 置的容量按主变压器 容量 的 1 0 %~ 3 0 %配置 . 并 满足 3 5 1 1 0 k V 主变压器最大负荷时 . 其高压 侧功率因数不低 于 0 . 9 5 . 现以 1 1 0 k V武 宣变电站无功补偿 电容器为例进行探讨

110kV变电站设计中无功补偿容量计算及选型分析

110kV变电站设计中无功补偿容量计算及选型分析

110kV变电站设计中无功补偿容量计算及选型分析陈祖宏【摘要】本文着重论述了110kV变电站合理加装无功补偿装置的作用,介绍两种不同情况下计算无功补偿容量的方法,并提出无功补偿装置设备的配置方案.【期刊名称】《低碳世界》【年(卷),期】2015(000)033【总页数】2页(P65-66)【关键词】变电站;无功补偿;主变;配置方案【作者】陈祖宏【作者单位】怀化电力经济技术研究所,湖南怀化418000【正文语种】中文【中图分类】TM714.3引言110kV变电站的负荷中有很大一部分是异步电动机,一般异步电动机的用电量约占总负荷的60%多。

异步电动机和主变在运行中需要消耗感性无功功率,根据就地补偿的原则,需要在变电站加装容性无功装置。

110kV变电站设计中一般采用断路器投切的并联电容器装置,并联电容器组通过向电网提供阶梯调节的容性无功,以补偿多余的感性无功,减少电网有功损耗和提高电网电压。

1 110kV变电站加装无功补偿装置的重要性电力系统中的无功电源所发出的无功功率应与系统中的无功负荷及无功损耗相平衡,为了保证负荷集中地区电压稳定和正常供电,同时还要有一定的无功功率备用电源。

合理的无功补偿设置,在电力供电系统中起提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高设备的供电能力,稳定受电端及电网的电压,提高供电质量,减小成本投入的作用。

反之则可能造成供电系统电压波动、谐波增大等诸多危害。

无功补偿装置接入电网的设计,应按全面规划、合理布局、分层分区补偿、就地平衡的原则确定最优补偿容量和分布配置方式。

2 无功补偿容量的计算及检验无功补偿装置很多,根据《电力系统电压和无功电力技术导则》,目前110kV变电站无功补偿装置一般均选用并联电容器组。

以下根据不同要求和作用提出两种计算无功补偿容量的方法:2.1 以110kV母线功率因数满足要求为原则计算无功补偿容量根据《电力系统电压和无功电力技术导则(试行)》、《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》和《国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定》等相关规程规范要求,110kV变电站无功补偿容量按照主变容量的10~30%配置,并满足变压器最大负荷时高压侧功率因数不低于0.95,在低谷负荷时功率因数不应高于0.95,以及“在系统轻负荷时,对110kV及以下的变电站,当电缆线路较多且切除并联电容器组,仍出现向系统侧送无功功率时,应在变电站中、低压母线上装设并联电抗器”的原则。

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【摘要】由于110kv变电站中巨大部分的负荷都产生于异步电动机,所以异步电动机在运行的时候,需要耗费很多无功功率,根据就地补偿原则分析,必须在变电位置中装置无功功率装置。

此种变电设计中一般使用断路的顺利运行。

在经济发展的带动下,电力行业得到了快速发展,本文主要对变电站设计中无功补偿容量计算和选型思考的构建进行分析,介绍了在不同情况下无功效补偿容量的方法,并针对性的提出一些无功补偿容量方案,希望可以给变电行业的研究提供参考。

【关键词】变电站无功补偿容量配置方案
1 110kv变电站加装无功补偿装置后的重要性
为了保证电力系统在负荷集中区域电压的稳定,除了让电力系统中无功电源产生的无功功率和无功负荷及无功损耗平衡,还应该备用无功功率电源。

无功补偿的合理设置,既可以稳定电网功率因素,减少供电变电和输送线路产生的损耗,还可以稳定电网和电源端使用的电压,对供电质量的提升具有很大作用,同时还减少了施工成本。

反之,将会出现供电系统电压不稳定、谐波增大等多种伤害。

进行无功补偿装置电网设计的时候,必须按照全面规划、分层分区补偿等原则,合理确定补偿容量和分布配置方式。

2 无功补偿容量的计算和检验
无功补偿装置的种类非常多,根据《电力系统电压和无功电力技术原则》,现阶段,变电站无功补偿装置通常使用并联电容组。

下面根据不同要求和作用针对性的提出两种对无功补偿容量计算的方法:
2.1 将110kv母线功率因素作为原则计算补偿容量
根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》和电网配置中的相关要求发现,110kv变电站使用的无功补偿容量必须按照主变容量的20%左右进行配置,而且将变电器高压部分的因数控制在0.95以上了,低谷负荷功率因数不能高于0.95,系统轻负荷发生时,110kv 以下变电站的电缆线路如果非常复杂,可以切除电容组,切除后依然出现系统侧送无功功率,可以在变电站中、低压母线等位置安装并联电容器。

通常情况下,直接供电的公用变电所,最大容性无功量就是母线负荷所补偿的最大容性无功量和主变压器补偿的最大容性之和,表示方式如下所示:
q=q1+q2(q表示变电站安装的最大容性无功量;q1表示负荷需要补偿的最大容性无功量;q2表示主变压器需要补偿的最大容性无功量。

负荷需要的最大容性无功量如下式所示:(其中p表示母线最大有功负荷;表示补偿前最大功率因素角;表示补偿后最小功率因素角。

主变压器产生的最大容性无功量如下式所示:
其中ud代表进行补偿的变压器一侧电压百分数值;im表示母线完成装设补偿后,使用变压器得到的一侧最大负电流数值;id代表变压器需要进行补偿时,一侧额定电流数值(a);io表示变压器空载电流百分数值;se表示变压器需要补偿时,额定电量(kva)。

2.2 按照变电器输出的恒定电压对无功补偿容量进行选择
使用110kv的用户都必须使用专用的变电站而且都是两绕变压器,如果负荷电压不能满足要求,就必须进行横调压。

无功补偿电容中最小容量按小负荷退出,进行最大负荷选择时,可以根据电压比决定,简而言之,在最小负荷时,将变压器电压比k数值确定出来,然后分别得出高侧分接头电压:其中,表示最小负荷对高压侧母线电压的计算;是最小低压绕组额定电压;表示用户需要的母线电压。

根据相关分析得出,分接头电压数值选取与分接头比较类似。

k=(1+接头值)×u1n/u2n,其中u1n表示高压接头绕组产生的额定电压。

补充容量可以表示为:
其中表示最大负荷算到高压侧低压母线电压;x表示电源侧等值电抗;表示需要最大负
荷时,产生的低压母线电压。

3 建立无功补偿装置配置方案
可以将110kv电路使用的无功补偿装置安装在主要负荷上,使用断路器投切并联用户容器装置满足终端和用户转变的无功补偿。

平时常用的并联电容器可以按照结构划分为集合式和框架式。

由于集合电容器体积非常大,所以,比较适合户外安装。

110kv电路用户进化成那个框架式模式,电容器内部装置由隔离开关、电抗器、放电线圈、铁构件、保护网和避雷器等组成。

进行电容器补偿装置设计的时候,必须先对系统非线性设备中总容量q和系统设备中总容量p的比例关系进行分析,然后再选择无功补偿采用的形式。

如果q小于p的20%,可以将无功补偿控制为纯电容标准型;如果q大于p的20%同时小于50%p,则将无功补偿使用串联电抗器进行连接;如果q大于p的50%,滤波型是无功补偿的基本类型。

选择电容器的时候,必须对谐波含量进行预测,然后再确定电抗率k值。

如果只需要限制合闸涌流,可以使用0.1-1%的电抗率的阻尼电抗器。

如果抑制五次之上,谐波电压依然放大,可以使用电抗率在 4.5%-5%的电抗器;如果电网谐波出现三次含量较大,剩余较小,可以使用电抗率在12%的电抗器。

同时使用后置方式布置电抗器,铁芯电抗器适合户内框架式电容组配置,户外电容器使用空芯电抗器。

一般将选取c2级真空断路器作为投切电容器中的断路器使用,同时断路器必须具备频繁的操作性能;分、合闸的时候,触头弹跳不能高于限定数值,开断时不会发生重击穿;可以承受电容器关闭涌流、电路短路电流、电容器高频涌流等状况使用。

使用过并联电容器操作的电压保护避雷箱必须使用无空隙金属氧化物进行避雷操作。

4 结语
本文主要分析了110kv电路设计中无功补偿容量计算和选型思路构建,对无功补偿设计的重要性等做了详细阐述。

变电站进行运行的时候,由于负荷特性的变化会出现谐波大小和含量的变化,所以可以利用对谐波含量的控制进行分组投切。

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