110KV电力网最大负荷下的无功补偿和调压计算
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。
无功补偿及计算

无功补偿,就其概念而言早为人所知,它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,降低能耗,改善电网电压质量。
无功补偿的合理配置原则,从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以低压配电网所占比重最大。
为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。
(1 ) 总体平衡与局部平衡相结合,以局部为主。
(2) 电力部门补偿与用户补偿相结合。
在配电网络中,用户消耗的无功功率约占50%~60%,其余的无功功率消耗在配电网中。
因此,为了减少无功功率在网络中的输送,要尽可能地实现就地补偿,就地平衡,所以必须由电力部门和用户共同进行补偿。
(3) 分散补偿与集中补偿相结合,以分散为主。
集中补偿,是在变电所集中装设较大容量的补偿电容器。
分散补偿,指在配电网络中分散的负荷区,如配电线路,配电变压器和用户的用电设备等进行的无功补偿。
集中补偿,主要是补偿主变压器本身的无功损耗,以及减少变电所以上输电线路的无功电力,从而降低供电网络的无功损耗。
但不能降低配电网络的无功损耗。
因为用户需要的无功通过变电所以下的配电线路向负荷端输送。
所以为了有效地降低线损,必须做到无功功率在哪里发生,就应在哪里补偿。
所以,中、低压配电网应以分散补偿为主。
(4) 降损与调压相结合,以降损为主。
2、影响功率因数的主要因素功率因数的产生主要是因为交流用电设备在其工作过程中,除消耗有功功率外,还需要无功功率。
当有功功率P一定时,如减少无功功率Q,则功率因数便能够提高。
在极端情况下,当Q=0时,则其力率=1。
因此提高功率因数问题的实质就是减少用电设备的无功功率需要量。
2. 1、异步电动机和电力变压器是耗用无功功率的主要设备异步电动机的定子与转子间的气隙是决定异步电动机需要较多无功的主要因素。
而异步电动机所耗用的无功功率是由其空载时的无功功率和一定负载下无功功率增加值两部分所组成。
国网公司电力系统无功补偿配置技术原则

为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,内容如下。
第一章总则第一条为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《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电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。
第二条国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。
第二章无功补偿配置的基本原则第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。
分(电压)层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。
无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。
第四条各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。
500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。
500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。
第五条受端系统应有足够的无功备用容量。
当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。
第六条各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模、类型的无功补偿装置。
所装设的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。
35kV~220kV变电站,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数应不高于0.95。
110kV武宣变电站无功补偿容量的分析计算

Q
Uk l V A
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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。
电网无功功率和电压及其调整

第六课无功功率和电压及其调整第一节电压和无功功率的相关规定一电压质量标准1 电压质量:是指缓慢变化(电压变化率小于每秒1%时的实际电压值与系统标称电压值之差)的电压偏差值指标2 用户端供电电压允许偏差值(1)35kV及以上用户供电电压正负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%;(2)10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;(3)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%;3 电力网电压质量控制指标对只有220kV及以下电压等级的兴义电网而言(1)发电厂和变电站220kV母线电压正常运行方式时,允许偏差为系统额定电压的0%~+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5%~+10%;(2)发电厂和变电站的110、35kV母线正常运行方式时,电压允许偏差为额定电压的-3%~+7%;事故运行方式时为系统额定电压的±10%;(3)带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线正常方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0~+7%;(4)特殊运行方式下的电压允许偏差值由调度部门确定。
二无功配置和电压管理1 无功电源建设和配置原则(1)电网的无功补偿配置应能保证在系统有功负荷高峰和低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡;(2)分层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡;(3)分区就地无功平衡主要是110kV及以下配电系统的无功平衡;(4)无功补偿配置应按照分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;降损与调压相结合,以降损为主的原则。
2 对35~220kV变电站的无功补偿要求应避免通过远距离线路输送无功电力;变电站应合理配置适当容量的无功补偿装置,容量应根据设计计算确定。
220kV变电站配置的无功补偿容量应使高峰负荷时变压器220kV 侧功率因素达到0.95以上,一般可取主变压器容量的10%~25%(城网导则规定城市地区为15~30%);35kV~110kV变电站配置的无功补偿容量应使高峰负荷时变压器高压侧的功率因素达到0.95及以上,一般可取主变压器容量的10%~30%。
无功补偿与电压控制计算题

无功补偿与电压控制计算题一、某降压变电所安装有一台S N =10MVA,110±2X 2.5%/11kV 变压器,在最大负荷时,高压母 线上的电压为113kV ,Z T 中的电压损耗为4.63%U N ;在最小负荷时,高压母线上的电压为115kV , Z T 中的电压损耗为2.81%U N 。
若在变电所低压母线上实行顺调压方式,试选择该变压器的分接 头,并校验之。
解:由题意:U I =113kV , U =1.025 x 10 = 10.25kV , ................. (0.5 分)A U= 4.63% x 110 = 5.093kV ; .............. (0.5 分) U. = 115kV , U"= 1. 07 5 10 10. V ,5 ........................... (0.5 分)A U . = 2.81%x 110 = 3.091kV ; ................... (0.5分)故:U = U -A U =113-5.093 = 107.907kVU =匕K U =107.907 x 11 = 115.803kV t Im ax U : Ni 10.25 =15 -3. 09= 1 1 1.kV 0 9 min U = H rnn x U = 111.909 x 11 =114.512kV t Im in UNi 10.75 选择 110X (1+2X 2.5%)=115.5kV 分接头。
...... (1 分)校验:最大负荷时:U' = x U =-^L x 107.907 = 10.28kV > 10.25kV ……(1 分)i m ax 115.5i max 115.5 U 11最小负荷时:U' =—^x U = --------------------------- x 111.909 = 10.28kV < 10.658kV ……(1 分)i min 115.5 i min 115.5所选择的分接头满足调压要求。
《国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定》

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公司系统各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司,电科院、武高所,宜昌、常州、惠州超高压管理处:为适应厂网分开、电力体制改革不断深化的新形势,进一步加强国家电网公司系统电压质量和无功电力管理工作,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,公司组织有关人员在广泛征求公司系统各单位意见的基础上,制定了《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》(以下简称《规定》,详见附件),现将《规定》印发给你们,请认真贯彻执行。
执行中遇到的问题,请及时向国家电网公司生产运营部反映.二○○四年四月二十一日附件:《国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定》国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定第一章总则第一条电压质量是电能质量的重要指标之一。
电力系统的无功补偿与无功平衡,是保证电压质量的基本条件,对保证电力系统的安全稳定与经济运行起着重要的作用.为保证国家电网公司系统电压质量,降低电网损耗,向用户提供电压质量合格的电能,根据国家有关法律法规和《电力系统安全稳定导则》、《电力系统电压和无功电力技术导则》及相关技术标准,特制订本规定。
第二条本规定适用于国家电网公司各级电网企业。
所属发电机组并网运行的发电企业、电力用户应遵守本规定。
第三条各电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司可根据本规定结合本企业的具体情况制订实施细则。
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学号1350803111《电力系统稳态分析》课程设计题目:110kv电力网最大负荷下的无功补偿和调压计算系院:物理与机电工程学院专业:电气工程及其自动化131班作者:伟指导教师:永科职称:副教授完成日期: 2 0 1 6 年06 月12河西学院本科生课程设计任务书目录摘要 (1)第1章原始数据及设计要求 (2)1.1节点负荷与电力网接线图 (2)1.2 设计容及要求 (2)第2章无功补偿原理及方法 (3)2.1无功补偿设计原理 (3)2.2无功补偿的一般方法 (4)2.3无功补偿装置的分类 (5)2.3.3静止无功补偿器 (6)2.4 无功功率与电压的调整 (7)第3章电力系统的参数计算 (9)3.1已知的系统参数 (9)3.2各系统元件参数计算 (9)第4章负荷节点的无功补偿 (11)4.1无功补偿的相关计算 (11)4.2电容组的选择 (11)第5章无功补偿后电网的潮流计算 (12)5.1变电所T-2的功率损耗和潮流计算 (12)5.2线路L耗和潮流计算-2的功率损 (13)5.3变电所T-3的功率损耗和潮流计算 (14)5.4线路L-1的功率损耗和潮流计算 (15)5.5变电所T-1的功率损耗和潮流计算 (16)第6章电路系统的调压计算 (17)6.1调整电压的必要性 (17)总结 (18)摘要随着我国经济建设的不断发展,电网的工作运行收到极大的考验,目前许多变电站普遍存在负荷过重的情况,需要假装无功补偿装置来提高电网输送能力。
本文根据电网变压器线路无功损耗产生机理,详细阐述了220KV变电站电力变压器无功补偿计算方法,以提高输电设备的利用率,降低电力系统设备的损耗和有功网损,减少能耗和发电费用,最后对最优方案进行调压计算。
关键字:电力网无功补偿调压计算第1章原始数据及设计要求1.1节点负荷与电力网接线图电力系统接线图如图1所示,发电厂A的高压母线为110KV,各变电所中分别装设.2台主变压器,110KV线路为双回路钢芯铝绞线1.2 设计容及要求按就地无功补偿方式进行无功补偿;选择标准电容组进行无功补偿后的潮流计算;通过改变变压器分接头方式,使各母线电压水平符合国家相关规程规定。
第2章无功补偿原理及方法2.1无功补偿设计原理电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。
在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。
这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。
它们在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期吸收的功率和释放的功率相等,这种功率叫无功功率。
电力系统中,不但有功功率平衡,无功功率也要平衡。
有功功率、无功功率、视在功率之间的关系为:图2 各功率几何关系其中:S为视在功率;P为有功功率;Q为无功功率;ψ角为功率因数角,它的余弦是有功功率与视在功率之比,即。
由功率三角形可以看出,在一定的有功功率下,用电企业功率因数越小,则所需的无功功率越大。
如果无功功率不是由电容器提供,则必须由输电系统供给,为满足用电的要求,供电线路和变压器的容量需要增大。
这样,不仅增加供电投资、降低设备的利用率,也将增加线路损耗。
为此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功倒送。
还规定用户的功率因数应达到相应的标准,否则供电部门可以拒绝供电。
因此,无论对供电部门还是用电部门,对无功功率进行自动补偿以提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能。
改变功率因数作用;一、改善供电品质,提高功率因数。
二、减少电力的损失,工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。
三、延长设备寿命。
改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷下降,可以降低温度增加寿命。
四、满足电力系统对无功补偿的监测要求,消除功率因数过低而产生的罚款。
2.2无功补偿的一般方法无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。
下面简单介绍这3种补偿方式的适用围及使用该种补偿方式的优缺点。
2.2.1低压个别补偿低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。
通过控制、保护装置与电机同时投切。
随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。
低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。
具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。
2.2.2低压集中补偿低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。
电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。
低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。
2.2.3高压集中补偿高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高压母线上的补偿方式。
适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费的增加。
同时便于运行维护,补偿效益高。
2.3无功补偿装置的分类无功补偿有很多种类:从补偿的围划分可以分为负荷补偿与线路补偿,从补偿的性质划分可以分为感性补偿与容性补偿。
下面将并联容性补偿的方法大致列举:2.3.1同步调相机调相机的基本原理与同步发电机没有区别,它只输出无功电流。
因为不发电,因此不需要原动机拖动,没有启动电机的调相机也没有轴伸,实质就是相当于一台在电网中空转的同步发电机。
调相机是电网中最早使用的无功补偿装置。
当增加激磁电流时,其输出的容性无功电流增大。
当减少激磁电流时,其输出的容性无功电流减少。
当激磁电流减少到一定程度时,输出无功电流为零,只有很小的有功电流用于弥补调相机的损耗。
当激磁电流进一步减少时,输出感性无功电流。
调相机容量大、对谐波不敏感,并且具有当电网电压下降时输出无功电流自动增加的特点,因此调相机对于电网的无功安全具有不可替代的作用。
由于调相机的价格高,效率低,运行成本高,因此已经逐渐被并联电容器所替代。
但是近年来出于对电网无功安全的重视,一些人主重新启用调相机。
2.3.2并联电容器并联电容器是目前最主要的无功补偿方法。
其主要特点是价格低,效率高,运行成本低,在保护完善的情况下可靠性也很高。
在高压及中压系统中主要使用固定连接的并联电容器组,而在低压配电系统中则主要使用自动控制电容器投切的自动无功补偿装置。
自动无功补偿装置的结构则多种多样形形色色,适用于各种不同的负荷情况。
对于低压自动无功补偿装置将另文详细介绍。
并联电容器的最主要缺点是其对谐波的敏感性。
当电网中含有谐波时,电容器的电流会急剧增大,还会与电网中的感性元件谐振使谐波放大。
另外,并联电容器属于恒阻抗元件,在电网电压下降时其输出的无功电流也下降,因此不利于电网的无功安全。
2.3.3静止无功补偿器静止补偿器是近年来发展起来的一种动态无功功率补偿装置。
它是将电力电容器与电抗器并联起来使用,电容器可发出无功功率,电抗器可吸收无功功率,两者结合起来,再配以适当的调节装置,就成为能够平滑地改变输出(或吸收)无功功率的静止补偿器。
静止补偿器有四种不同类型,即可控饱和电抗器型,自饱和电抗器型,可控硅控制电抗器型,以及可控硅控制电抗器和可控硅投切电容器组合型静止补偿器。
电压变化时,静止补偿器能快速地、平滑地调节无功功率,以满足动态无功补偿的需要。
与同步调相机比较,运行维护简单,功率损耗较小,能作到分相补偿以适应不平衡的负荷变化,对于冲击负荷也有较强的适应性,在我国电力系统中它将得到日益广泛的应用。
晶闸管投切电容器单独使用时只能作为无功功率电源,发出感性无功,且不能平滑调节输出的功率,由于晶闸管对控制信号的相应极为迅速,通断次数又不受限制,其运行性能还是明显优于机械开关投切的电容器。
2.4 无功功率与电压的调整电力系统中为了实现无功功率在额定电压下的平衡,即实现整个系统的无功功率平衡和实现各区域无功功率平衡,保证电压质量,满足用户的用电要求,必须对系统中的无功功率和电压进行调节,使之在允许的偏移围。
电压调整是指对电力系统中各负荷点的电压进行调节,使之在允许的偏移围,在电压调整的过程中,县级电力系统用得较多的是只重视选择变压器的变比,而忽视了电力无功功率的平衡。
当电力系统的无功电源发出的无功功率不能满足(或高于)无功负荷及网络中损耗时,就应对系统电压进行调整。
以目前调整电压的措施有:调节励磁电流以改变发电机端电压、适当选择变压器的变比、改变线路的参数、改变无功功率的分布等;控制无功功率的产生和损耗及无功功率的流动可以实现调整电压。
下面是常用的进行无功功率和电压调整的装置。
在电力系统运行中,要求电源的无功功率在任何时刻都同负荷的无功功率和网络无功损耗之和相等。
即:现以一发电机经过一段线路向负荷供电来说明无功电源对电压的影响。
略去各元件电阻,用X表示发电机电抗与线路电抗之和,等值电路如下图所示:图3 负荷与电压的关系负荷增加时,其无功电压特性如曲线'2所示,如果系统的无功电源没有相应增加,电源的无功特性仍然是曲线1,这时曲线1和曲线'2的交点'a 就代表了新的无功平衡点,并由此决定了负荷点的电压为'a V ,显然'a V <a V ,这说明负荷增加后,系统的电源已不能满足在电压a V 下无功平衡的需要,因而只好降低电压运行,以取得在较低电压下的无功平衡。
当电势E 为一定值是,同V 的关系是一条向下开Q 口的抛物线。
负荷的主要成分是异步电动机,其无功电压特性如图中曲线2所示。
图4 按无功功率平衡确定电压如果发电机具有充足的无功备用,通过调节励磁电流增大发电机电势E,则发电机的无功特性曲线将上移到曲线'1的位置,从而使曲线'1与曲线'2的交点c 所确定的负荷节点电压达到或接近原来的数值a V 。