低压配电系统无功功率补偿的应用

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煤矿配电低压无功补偿技术应用研究

煤矿配电低压无功补偿技术应用研究

煤矿配电低压无功补偿技术应用研究[摘要]煤矿配电无功补偿对于提升供电体系的运用效率,提升功率因数具有重要意义。

论文从低压配电网的无功补偿以及配电变压器的低压无功补偿两大角度出发探究了无功补偿技术的应用,并以武汉某电气所设计的补偿方案为例探究了煤矿配电低压无功补偿技术应用效果。

[关键词]低压配电网配电变压器无功补偿中图分类号:tq113.26+6.3 文献标识码:tq 文章编号:1009―914x(2013)22―0548―01大型煤矿矿井选煤厂内利用低压用电相关设备时,例如电动机等设备在使用过程中,会出现感性负载,这部分的感性负载对有功功率进行消耗,而与此同时也对感性无功的功率进行占用,这些功率对设备的容量进行占用,会加大了线路的电流量,线路损失和电流量平方存在正比关系,所以,必须进行无功补偿。

煤矿配电网的低压无功无偿能够降低能耗,对电压质量进行提升。

通常来说,无功补偿主要方式包括:通过配电变压器进行无功补偿、用电设备内部的分散补偿、配电网内线路的固定补偿等[1]。

一、煤矿的低压配电网进行无功补偿技术研究在煤矿配电网之中,电容器最终获得的补偿的容量同电容器接入的方式方法、还未进行补偿阶段存在的负载情况以及具体利用的补偿形式存在直接联系。

从低压配电网安装电容器的各个不同位置出发,低压配电电网会通过并联形式的电容器实现无功补偿,常利用的方法包括:分散补偿的方法、低压集中进行补偿方法以及电网用户终端的就地补偿方法[2]。

具体示意图如下。

当前,通常国内使用的最为常见的无功补偿技术即是如图一所示的第1种方式,即利用用户的专用变压器之内380侧低压母线实行集中的无功补偿,利用微机对低压电网之内的并联电容柜进行控制,其电容量保持在十几甚至成千上百,具体是从用户的用电负荷实际水平产生的波动量出发,进行对应的电容器量实现跟踪补偿,实现在提升用户专用变压器功率的相关因数基础上,无功的就地补偿达到平衡状态。

例如,以无功补偿技术的实际应用为例,对专门用于煤矿之中的功率为10kv/0.4kv的一台低压配电的变压器设备,在利用运行的软件对其进行无功补偿过程中的具体情况结果进行比较分析可以发现,利用配电变压器实现电网的无功补偿,产生的功率因素能上升至0.98,其中的谐波量也进行了大幅度的降低。

无功补偿技术在低压电网中的应用

无功补偿技术在低压电网中的应用

决定 异步 电动机 需要 较 多无功 的 主要 因
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补 偿 ,就 地 平衡 ,所 以必 须 由电力 部门
和 用户共 同进 行补 偿 。
素 。而 异步 电动 机所 耗 用的 无功功 率是
2. 、异步 电动机和 电力变压器是耗 1 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
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中国科技信息 2 0 年 第 1 期 07 3
C I CEC N EH O O Y I:R A I u 20 HN S I EA D TC N LG O M TO J1 07 A N M N .
翡 季 援 豢
在低压 电网 中的应用
由其空载时的无功功率和一定负载下无功
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() 3 分散补 偿与集 中补 偿相结 合 ,以
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中低压配电系统无功补偿优化分析

中低压配电系统无功补偿优化分析

即通过综合自动化系统的R丁 数据采集进 U 路所带负荷选取1一 个位于线路末端的中心 行补偿容量的分析和投切。由于该功能仅是 3 点进行补偿,每个点装一台三相大容量的电 综合自 动化系统的一个辅助功能, 虽然目前 但从系统 容器 ( 60, 75, 100 War ), 补偿容if 一般按 还不能完全依赖它进行无功调节, t 配电变压器总容量的5 % 一 %考虑为宜, 的角度来看, 10 这种方法可使无功潮流分布更 并据此来选择容量相近的标准容量电容器。 为合理, 也能起到一定的无功调节作用,因 这种补偿主要是补偿配电线路本身和所在配 此,应在实践中不断探索和完善。 d 推广动态补偿新技术。 无功功率动态 电变压器的无功损耗, 其作用是以降损为主, 同时能够提高线路末端电压。当线路电容器 补偿装置通常包括同步调相机、饱和电抗 固定安装不需投切时, 容量不宜选择过大, 要 器、晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容 防止在低谷负荷时向变电站倒送无功。10 kV 器、 混合型静止补is 装置以及静止无功发生 配电线路可选用 BWF- 11- 100- 3W 十二烷 器等。具体选择应根据实际需求, 主要应综 基苯电容器进行补偿, 这种电容器内部装有 合考虑动态补偿装置应用的必要性、有效 放电电阻和保护熔丝,比较适合露天运行的 条件,比在变电站补偿要节省投资。 性、可靠性、经济性、合理性,并进行认真 比较, 慎重选型,以能取得较好的成效。目 前, 配电系统和一些大型炼钢企业采用晶闸 管投切电容器较普遍。
12007.7 电力系统装备}
2 20 k V
35 - 110 k V
10 kV
义 亚卜 2气 互 u- -M - o 》
图1 用户端动态无功朴偿控制模式
58
已投运近500 套低压 SVC 装置,不仅提高 了功率因数及电压质量,更提高了无功补 偿的自动化管理水平,起到了非常好的应 用效果和经济效益。

低压配电系统中三相异步电机的无功功率就地补偿

低压配电系统中三相异步电机的无功功率就地补偿

6 结

降低工矿 、 企业 内的低压 电网损 失 , 约了能源 , 少了 电费 节 减
支 出。
对 三相异步 电动 机进行无 功功率就 地补偿 , 只需 要在 电 动机上并联合适 的 电容器 , 不用 另外 加装 其它 的保 护装 置 , 就可 以达到提 高功率 因数 保护 电动 机 的 目的 。降 低 了供 电 系统 的能耗 。提 高功率 因数 , 减少 线路 及变 压器 的损 耗 , 可 减少 了线路 的压 降, 降低 了电动机 的起动 电流 。有利 于线路 电压 的稳定 和大 电动机 的起 动 。提高 了电能质 量 , 少 了电 减 费 的支 出。

妍 : 压配电系统中三相异步电机的无功功率就地补偿 低
第1 期
感性质的。在实际运行中 , 电源供 给电动机 的总 电流是有 功 电流和无功 电流 的矢 量 和, 当电动 机处 于满 负荷运 行 时 , 有 功电流大于无功 电流 , 总电流 的功率 因数 较 高 , 当负载 下 而 降时 , 功电流减 小 , 功 电 流基 本 不变 , 以功 率 因数 降 有 无 所
有 功功率 ,W;  ̄ k tb g 为补偿前计算负荷功率 因数角的正切值 功 率补偿 率 , q q
k a! k v r W
补偿前 :o6. 0 7 cs = .5 补偿后 :o ̄ : .5 cs , 0 9 b
查 表 1 : =0 54k A / W ; q ×W = .5 9 得 q . 5 V R k Q = 0 54X 5
21 0 2年 第 1 期 ( 4 第 0卷 )







No . 0l .1 2 2
H i nj n c neadTc nl yo t osrac el gi gS i c n eh o g f o a e o Wae C nevny r

无功补偿在医院低压配电柜中的应用

无功补偿在医院低压配电柜中的应用
I 丝. 皇王研霾……………………



无功补偿在 医院低压配 电柜 中的应用
南 京鼓 楼 医 院 集 团宿 迁市 人 民 医院 郭 艮俊
【 摘要 】描述 7低压配电系统无功补偿的现状和特点。 【 关键词 】无功 补偿;低压配 电柜
电力 的广 泛应 用 加速 了科 学技 术 的发 组漏抗损耗 。其中 ,励磁支 路损耗 的 酉分f } I l 求量来 控制补偿 电容器的 多级 [ { 动投 ,基 展 ,改变 着 生 产和 生 活 的面 貌 。随 着 医院 等 于空 载 电流 的 百分值 ,约 为l ~2 % ;绕 组 本上解 决传 统控制器 只采样补偿对象 的功率 的不 断 发展 ,医 院 的安全 用 电影 响 医 院建 漏 抗损耗 ,在 变压器满载 时,基本上等 于短 因数和 只设定 电容 投切 门限值 , 考 虑实 设 、发展 、稳 定 。所 以提 高 供 电系 统可 靠 路 电压的百分值 ,约 为1 o % 左右。 际尤功 需求 量 而使无功 补偿中极 易产生 电容 性 ,是一 项 重要 工 作 。 目前 ,我 国 1 O k V以 3 . 采取优化分布 无功功率 电源 ,实现 _ 尢 器投 振 荡和 无功过补返送 的 问题 。本 堤置
电动机 ;( 3 ) 合理安排 和调整牛产 : I = = 艺流程 ,
改善 电器设备 的运行 方式 ,避免和 控制空载 运转; ( 4 ) 正确选择配 电变压 器容量 ,提高变 压器的负荷率 ( 一般 以7 5 ~8 0 % 比较合适) 。对 于负载 率小 : t - 3 o % 的变压 器应 予以断开 ( 退 出
又过补偿 的投切震 荡现象 ,使 电网处 f欠补 并联运行,由其中 台供 电) 或更换小容基变 9 O t  ̄于C k O S 准设置值报警;错误C O S 准值 : 或过补状态,导致供电网络震荡。 压 四、无功补偿的 目的 6 O ℃十 l 曼 警7 0 ℃并切除步进 电容器 ;谐波崎变率

单相负荷为主的低压供配电系统的无功补偿

单相负荷为主的低压供配电系统的无功补偿

在低压 供配电系统中 , 在变 电站处 电压通常 为3 8 0 V, 在此进行集 中补 偿是 当前对低压配电网系统的主要无功补偿方式,也是应用最为广泛的一 种补偿方式 。 在这种集 中补偿方式下 , 补偿装置一般都是 以计算机来控制相 关 的电容器 , 在结合终端用户的用电负荷变化情况, 适 当调整其 电容器大小 来 实现跟踪补偿。这种无功补偿方式主要是为 了能够提高变 电器用户的用 电功率因数 , 以此来保证无功功率的平衡 , 同时还能够 降低变压器的能量损 耗, 保证 了用户的用 电质量 。


由于在 电网的无功补偿研究方面对低压配 电网系统 没有给予太大的关 注与重视 , 因而在进行低压配 电网的无功补偿时, 所使用的方式还相对较 为 落后传统 , 主要有低压集 中补偿、 用户终端分散补偿 以及低压配 电线路无功
补偿等方式 。 1 、 低 压 集 中 补 偿方 式
我们知道, 由于三相 间无功负荷不平衡, 且这种不平衡无法通过调配三
科 学 论 坛
鸯 赋
王 欣
单相负荷为主的低压供配 电系统的无功补偿
( 哈尔滨九州 电气股 份有限公司) 摘 要: 在当前的电力技术发 展过程 中, 人们对 高压配 电系统 的无动补偿较 为重视 , 而对低压供 配电系统运行 中的无 功补偿技术研究则相对较少 。 事 实上 , 在低压配 电网系统 中, 同样存在着较大 的线损 , 需要对其进行无功补偿 , 以保证系统 的运行质量和经济效益 。现本文 中主要论述 了在 以单 相负荷为 主 的低压供配 电系 统中对其所进行 的无 功补偿应该采取哪些措施方法 。 关键 词: 单相负荷; 低压; 供配电系统; 无功补偿
相负载等手段来消除,所以若是采用低压三相电力 电容器组按采样相值对 三相避行无功补偿 , 则补偿后三相功率 因数不一致 。采样相补偿效果好 , 而 另外两相则会经常出现欠补偿或是过补偿 。欠补偿使得安装的电力 电容器 组不 能完全发挥作用, 线路中仍然流过较大的无功电流而增加电能损耗 ; 而 过补偿则将 向电网输送无功 电 流, 众所周知, 这是 电力系统中所禁止的。 : 实践中我们一般并不将功率因数补偿值设为1 , 因为这在负载变换时 , 由于 惯性会 出现过补偿) 。

低压跟踪无功补偿研究及应用

2 2 减 少 电压 损 失 。 善 电压质 量 . 改
1 用户 功率因数低 的原 因
经过初步分析 , 影响造成无功功率 比重过大 、 功 率因数较小的主要因素有 以下几点 :
1 1 异 步 电动机 和变 压 器 的无功 吸收 .
电 压质 量 对 各 种 负荷 均有 较大 影 响 , 当供 电 电
有 些用 户对 电容器 补 偿装 置未 按规 程规 定 进行
巡视检查和定期维护 , 经常发生故障退出运行 , 没有 发挥无功功率补偿作用 , 造成率因数高低变化。 14 监管力度不严、 . 处罚力度不够等其它因素
2 无功补偿的意义
2 1 降低 线损 , 大有功 功率 输送 . 增
售 电量的大小和线损率的高低是供电企业效益 高 低 的决定 性 因素 , 电量 的大 小 很 大 程 度 上 受 社 售 会经济发展的制约, 而线损率 的高低却是 电力企业 规划设计水平、 生产技术水平和管理水平 的综合反 映。通过无功补偿 , 降低线损 , 大有功 功率 的传 增 输, 改善功率因数 , 提高用 电设备 的利用率 , 而达 从 到用 户 和供 电部 门 的效 益双 赢 。
注 意 以下 几 点 内容 :
① 选 择适 合 的补 偿 容量 , 般不 大 于 电机 空 载 一
时 产生 的无 功 ;
3 无功补偿 的方法
配 电 网的无功 补偿 主要 有 以下 几种 方法 :
3 1 变 电站 的集 中补 偿 .
② 对 同步电动机 和异步 电动机应采取不 同补
对低压跟踪无功补偿进行初 步研 究 , 并结合 实际应用 , 探讨低 压无 功补偿 方法 , 阐述低 压无 功补偿优 点 , 而达 到 从 推广无功补偿在用 户侧 实际应用的 目的。 关键词 功率 因数 无 功补 偿 低压跟踪补偿

无功补偿原理及应用

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。 在大系统中,无功补偿还用于调整电网的电压,提高电网的稳定性。 在小系统中,通过恰当的无功补偿方法还可以调整三相不平衡电流。按照wangs定理:在相与相之间跨接的电感或者电容可以在相间转移有功电流。因此,对于三相电流不平衡的系统,只要恰当地在各相与相之间以及各相与零线之间接入不同容量的电容器,不但可以将各相的功率因数均补偿至接近1,而且可以使各相的有功电流达到平衡状态。

基本原理 无功补偿 电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°.而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90°.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,

实现方式 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。

意义 ⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。 ⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。 ⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosΦ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则: cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

低压无功补偿装置技术改造及应用

低压无功补偿装置技术改造及应用摘要:当今企业用电中,都存在功率因素偏低的现象,导致用电设备利用率较低,电能损耗大成本增加,尤其大量使用电动机、整流装置、变频器等用电设备,对低压配电系统造成损耗及污染极大。

基于电网无功消耗及配电系统污染的状况,在低压配电系统中广泛采用并联电容器对其进行无功补偿。

关键词:无功补偿装置电容器电抗器功率因素1、改造前的介绍公司改造前的配电系统及无功补偿方法。

公司由不同的两路电源分别供给一号变(容量为400KV A)、二号变(容量为250KV A)。

一号变压器给环保车间、动力车间、一车间、三车间等区域供电;二号变压器单独给二车间供电。

无功补偿装置均采用接触器手动补偿,补偿方式均采用集中补偿,电容器容量分别为132Kvar、80Kvar,功率因素0.78左右。

2、改造方案制定2.1 电容器的补偿方法的制定根据配电室的位置,制定一号变压器及二号变压器的总配电室采用集中自动补偿,另外三车间配电室距总配电室较远在三车间增加一面无功补偿配电柜。

随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,配电系统结构日益复杂,对电网污染越来越严重,谐波对电容器使用寿命影响较为严重,将配电系统进行简化,将配电系统简化容量简化为变压器容量Sn,所有非线性负载容量Gh,将Gh/Sn 的比值,即非线性负载占总容量的比例作为补偿类型的选型依据。

(1)当Gh/Sn25%时,表示系统谐波污染非常严重,应采用调谐型无功功率补偿装置。

调谐型无功功率补偿方案由调谐电抗器和耐谐型电容器组成。

柜,也采用就地自动补偿方式;二车间采用集中自动补偿方式。

2.2 电容器容量的计算根据供电营销规定,功率因素为0.9的标准,经过查阅资料功率补偿设计一般为0.95,经过完全退出无功补偿装置观察了一周,拟定补偿前按照0.76进行确定电容器的容量,经查阅资料从0.76补偿到0.96时,每千瓦需要0.56千乏,经过计算一号变、二号变安装的电容器的容量应分别为224Kvar、140Kvar。

10kV配电变压器低压侧无功补偿方式分析

10kV配电变压器低压侧无功补偿方式分析摘要:对于10kV线路主变沿线的下级电力用户,根据无功补偿就地就近平衡的原则,安装在变压器低压侧的电容器组一共要补偿三个无功功率,分别是用电负荷的无功功率、变压器励磁的无功功率、漏磁的无功功率,让配网线路的无功功率最小,降低线路的有功功率损耗。

通过改变无功补偿装置和运行方式,降损节能效果更加明显。

经过一段时间的运行,无功补偿装置安全可靠。

关键词:无功功率补偿; 10kV线路; 功率因数; 有功损耗引言配网线路继主变之后的电力侧用户,大多都安装有无功补偿电容器(SF),从往年的运行效果来看,供电侧仍能将较大的无功功率输送到电力用户手中,导致线路有功损耗增强。

一、导致无功功率过高的原因10kV线路主变沿线以下无功补偿电容器一般安装在使用者侧。

从往年的运行效果来看,所述无功补偿电容器依然向供电用户侧输送大功率无功,从而导致线路大功耗,主要有以下几个原因。

1、利用负荷负荷补偿运行方式在电力用户侧安装无功补偿电容器组,通过电网向外部输送额外的无功负荷和变压器自身消耗的无功功率。

2、为了限制无功功率过补偿,将正反向无功功率的绝对值加到高供低计电能表上,作为无功功率吸收系统。

这样一来,功率因数计算在功率因数值计算,数值必然是比较小的。

3、由于配网线路无功负荷分布多变,随着电力使用者搬迁、容量的影响、设施的改造等现象,已大大超过设备设置条件的范围,从而产生实际补偿效果无法满足现阶段运转荷载。

4、室内供电电容器补偿组,多为静态容量补偿,切头不能随着载荷的增减而变化,极端情况下会造成被补偿的无功功率反向送回电源,反而增加有功功率损耗。

5、配网线路上的无功补偿装置主要依靠熔断器来保护。

在实际操作过程中,保险丝发生一相或二相熔断造成补偿能力不平衡,又不能第一时间发现,在电力系统安全运行上给电力系统带来一系列的危害。

6、外加电容器受环境温度的影响特别严重。

尤其是在夏季,室外电容面温高达90度以上,且表面极温达到 90度以下,这就会加速绝缘老化,增加无功损耗,降低设备使用寿命。

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低压配电系统无功功率补偿的应用
我公司虽然以设备安装和外地施工为主,但是公司本部生产基地的钢结构公司和压力容器制造厂、塔架制造公司以及安装分公司的现场预制组装工作使用大量行车、自动焊机等大功率、大负荷变化的施工机械,电能消耗巨大。

在用电管理工作中,线损率是用电企业的一个重要考核指标,它的高低直接关系到企业的经济效益。

加强用电“峰、谷、平”错时管理、优化线路参数等降损方式大家已经理解并在努力完善中,而对于采取就地无功功率补偿方式降低线损并没有得到科学的理解:的确电容本身并不节电,但是根据电工原理我们知道补偿电容在工作中电容电流可以抵消电感电流,从而减少输配电线路中流动的电流,从而减少电流引起的损耗及电压降,减少了低压线路损耗。

就补偿装置来说,对高压补偿装置而言,低压无功补偿装置具备以下几个优点:一是安装灵活方便,对环境要求不高,配套设备少,维护维修方便,安全要求一般;二是投资少,由于电压等级低,设备在市场上很容易购到,投资是同容量高压补偿装置的30%~50%;三是投切灵活,这也是它最大的优点,可以根据线路无功电流的变化,自动投入切除电容,达到无功的平衡。

相对于高压补偿装置动则几百千乏的投切量来说,使用低压自动补偿装置可以达到”无极变速”。

因此,在配电网中,为减少线路损耗达到最佳经济效益,应尽量减少有功功率以外的功率流动。

并且无功补偿应以随机就地补偿为主,以高压线路中的补偿、变电站补偿为辅。

为证明采取低压自动无功补偿装置节能降损的效果,现以我公司的两次改造为例说明。

我公司根据本单位负荷变化较大的实际情况,补偿容量按照配电容量的30%计算,2006年给钢结构分公司配电室加装270 kvar低压自动补偿装置,我们采用的是上海坤友电气生产的智能低压无功自动补偿控制器,设定补偿限值cosΦ为0.95,小于限值则自动顺序投入电容器组。

如功率因数超前,向线路反送无功功率,则开始顺序切除电容器,使功率因数在一个相对稳定的区域保持动态平衡。

刚送电时一次电流达到525A,cosΦ=0.7,装置自动投入200 kvar后,功率因数达到1,一次电流变为368 A,电流是补偿前的电流的70%,即减少线路电流30%左右,补偿前后参数的变化如下表所示。

功率因数负荷电流(A)计算值(A)
有功电流无功电流
补偿前0.7 525 368 373
补偿后1.0 368 368 0
2007年我单位又给压力容器厂配电室加装300 kvar低压自动补偿装置,补偿前功率因数小于0.75,线路电流650 A,自
动补偿到功率因数为0.96后一次电流是501 A,直观减少线路电流25%左右。

根据电路原理,线路的损耗与负荷电流的平方成正比,线路电流大则损耗大,线路电流减小则线损减少,钢结构分公司配电室,补偿前电流为I,补偿后电流大约为0.7×I,根据线损DP = 3I2R,所以补偿后的线路损耗为补偿前线路损耗值的49 %,线路损耗降低了大约51%左右。

压力容器厂配电室电容无功补偿后电流大约是补偿前电流的0.77倍,所以补偿后的线路损耗大概是补偿前线路损耗的59%。

计算出补偿前后功率因数的变化与线路损耗变化的关系如下表所示:
补偿前功率因数补偿后功率因数
0.85 0.90 0.95 1.00
0.85 1 0.89 0.80 0.72
0.80 0.88 0.79 0.70 0.64
0.75 0.78 0.69 0.63 0.56
0.70 0.68 0.60 0.54 0.49
按上表所示:钢结构分公司功率因数从0.7提高到1,补偿后的线路损耗为补偿前线路损耗的49%;线路功率因数从0.75提高到0.95后,线路损耗为补偿前的63%,降低线损效果明显。

用户低压无功补偿装置一般按照用户无功负荷的变化自动投切补偿电容器,达到动态控制的目的,可以做到不向高压线路反送无功电能。

在配电网中,若各用户低压侧配置了足够的无功补偿装置,则可使配电线路中的无功电流最小,也使配电线路的有功功率损耗最小,这是最理想的效果。

另外,线路中的无功电流小,也使线路压降减少,电压波动减少。

由此得出,配电网中的用户端实现无功就地补偿是合理的无功补偿方式,大力推广应用自动控制装置提高线路功率因数,达到动态的管理,这是理想的节能降损办法。

否则,即使在线路初端处的功率因数很高,也不能有效地降低线路的有功功率损耗。

根据上述理论与实际应用情况,我公司两次改造均采用智能低压无功自动补
偿控制器来控制电容的投切,控制器内设过电压、欠压、缺相、欠流保护,可预防因系统故障损坏电容器,可自行设定投切限值、投切时间等。

该控制器利用跟踪系统无功负荷的变化,选功率因数或无功功率做为判据,自动合理投切,减少投切次数,避免投切振荡和无功倒送的问题,从而使系统的功率因数保持为最佳状态。

投切机构有三种:1、接触器投切;2、可控硅投切;3、负荷开关投切。

多回路循环投切运行方式,有效的避免分组投切使个别电容投切过于频繁的问题。

我公司选用专用接触器投切方式,该补偿装置容量可根据现场需要进行配置,在实际使用中,可根据仪表测量或通过理论计算方式确定应补偿的容量,应用灵活方便,尤其适合低压客户随机补偿使用,可有效提高电机效率,大幅降低线损,为我公司的节能工作做出新的贡献。

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