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无功补偿在配网节能降耗中的运用

2014-10-21劳超斌

山东工业技术 2014年24期
关键词:功率因数电容器损耗

劳超斌

摘 要:为了提高供电系统的安全性、可靠性和经济效益,因此在配网运行时,必须最大限度的进行节能降耗。为了实现上述目标,本文主要从以下几个方面进行研究,首先对无功补偿技术的相关内容进行介绍。其次还对实现无功补偿的措施进行探讨,分别从补偿点、补偿容量的确定与无功补偿设备、投切开关的选择这四个方面来进行探讨。

关键词:10kV;配网;无功补偿;节能损耗

0 前言

在配网中,为了减少无功功率的损耗,可以安装无功补偿设备,比如:并联电容器,这样在电路运行时,无功补偿设备就会对电抗进行自动感应。引起无功功率损耗的主要方式为:在电网运行时,线路中会存在无功功率,电网电源就将此无功功率提供给感性负荷,从这里可以看出,变压器和线路在输送电的工程中会产生无功功率,进而发生电能损耗,通过安装相关设备将此损耗降到最低的方式为无功补偿技术。在电网中,无功补偿设备具有降损节能的作用,其优点为投资成本低、效益高,还可以不断提升功率因数,因此无功补偿技术值得在配网中推广与应用。

1 无功补偿的相关介绍

在配网运行时,为电感负载提供無功补偿是一项极其重要的工作,其实现方式主要有两种:

(1)直接通过输电系统来进行补偿,如果是应用此方法来实现的话,就要综合两个方面来考虑,一方面是无功功率,另一个方面是有功功率。因此此方式就存在缺点了,增加电能损耗,这主要是对无功功率进行输送造成的,从而增加电力运输的成本,违背了经济性原则;

(2)通过电容器来实现补偿,此方式可以有效避免上述存在的问题,也可以有效的对无功损耗进行降低,使功率因数倍增,提升电力系统的经济性。功率因数在电力系统运行时,也发挥着重要的作用,它是电源输出是否有效的反映,这样就可以通过功率因数对有效利用率进行计算,真实的了解电力的运行情况。

在配网运行时,如果存在大量的无功损耗,将会给配网的安全、经济运行造成很大的影响,主要有两个方面:一是使线路损坏的发生率不断提高;二是造成供电系统不稳定,使得用户的用电质量不断下降。为了有效解决此问题,将电能损耗尽量降到最低,在设计配网线路时可以适当增加电容器的数量,尽量使每一个节点都有一个,这样在实现无功补偿时就可以使用就近原则,就会降低系统的工作压力,也会有效的减少Q进入电力系统,从而达到节能损耗、降压的目的,使无功补偿充分发挥作用。

虽然无功补偿具有很多优点,但其仍然存在少许问题,这里以10kV配网为例,由于人们生活水平的不断提高,对于用电质量的要求也越来越高,对于目前的供电系统来说,对于人们的要求还不能完全满足,根本无法保障用户的用电质量,也很难达到国家要求的技术标准,给用户带来用电难度,部分地区由于地理位置的限制,安装的电容器数量太少,无法实现有效的功率补偿。

2 在配网中实现无功补偿的措施

2.1 补偿点的确立

为了实现配网的无功补偿,首先应该对补偿点进行有效的、合理的确定。这里还是主要针对于10kV配网来说,如下图所示,为10kV无功补偿的原理图。

在线路运行中,对无功补偿进行计算的方法有很多,比如相对分析法、动态规划法和有功均匀分布法、无功均匀分布法,其中最适合10kV配网的为无功均匀分布法,其具有实用性、简便性、适用性等优点。根据无功均匀分布法原则可以看出,最佳的补偿点为三分之二处,在此点无功补偿会达到最大值,但是其在实际计算中,对前提条件要进行设定,需要假定线路是无功时均匀分布的,但是实际线路运行并不是这样的,其分布状态是不均匀的,有的差距非常大,可以达到400m左右,因此为了与实际吻合,进行理论计算之后,必须对其进行修正。对于整个线路来说,可以将补偿点确定在三分之二处,但是其并不能对整个线路实现无功补偿,也只能是就近补偿,因此剩余的部分就落在了变电站上,在补偿过程中,主要分为三段来进行,中间和末端由补偿点来实现,而变电站就为前端提供损耗,尽量将无功补偿发挥到最大,从而有效降低电压、电能的损耗。在实际中对于补偿点的确定,主要是依靠节点的位置,简而言之,节点确定了,补偿点也就确定了。

2.2 补偿容量的确定

在对无功补偿容量进行确定时,就会应用到功率因数值,主要是考虑补偿前后的区别,其计算公式为:

其中,表示正常需要的补偿容量值,单位kvar;为有功负荷,表示的是每月最大负荷的平均值,单位kW;表示补偿前功率因素的正切值;表示补偿后功率因素的正切值;在计算时值得注意的是,对进行确定时,要适当的取值。功率因素值发生一点小小的变化,将会给补偿容量造成很大的影响,比如由0.95变化到1,感觉只有0.05的差距,但其实会将补偿电容

(下转第200页)

(上接第186页)

增加数倍,因此,如果将功率因数值确定为1是非常不合理的,也不符合实际情况,尤其对于高压补偿来说,将会不断扩大投资成本,虽然成本增加了,但是收益却是不理想的,就失去了经济效益,所以在实际工作中,对于过补偿也要进行及时的预防,避免倒送现象的发生。这主要是由于线路运输中,无功功率的增加会带动运行电压的升高,这样对设备的安全运行造成很大的威胁,另一方面,对于整个电网来说,电能损耗也会增加,就违背了节能降损的原则,也使电路运行的不稳定性不断升高。

2.3 无功补偿设备的选择

在选择无功补偿设备时,必须考虑到适用性及合理性,另外对于设备的性能特点也要多加注意,对于经济条件比较好的供电单位,在选择投切装置时,要以自动化的为主。由于我省地理位置及经济水平的限制,在对无功补偿设备进行选择时,必须考虑到环境因素,对电压的承受能力要进行提前的勘察,尽量提高设备的耐用性,另一方面,在安装电容器时,也要考虑到环境的温度差距和抵抗电流的能力。

2.4 投切开关的选择

为了电容器的良好运行,在选择投切开关时,也要注重实用性与合理性,避免电流过大对电容器的冲击,如果冲击的次数过多,就会对电容器造成损坏,降低了电容器的有效使用时间,就会造成设备的浪费,增加电力运行的代价。在实际的工作中,应用最多的就是晶闸管投切电容器,其有效避免了直接接触的问题,但是其缺点也是很明显的,功率损耗非常大,为了避免此问题,对其进行安装时,必须配合散热器、风扇来使用,达到散热、通风的目的,这样一来,电容器的体积就会有所增加,由于电容器中附加的装置比较多,那么就提高了运行的不稳定性,装置越多,耗能量就会不断增加。为了解决此问题,智能化的复合开关就诞生了,其体积非常小,在处理线路故障时非常灵活,具有自动化功能,而且可靠性也比较高,对于恶劣、复杂的环境也能很好的适应,具有很好的耐用性,在选择投切开关时值得推广与应用。

3 结束语

综上所述,在电网的实际运作中,无功补偿设备具有适用性、实用性及有效性,是一项高科技的节能降损技术,能有效降低配网中电能的损耗以及线路的损耗,可以有效改善用户的用电质量,提高供电的可靠性与安全性。因此,在10kV配网的运行中,无功补偿技术发挥着重要的作用,在实际工作中值得借鉴与应用。

参考文献:

[1]梁炳君.10kV配网电压补偿技术探讨[J].电子世界,2012(08).

[2]李鹏,张勇军,谭伟聪,袁文根.长安配网节能降耗潜力评估研究[J].电力系统保护与控制,2011(09).

[3]李小龙.无功补偿对远距离供电节能降耗的分析[J].能源与节能,2013(12).

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