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基于无功补偿技术的电气自动化探讨

2016-05-10郑亚伦

速读·下旬 2016年5期
关键词:节能降耗谐波用电

摘 要:随着我国社会经济的快速发展,社会生产活动的电气自动化水平越来越高,对电力供应的外部环境和供电质量提出了更高的要求,藉此,本文立足于无功补偿技术的功能实际,从电气自动化对电力供应需求的角度出发,对基于无功补偿技术的电气自动化进行简要分析。

关键词:无功补偿技术;电气自动化

前言:随着我国社会经济和技术水平的不断提高,电气自动化的应用规模不断扩大,电气自动化的精细水平也在不断提高,因此对电力无功补偿的需求变得更为普遍,要求标准也更高。无功补偿技术的有效应用几乎成为电气自动化水平提升的必备基础,因此就基于无功补偿技术的电子自动化进行分析具有鲜明的现实意义。

1无功补偿技术概述

无功补偿是电力系统内部优化的产物,主要针对的目标是谐波、线损和电压异常,是保证电气自动化设备高效运转的重要技术手段。当前应用的无功补偿技术根据其针对问题的不同,表现出以下特点:第一,控制谐波,当前应用的供电系统内部都安装有抗击电感器,在高压电“落地”的环节能够对电力谐波进行过滤,合理的抗击电感器能够将谐波降低到10%左右;第二,降低线损,在供电系统内部和用电系统的内部,电磁感应是被应用最多的技术,无功补偿技术能够降低电与磁之间的感应差异,进而实现电力的远距离输送并降低输电线损;第三,稳定电压,无功补偿是针对电网不同节点的电压、电容情况进行配阻与降阻的,能够抑制相应节点的电压变化,保证其始终处在正常的范围,有利于输电线路运行的稳定。

2无功补偿技术的实践运用方法

2.1电抗器与固定谐波过滤的结合运用

电抗器与固定谐波过滤装置的有效组合能够保证无功功率补偿的平衡性,而且这一技术的诞生主要考虑的是无功补偿技术的操作性,根据现有供电网络的实际情况,操作人员只需要合理的配置电抗器和固定谐波过滤装置,就能够实现较好的无功补偿效果,而不需要对原有线路“大动干戈”,可以说这一方法不仅实现了供电线路的无功补偿,而且最大限度的降低了无功补偿技术应用的成本。

2.2固定滤波与晶闸管的结合运用

以并联方式连接的滤波器调节比较困难,在实际操作中通常都会选用晶闸管作为调节方式,固定滤波装置与晶闸管之间的配合对于无功补偿能够起到立竿见影的作用,通常情况下只要测定的补偿数值准确,其补偿效果极为均衡。但是因为供电线路内部情况会随着供电状况的改变而改变,而晶闸管对线路内部运行状况的敏感度较低,很难适应变化幅度较大的供电情况,因此需要操作人员每隔一段时间进行重新调试。

3无功补偿技术在电气自动化中的运用措施

3.1对低压位置的电容补偿

在电力输送过程中低电压区域的存在会形成一个电力黑洞,产生对周围电网电力、电压的虹吸效应,影响最终到达用电主体电力的电压和无功功率。因此无功补偿技术在电气自动化中运用的首要任务就是要解决供电低压区的问题,采取的主要手段是补偿电容器组。在经过准确计算以后电容器组补充到位能够平衡低压端与供电端、高压端之间的电压差值,进而环节低压端周围无功功率虚高的问题。

具体而言在操作过程中工作人员要准确测量低压端与高压端、线路均值之间的电压差距,同时还要对周围供电线路进行巡视,排除可能会产生线损的危险因素,并综合考虑低压端周围用电群体的用电需求最终形成一个科学的补偿数据,并决定补偿使用的电容器组数量,平衡区域电压,保证无功补偿技术价值的有效发挥。

3.2对电网节能降耗的有效落实

从电网运行的整体角度来看,无功补偿技术的运用是在现有供电环境基础上实现的,线路原有的线损对无功补偿的具体数值和实际效果都有直接的影响,因此在无功补偿工作贯彻,技术实现的过程中落实电网节能降耗工作具有鲜明的现实意义。从实践操作的角度来看节能降耗是在无功补偿之前或者是与无功补偿同步进行的,活动的着眼点主要有两个,一个是对供电网络的节能降耗和无功补偿,一个是对用电设备而的节能降耗和无功补偿,针对供电网络的节能降耗主要采取的是合理规划网络、平衡区域内电压强度、更换老化供电线路等措施,在其基础上在强化施行无功补偿的技术措施能够有效降低无功功率,提高电力使用效率;针对用电设备节能降耗以机械线路层面为主,在其基础上应用混合型静止无功补偿装置,确保电力应用的最后一公里能够保持高效。

3.3对变电站无功补偿标准的明确

变电站是输电网络中的重要节点,本身起到承上启下的作用,因此从整个电网运行的角度进行的外部无功补偿和变电站内部设备的无功补偿对下游用电主体的影响都是直接的。当前情况下工作人员要根据所属电网的供电情况实际,对电网的电压均数和中位数进行取值,并对变电站前后端口的电压差值进行计算,最终确定变电站整体无功补偿的准确数值,并据此安排相应电容器组进行补偿。在完成变电站的整体补偿之后,工作人员还应该对变电站内部设备的电压分布情况进行检测,统计形成各个设备接入端和输出端之间的电压差值,如果差值达到补偿标准,应补偿,最终保证变电站内部设备处在一个较为电压较为稳定、分布较为均匀的环境之下,高效运行。

4结论

电气自动化是当前社会生产的发展趋势,也是当前大量应用的社会生产技术形式,其在实现了高效率生产活动的同时也对供电网络的无功功率提出了较高的要求,因此本文就基于无功功率补偿的电气自动化进行了简要分析,认为当前低压补偿、节能降耗和变电站无功补偿是提升无功补偿技术应用效率,保障电气自动化落实和发展的重要因素。

参考文献:

[1]金永旺.对无功补偿技术在电气自动化中的应用分析[J].科技致富向导,2012,14:349+370.

[2]韦星、陈余寿.无功补偿技术在电气自动化中的应用思考[J].山东工业技术,2015,07:204-205.

[3]王玲.电气自动化中无功补偿技术的应用研究[J].新技术新工艺,2015,05:93-95.

[4]朱振东、杨昊林、鞠培娟.基于无功补偿技术的电气自动化应用研究[J].电子技术与软件工程,2015,20:153.

工程,2015,19:184.

作者简介:

郑亚伦(1992.5~),男,汉族,陕西省西安市,现读于西安思源学院电气工程及其自动化专业。

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