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电力供电系统中无功补偿方案的讨论

2021-11-23李春彩

商品与质量 2021年7期
关键词:电容器电能技术人员

李春彩

济钢集团国际工程技术有限公司 山东济南 250000

1 无功补偿的定义

有功功率和无功功率是现阶段电网输送的主要方式。有功功率主要是指在电网运行的过程中直接将电能转化为机械能等其他形式的能。无功功率主要是指在电网运行的过程中没有进行带能的消耗,只是单纯的电能的与其他形式的能之间的转化。例如,磁场建立所用的电能通常使用电磁组件为其提供。无功功率能够有效地保障电网中电气设备运行的稳定性与安全性,提高供电系统和负荷运行的安全性。无功功率的长距离提供不可以选择使用发动机,会导致输送效率降低。因此,技术人员必须结合电网系统的实际情况综合选择无功补偿装置的安装位置,从而减少供电变压器以及店里传输线路的电能损耗,为电力企业节约一定的成本[1]。

2 电力系统中无功补偿的主要方式

为了保证电力系统运行的稳定性以及安全性,电力企业技术人员必须妥善处理无功补偿技术的使用。现阶段使用的无功补偿方式主要有三种,在使用的过程中都有利弊。无功补偿技术的使用有效提高了电能的利用率,减少了电能的损耗。受多种不同因素的干扰,无功补偿技术在使用过程中仍然存在很多的弊端。低压集中补偿方式,在具体使用的过程中虽然减少了无功负荷,但是该技术在使用的过程中需要投入更多的成本,增加了企业的经济负担,不利于企业的长期发展,因此,该技术的使用范围比较有限。因此,为了有效的提高电力系统运转的稳定行,降低电网中的电能损耗,技术人员应该结合电力系统建设的实际情况综合全面的分析影响电能运输的因素,并打破传统无功补偿技术使用的壁垒,发挥无功补偿技术使用的最大优势。

2.1 随机补偿方式

随即补偿方式的应用比较简单,通过一定的电气设备将电动机与其他电气设备进行连接,保证实现无功补偿。电动机的应用范围比较广,技术人员必须综合多方面的因素,提高电动机无功补偿的效果,提升电网系统运行中电能的利用率,为电网运行的稳定性奠定基础。

2.2 随器补偿方式

随器补偿主要是变压器的无功补偿。通过合理的安装电容器,实现对变压器的无功补偿。电网运行的过程中如果出现补偿容量大于空载无功率的情况,就会导致电网系统因补偿过度无法正常运转。因此,采用随器补偿方式,能够有效的避免这种情况发生,提高系统的稳定性[2]。

2.3 低压集中补偿方式

低压集中补偿方式主要是结合电网运行的实际情况将自动投切并联电容器安装在低压母线合理的位置,实现对低压母线运行状况的监督与管理,并记录低压母线运行过程的所有数据信息。

3 举例

以某冶金工程中选择的动态电容无功补偿装置为例。

3.1 工作原理

技术人员在设备的辅助下收集电压、电流等数据信息,并传送到控制器中。然后控制器根据数据信息的实际情况综合分析与计算,给出控制信号,实现对触发电路等的控制,爱你达到投入或者切除电力电容器组的目的。

3.2 技术特点

第一、动态电容无功补偿装置在使用的过程中电能的传输速度比较快,不会出现传输滞留等问题,响应速度可以达到≤20ms。第二、使用的过程中能够实现零噪声,大大降低了对周边环境的干扰。第三、操作简单,不需要更多频繁变化的操作出现。第四、提高数字化的保护功能,避免出现过压、欠压等多种不同的问题。

3.3 应用场合

结合动态电容补偿装置使用过程中表现出来的良好性能,该装置可以广泛使用与负荷功率因数比较低的区域,并且在电网系统功率因数变化比较大的区域应用也比较多。对于动态补偿和电压波动要求比较高的区域可以有针对性的选择使用动态电容补偿装置。

4 无功补偿的未来发展前景

随着社会不断地发展与进步,我国电力系统运行的稳定性要求越来越高,电力企业应该结合电力系统运行的实际情况,综合分析提高其运行效率的方法。无功补偿技术的广泛应用有效提高了我国电力系统运行的稳定性,保证了用户用电的安全性,并且能够在很大程度上节约电能[3]。

过去无功补偿装置能够实现对高压的集中补偿,采用同步补偿器和并联电容器的方式,实现对电能的补偿。随着科学技术的不断发展与进步,我国开始将电子技术引入到无功补偿技术中,实现了无功补偿技术的突破性应用。第一、电子变流技术的合理应用,能够实现电力系统的自我调节,帮助实现不畅电力负载无功的目的。例如,精致调相机的使用。第二、在无功补偿输出开关中融入电子技术,能够帮助系统获取更加准确的信息,提高自动调节的效率。第三、投切电容器中充分的应用了电子技术,有效提高了电容器系统运行的稳定性以及安全性,避免出现涌流的问题。

5 结语

无功补偿技术的优化方案有很多,在实际使用的过程中技术人员必须结合电网系统运行的实际情况综合选择使用具体的补偿措施。无功补偿技术能够有效地提高电网运行的实际效率,最大限度保障电网系统运行的稳定性,提高用户用电的体验。技术人员必须提高无功补偿点以及补偿技术选择的能力,确保补偿装置的配置更加合理,提高电力系统运行的功率平衡。

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