浅谈地区电网无功补偿与电压调整

浅谈地区电网无功补偿与电压调整

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时间:2018-10-21

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1、浅谈地区电网无功补偿与电压调整(国网山东省电力公司山东济南250000)摘要:时代的发展势必促进了科技的创新,而对于我国诸多支柱行业来说,在改革发展的同时,也需要考虑更多的问题处理。即如对于电力行业来说,传统输电电网一般可以包含负荷有电动机、变压器等等。但是这些设备普遍都是感应负荷,而在正常的工作状态下往往需要更多的无功功率,所以电路中也需要增加相应的无功补偿设备,即如并联电容器等等,这样才能保证对电M的无功补偿,同时还能保证对电网的电压调控,以提升输电效率。关键词:地区电网;无功补偿;电压调整;方案策略0引言无功补偿是一种有效改变电路状态,提升输电效率的手段,其给传统输电线路带来的价值有很多

2、,根据类型可以分为四个方面,第一方面是增加输电的功率因素,以提升设备利用率,降低输电的做工损耗;第二方面是调整无功功率流动,增加电压,改进电能,最终强化输电线路的抗干扰性;第三方面是改变系统动态性能,强化电网的稳定;第四方面是减少有效频率的损耗。而在此,笔者将通过木文,就地IX电网无功补偿与电压调整策略,提出个人的思考与看法。1.地区电网无功补偿方法1.1电抗器补偿作为常见的补偿设备,电抗器的无功补偿主要针对高压、远距离的输电线路,而且在补偿的同时还能补偿来源于输电线对地电容充电产生的功率,从而达到降低工频过电压的目标。而电抗器的容量则需要根据输电线路的长短及过电压的情况进行选择,而补偿度的计

3、算即是电抗器容量与线路充电功率的比值。而且根据目前国内一般补偿度范围大概在70〜85;少量补偿度则是65,无论怎么样,补偿度都高于60。另外,电抗器的设置一般是在线路的终端,而且不需要设定断路器。虽然在传统输电线路中,运用最多的补偿方式是配电变低压补偿,而因为0前用户每日用电量与负荷的增加,所以需要以微机进行调控,冋吋追踪负荷波动分组投切电容进行补偿,而补偿量一般在几十到几百几千范围变化,这也是改变用户功率因素的一种有效手段。另外,根据配电变压器来说,也是一种有效的无功补偿方法,其优势除了是对功率因数改变较大,还能具有更强的节能能力,但是也具冇较多的缺陷,诸如数量巨大,安装不集中,所以需要较大

4、的后期维护成本及工作量。1.2同步或静止补偿同步补偿与静止补偿都是基于相关的设备进行补偿的一种手段,即同步调相机或静止补偿装置通常设置在远距离输电线的中间部分,而i这些设备都具有无功补偿能力,一般在线路低载时,则会吸取充电功率,进而对电路进行无功补偿,同时强化电路输送容量。另外,需要注意冋步调相机或静止补偿装置设置的位置是不可改变的,不然就会丧失调控功能。另外载调压变压器及一些可调控的无功补偿装置则会设置在电网电压支撑点以及低层的电网枢纽点位置,而其关键作用是强化电网对潮流改变以及其他外因导致的电压波动的抵抗力,而且一旦出现重大的事故,这些设备还能给电压提供支持,但是支持力的大小,一般根据补偿

5、方法以及补偿容量情况,还应当和补偿装置的条件情况以及响应情况相关联。另外,虽然并联电容器的运用比较广泛,而且比较经济,但是在无功情况下,电压下降往往会根据电压值的平方进行变化,所以稳定性存在一定补助,如果过多运用则会恶化一般的电网事故,甚至导致电压崩溃,所以冋步调相机及静止无功补偿装置是比较可靠的调节装置[1】。1.3配电网无功补偿配电网的无功补偿一般采用相位补偿的方式,因为这样可以奋效保护用户的用电质量。因为相位补偿的负载电器为电磁构成,所以工作少不了更多的励磁功率,这也会间接影响的用户的功率因素,通常产生滞相现象。滞相后的无功功率会在配电网中行动,除了占据整个系统的容量,也会产生更多电能损

6、失,导致用户电压骤降。而香味补偿则是对滞相无功功率进行相应的补偿道具,主要是采用进相的方式以达到补偿的效果。而0前在国内,应多数用户的需求,无功补偿装置也被广泛安装使用,可让补偿后的功率因数达到0.9以上。1.地区电压调整除了功率补偿,要提升输电电网的效率,相关部门还应考虑一些冇效的电压调整策略,一般可以分为两种调整方式,首先是调压变压器调整,即可以包含载调压变压器、感应调压器及串联升压器三类,苏中前两者使用位置固定,为指定负荷点;而后者则是在供电线路比较多见。另外,对于调压变压器来说,调节方式因为是无功潮流,所以应当考虑无功电源缺乏,引发调压效率低下的问题,而且其在电路中安装过多也会导致无功

7、功率消耗过大,对于电网传输效率反而会适则其反;再者是无功补偿调整,主要是在保证电网无功补偿设备增加的同吋配合分组投切,以达到稳定调压的0的[2】。2.结语总而言之,我国0前地区电网的输电效率以及损耗优化都是其发展的一个重要方式,也是B前亟待解决的关键问题,而解决方向可以从针对性的无功补偿以及电压调整方法入手。参考文献[1】汪清.地区电网无功电压优化系统的研究与设计[」].电气技术.2015.12(

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