浅析低压无功补偿技术的发展.doc

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1、浅析低压无功补偿技术的发展摘要:随着科学技术的发展,无功补偿技术的应用也大为扩展。本文既针对低丿玉无功补偿技术的发展进行了简耍论述。关键词:低压无功功率无功补偿技术随着全球能源的日趋减少,节能损耗C经成为了各国发展的长期战略方针。而电能作为一种被广泛使用的能源,是我国节能损耗方针的重要保护领域。其中的无功功率补偿技术则是电能节约损耗措施中的重中之重,此技术不但可以减少电力系统的电压损耗,还可以降低电压波动,从而有效的改善电能质量,降低电能损耗。本文就低压无功补偿技术的发展进行简要论述。一、概念界定所谓无功功率补偿,是指在电网中安装并联电容器、同步调相机等容性

2、设备以后,可以供给感性电抗消耗的部分无功功率小电网电源向感性负荷提供无功功率。也即减少无功功率在电网中的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。在长距离输电的前提下,如果选择合适的地点设置此技术装置,可以提高电网的稳定性,从而大大增加输电能力。如果在配置无功补偿技术装置时,选择在受电端侧,则不但可以减少设备储存的容量,提高用电可承受负荷的系数,还可以有效提高供电能力,最终达到节能损耗的目的。二、低压无功补偿原理的发展相对于现代的无功补偿技术的设备来说,传统的无功补偿设备的装置主要有调相机、并联电容器以及同步发电机等。但是由

3、于传统的这些设备中,例如并联电容器不能很好的跟踪无功功率的具体变化,•且调相机和同步发电机等技术设备无论是损耗能源量还是噪音都会产生较大的浪费或者影响。并且传统的无功补偿设备在选择电压时也-I•分挑剔,因此随着电力系统的大发展,这些传统的无功功率补偿技术设备已经不能适应需要。随着对于无功功率补偿技术研究的进一步深入,20世纪70年代以来出现了一种被称为静止无功补偿的技术。可以说从20世纪70年代到如今,静止无功补偿技术经过儿十年的发展,经历了一个不断创新和完善的过程。值得指出的是,现今所指的静止无功补偿装置一般专指无功补偿设备中使用晶闸管的设备,主要有以下三

4、大类型:第一类是简称为SR的具有饱和电抗器的静止无功补偿装置;第二类是简称TCR的晶闸管控制电抗器与简称TSC的晶闸管投切电容器,这两种装置并称为SVC;第三类是简称为ASVG的静止无功补偿装置,英是采用自换相变流技术的高级静止无功发生器。以下笔者对这三类静止无功补偿装置进行简要介绍。(1)具有饱和电抗器的静止无功补偿技术装置(简称SR)由于饱和电抗器具体可以分为自饱和电抗器和可控饱和电抗器,由此静止无功补偿技术装置也相应的分为两种类型。首先,根据自饱和电抗器分出的无功补偿装置。此技术装置可以说是依靠电抗器自身的性能用以稳定电压的。换句话说,铁心的饱和特性所

5、具有的电抗器的固有特性使得无功功率的高低大小被控制。而对于可控饱和电抗器來说,这种类型的静止无功补偿技术设置则通过改变工作电流的饱和程度,这种工作电流是攒在于控制绕组中的固有电流,通过此种方式来改变无功电流的大小。英国于1967年就制成了此种装置。随后,美国的通用电气公司,简称GE,也同样做出了此种静止无功补偿技术设备。但是,随着时代的发展,这种设备渐渐包露出造价高,并且电抗器的可负载能力偏低导致铁心损耗极人,设备的震动和噪音也是让研究人员难以忽略的问题。因此,此种静止无功补偿设备的目前应用仍然不多,一般只出现于高压输电线路的应用上。(2)晶闸管控制电抗器(

6、TCR)为了达到调整无功功率的效果,可以将两个反并联的晶闸管与一个电抗器相串联,链接成三角形,在电网中并入这样的电路相当于交流调压器电路接电感性负载。当延迟角时,晶闸管全导通,导通角,此时电抗器吸收的无功电流最大。在实际的工程中,通常将降压变压器设计成具有很大漏抗的电抗变压器,这样就不需要单独接一个变压器,也可以不装设断路器。好的调速电路有RC阻容吸收网络,解决可控硅导通与截止对电网的干扰。电抗变压器的一次绕组直接与高压线路连接,二次绕组经过较小的电抗器与可控硅阀连接。如果在电抗变压器的第三绕组选择适当的回路,例如加装滤波器,可以进一步降低无功补偿产生的谐波

7、。需要指出的是,滤波器一个支路,只能滤除一次谐波成份,要滤除多次谐波,就要做多个滤波支路。(3)晶闸管投切电容器(简称TSC)品闸管投切电容器,是在解决品闸管控制电抗器的弊端基础上产牛的。晶闸管投切电容器技术最为关键的一环是对于投切电容器时间的选取。经过相关研究人员多年的深入研究,认为投切电容器的最佳时间是电源电压与电容器两端电压相等的时刻。因为这个时间投切电容器,电路的冲击电流为零,可以减少风险。但是这种技术设备在运用时,要先对电容器进行充电,然后才可投入电容器,目的是方便更好的投切电容器,进而实现节能损耗。晶闸管投切电容器的另一项优势是对于无功功率的补偿

8、可以达到很好的效果,甚至可以实现无级调节。一些品闸管

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