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无功补偿技术的应用现状

发表时间:2021-09-21 22:51:26   访问量:1515

1.实际应用中的几种不同方式

无功补偿技术在电气自动化中的应用方式主要有如下四种:一,应用于滤波器和电抗器中,使滤波器中产生的电流和无功补偿的电流两者抵消,一方面能提升整个系统的稳定性,另一方面能有效节约资源。二,在再固定滤波器和可控饱和电抗器中的应用,该应用能将多出的那部分无功电流和无功补偿电流高度融合,使电力运行环境大大改善,减少设备的运行损耗。三,在固定滤波器调压和电容器调压中的应用,起着调节整体系统电流、控制能耗的作用。四,在有源、无源滤波器中的应用,该应用能有效提升整个系统的可控性。
2.当前应用中存在的主要问题
尽管在电气化系统中应用无功补偿技术的经济效益非常突出,但在实际推广中也难免出现这样那样的问题。具体表现在如下三个方面:一,大量的无功湖流自发电厂先流向高压变电站,再经输电线路到达中低压变电站。在此过程中会有很多的无功潮流发生远距离穿越和输送的现象。二,无功补偿容量配置不科学,我国的变电站的补偿电容多是整组投切的,它们很难以负荷变化来实现就地平衡,并经常在高负荷时出现功率因数过低,或低负荷时补偿过量等问题。三,无功向配电网倒送问题。即无功倒送能使电网损耗增加,配电线路负荷变大,特别是那些采用固定电容器进行补偿的用户,更容易在负荷过低时的高发无功倒送现象。
案例分析:

供电企业给某纺织厂加装470kvar低压动态补偿电容柜,设定补偿限值cosᵩ为0.95,小于限值则动态顺序投入电容器组。如功率因数超前,向线路反送无功功率,则开始顺序切除电容器,使功率因数在一个相对稳定的区域保持动态平衡。试机时一次电流1050A,cosᵩ = 0.7,装置动态投入400kvar后,功率因数接近到1,一次电流变为750A,电流是补偿前的电流的70%,即减少线路电流30%左右。

表1中列出了补偿前后参数的变化:


对电气自动化中应用无功补偿技术的几点建议

  • 加强对配网无功补偿的重视
  • 因地制宜地确定变电站无功补偿的容量
  • 强化用户侧管理
  • 积极引进先进的电气自动化技术和管理模式

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