低压终端线路无功补偿技术.docx
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1、低压终端线路无功补偿技术hesp导语:当代电网中,电动机等感性负荷占据相当大比重。它们在消耗有功功率的同时,也需要吸收大量无功功率。b1引言/b当代电网中,电动机等感性负荷占据相当大比重。它们在消耗有功功率的同时,也需要吸收大量无功功率。无功功率的出现不仅导致发电机出力下降,降低了输配电设备效率,而且还增大了网损,严重影响供电质量。目前,日本、美国等兴旺国家补偿度到达05以上,干网功率因数接近10,而我国仅为045。低压系统补偿中,主要采取变电所集中补偿方式,对大型用电设备那么采取分散补偿。随着人民生活程度进步,低压用户,十分是住宅用户的用电量大幅增长。住宅设计推荐用电容量已到达40VAm2以
2、上。然而,由于厂矿单位、住宅小区、部队营区等配电线路更新改造速度相对滞后,导致线路末端电压远低于允许范围,洗衣机、空调等非照明负荷难以正常工作,并对电器设备造成宏大危害。同时,由于新增电气负载大量采用电动机、压缩机等旋转设备和电力电子装置,对无功功率需求很大,因此导致小区内部线路损耗显著增大。解决这一问题,目前主要措施是增容,即扩大变压器和配电线路容量,进而进步供电才能。但是,增容一方面投资大,施工工程量大,周期长,另一方面由于末端无功仍需由低压侧集中补偿系统提供,输电线路利用效率仍然较低。因此,有效减小线路无功电流,不仅增大了有功输送才能,而且有利于降低变压器低压侧到末端负荷间的线路损耗,改
3、善末端电压质量。研究开发线路终端用无功功率补偿装置具有明确的经济意义和社会效益。b2根本分析/b21低压终端无功补偿现有小区供电设计中,通常采用低压无功补偿柜进展集中补偿,即位于低压配电线路首端,如图1所示。相对于集中补偿,终端无功补偿位于低压配电线路末端的负载处,直接提供负载所需要的无功功率,进而减小低压配网的无功流量,降低线损和线路电压降。(供电系统设计标准)GB5005295指出,“容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备无功负荷宜单独就地补偿。有资料说明,11kW的异步电动机在一定条件下,进展单机无功补偿是经济公道的。按典型的8层2户型住宅单元计算,设备容量约为200kW,计算容量到达4
4、0kW以上,典型功率因数为073。因此,单独设立无功补偿装置不仅知足设计标准,而且具有较高的投入产出比。img=455,156zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/dlxtjqzdhxb/2002-2/47-2.jpg/img22低压终端无功补偿优点与集中补偿相比,低压终端无功补偿在运行效果和功能上,与分散补偿具有很多相似之处。可归纳为如下几个方面46:1线路电流可减少1015,线损率可减少20;2减小电压损失,改善售电电压质量,进而改善用电设备启动和运行条件;3释放系统容量,进步线路供电才能。在一样供电才能下,可节约线路投资。另外,还有助于减轻上级开关和接触器
5、负荷,甚至降低其容量规格23低压终端无功补偿特殊性分析研究发现,与低压集中补偿方式相比,终端无功补偿具有明显的特殊性。首先,线路末端负荷波动幅度大,基荷所占比重较小。在不同季节,工作日和节假日以及一天的不同时段,负荷幅值有很大变化;其次,负荷容量较小,地点分散,补偿的经济功率因数与集中补偿不同;第三,终端补偿一般没有预留安装位置,没有专人治理,并且通常需要分相控制。终端补偿与就地补偿和分散补偿也存在明显不同。就地补偿和分散补偿多应用于大容量单机负荷。补偿设备一般随设备的运行而投入,随设备的停运而切除,其检测、分析与控制相对简单。因此,传统集中补偿、就地补偿和分散补偿设备难以知足终端补偿需要,开
6、发新型终端补偿装置具有重要意义。基于以上分析,终端无功补偿装置应具有以下特点:1控制保护功能齐全完善,智能化程度高,免维护或者少维护;2体积小,重量轻,适于墙内嵌入暗装或者墙上挂装;3造价低,多功能。该装置应具有丰富的功能,如可靠度、电压质量、频率偏移等电能质量检测,且性能价格比高。b3主要研究内容/b终端线路无功补偿研究内容可分为理论研究、应用研究和系统实现三大局部。其中,理论局部主要确定终端补偿的详细位置、最优补偿容量、系统可实现性分析等,重点在前两局部;应用研究那么设计提出施行方案、方案优化及平安可靠性分析等内容,重点完成系统构造优化和补偿控制方式确定;而系统实现那么主要完成线路设计、制
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