浅析电力系统无功补偿_詹弘华
电气自动化中无功补偿技术分析
电气自动化中无功补偿技术分析无功补偿技术是电气自动化中非常重要的技术之一,主要应用于电力系统中。
在电力系统的运行过程中,存在着大量的电容负载和电感负载,由于电容负载和电感负载的存在,使得电力系统中存在着明显的电能损失和电能浪费。
无功补偿技术的应用正是为了对这种情况进行改善和优化,通过对电力系统进行无功补偿,达到提高电能利用率、降低能耗和保障电力系统安全稳定运行的目的。
首先,无功补偿技术主要解决的是电力系统中存在的功率因数问题。
在电力系统中,功率因数是指无功功率与有功功率的比值。
一个品质好的电源负载,其功率因数应该越接近1,反之则权会降低。
由于电容负载和电感负载的存在,使得电力系统中存在着较高的谐波电流,并且会引发电的能量浪费。
无功补偿技术是通过一些控制系统,来对电力系统的无功、有功功率进行调整和控制,从而提高功率因数,降低谐波电流,并减少电的损耗。
其次,在电力系统中,无功补偿技术还可以提高电能传输的质量。
由于电力系统存在着大量的电容负载和电感负载,这些负载会对电能的传输质量产生影响,包括电压抖动、电流失真等问题。
无功补偿技术可以通过控制电容补偿和电感补偿来调节电力系统中的电压波动和电流失真,从而提高电能传输的质量。
最后,在电力系统的实际应用中,无功补偿技术也可以帮助电力系统达到能耗降低的目的。
无功补偿技术可以通过合理调整电路参数,降低电路中发生的能量损失,从而提高电能利用效率。
此外,在一些制造行业,比如电焊和气体制造等行业,在生产过程中会存在着大量的无功负荷,因此,对于这些行业,无功补偿技术也是一个不可或缺的技术。
总之,无功补偿技术在电气自动化中有着非常重要的地位。
它可以解决电力系统中的功率因数问题,提高电能传输的质量,同时也可以帮助电力系统达到能耗降低的目的。
随着现代电力系统的不断发展,无功补偿技术也在不断地发展和完善,在电力系统的实际应用中发挥着越来越重要的作用。
浅析电力系统无功补偿
电网系统中的电力负荷绝大部分负荷都是属于感性负荷, 例如
变压器 和电动机等, 这类设备在运行的过程中, 电网电源要不断 的向 这些用 电设备提供对应的无 功功率 。 通过对这类设备所消耗 的无功 功率来看 , 大约有 4 0 %的无功 功率都 消耗在 了配 电变 压器 以及配 电 线路之 中, 而余下 的则全部消耗在了用 电用户 的用电设 备上 。 3 . 1异步电动机 用 电设备在运作过程中消耗有功功率 时, 需要将大量 的无功功 率 源源不 断的通 过电源来输送 到负荷 中去, 功率 因数 通常反映 的都 是 用电设备在使用过程 中消耗 一定有功功率 的同时所需要 消耗 的 无 功功率 。 但是绝大部分感性设备 自 身 的功率因素平均都低于 1 , 所 S 一视在功率f k v A ) ;p -有功功率( k W) ; Q 一无 功功率O , Wr ) 图 1有功功率、 无功功率与视在功率关系图 以在众 多的用 电设备 中都需要 消耗无 功功率, 而交流 电焊机以及异 通过统计 的资 角为功率 因数角 , 其余 弦 C O S 是有 功功率与视在功 率之 步 电动机等用电设备都是主要消耗无功功率的设备 。 比即 c o S = P / S称作功率 因数 由图看 出, 有功 P一定 的情况下, 无 功 料来看, 在 电网系统的 内部, 电动机为 了能够建立并且维持三相旋转 Q越大, 功率 因数 c o s 越小 。 若无功功率不是 由电容器提供 , 则 必然 磁场, 其需要消耗的无功功率大约 占到 了电源线路所输送 的所有无 0 q J s 。 当异步 电动机空载时, 所消耗的无功又占到电动机 消耗电力系统 的无功功率, 供电线路 的导线 和变压器 的容量 随之增 功功率 的 6 大。 在用户侧无 功补偿不 足时, 不仅增加供 电投资 、 降低设备 利用率, 总无功 消耗 的 6 0 %一 7 0 %E  ̄ 。对于农村用 电负荷来说, 主要 是一些小 同时也将增加线路 的损耗 。无功补偿 的基本原理是闭 : 把具有容性功 加工业及照明负荷, 其 中大部分 用电设 备为感 性负载, 其功率因数都 影 响了线路及配电变压器 的经济运行。 率负荷的装置与感性功率 负荷并 联接入同一 电路 , 能量在两种 负荷 很低, 之间相互交换 。这样, 感性负荷所需要 的无功 功率可 由容性负荷输 3 . 2 变 压 器 变压 器为建立并 维持交变磁场 所需消耗 的无功 功率约 占全部 出的无功功率 补偿 。电力 系统 中, 不但有功功率平衡, 无功 功率 也要 平衡 。为此, 《 供 用电营业规则 》 中规定: 无功电力应就地平衡 , 用户应 无 功功率的 2 0 %, 一般约为其 额定 容量 的 1 0 %一 1 5 %, 他 的空 载无功 在提 高用 电 自然功率 因数 的基础上, 设计和装置无功补偿设备, 并做 功率约 为满 载时的 l , 3 闭 。变压器 的无功功率 损耗 由两部分组成 , 励 励磁支路的 到随其负荷 和电压 变动及 时投入或切除, 防止无功倒送 。《 供用电营 磁支路 的无功功率损耗 和绕组漏抗中的无 功功率损耗 。 业 规则 》 中还规定用 户的功率 因数应达 到相应 的标 准, 否则供 电部 无功功率损耗与变压器所施加 的电压有关 , 绕组漏抗 中的无功功率 门可以拒绝供 电。因此 , 无论 对供电部门还是用 电企业, 对无功 功率 损耗与变压器的通过功率成 比例 。 4 无功补偿设备 进 行动态 补偿 以提 高功率 因数, 防止无功倒 送, 从 而节约 电能, 提 高 目前 电网的无功电源,包括发 电机 、补偿电容器在改善 电网构 运行 质量 都具有非 常重要 的意义 。 架、 提高系统稳定 、 改善 电网的运行条件等方面都是个好 的选择。 2 无功功率不足的危害 当系统无功功率不足时, 无 功电源和无功 负荷将处于低 电压 的 4 . 1发电机 同步发 电机是电力 系统 中惟一的有功电源, 同时也是无功 的基 平衡状态 , 将 给电力 系统带来诸 如设备 出力不足 、 电力 系统损耗增 作者简介 : 詹 弘华( 1 9 6 3 一 ) , 男, 福 建泉 州人, 福建省泉 州市丰泽 区人 民政府 办公 室。
浅析无功补偿技术在配电网中的应用
浅析无功补偿技术在配电网中的应用发表时间:2017-12-11T17:25:07.247Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:刘长龙王迪[导读] 摘要:随着我国经济发展速度的增快,其他各项事业的建设也都处在快速上升的时期,国民经济生产和日常的生活对于电能的需求量也比较大。
(国网山东省电力公司平邑县供电公司山东平邑 273300)摘要:随着我国经济发展速度的增快,其他各项事业的建设也都处在快速上升的时期,国民经济生产和日常的生活对于电能的需求量也比较大。
负荷过大会对电网造成非常不利的影响,严重的会损害电力设备,也会造成电力供应不足以及电力客户的用电电压过小的现象。
为能够有效的保障电力系统的安全和满足社会生产生活用电需求,因此很必要对电力系统中的电能进行处理,无功补偿技术在电力系统中的应用具有重要作用。
本文作者有着多年的配电网管理工作经验,结合自身的日常工作实践,就无功补偿技术在配电网系统应用中的现状进行了分析,探究了无功补偿技术在配电网应用中的途径,以供参考。
关键词:供电企业;无功补偿;配电网;应用无功补偿技术在配电网的应用中具有非常重要的作用,由于无功补偿可以有效的降低电压损耗和改善电压的质量,从而能够有效的保证配电网的安全运行和满足人们社会生产生活的需求。
无功补偿技术的工作原理是把配电网中的容性功率负荷和感性功率负荷相连接,使得两者能够实现能量负荷转换,容性功率负荷就能为感性负荷功率提供无功功率,从而保证电能质量和电网运行安全。
一、配电网中的无功补偿分析在配电系统中的无功补偿是在配电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了配电网中电源向感性负荷提供由线路输送的无功功率。
在配电网中实施无功补偿的作用,首先是提高了配电网中供电系统及负载的功率因数,降低了配电变压器等设备的容量,减少了功率的损耗;其次是稳定了配电网中受电端及配电网的电压,提高了配电的供电质量。
高铁电力系统无功补偿分析
高速铁路电力系统无功补偿分析中铁建电气化局集团南方工程有限公司电力事业部黄品章摘要:为提高高速铁路10kV电力系统运行的安全性和经济性,探讨了高铁线路的无功补偿。
深入阐述了无功补偿的基本方法原理,介绍了高铁线路无功补偿方式类型和常见的几类补偿装置特性及其优缺点,并提出了10kV电缆供电线路的无功补偿容量分配的设计计算,最后总结了高铁电力系统无功补偿的方案组合及需要考虑的关键因素。
关键词:高铁电力系统无功补偿1 前言随着高铁技术的快速发展, 高铁电力系统的经济运行日益得到重视。
降低线路损耗,提高高铁电力系统的输电效率是优化高铁经济效益的有效举措,也是高铁电力系统研究的重要内容。
而电力系统无功功率补偿是电力系统安全经济运行研究的关键。
通过对电力系统无功电源的合理配置和对无功负荷的最佳补偿,不仅可以维持线路电压水平提高电力系统运行的稳定性,还能有效降低有功功率线路损耗和无功功率线路损耗,使电力系统能够安全经济运行。
2 无功补偿原理交流电在通过纯阻性负载时(功率因数cosθ为1),电能都转化为热能:(1)而在通过纯容性或纯感性负载时(功率因数cosθ为0),电能并不是转化为热能而是磁场能:(2)上式中,即为无功功率。
无功补偿,即在交流非纯阻性系统中,通过感性负载发出一定的无功功率来补偿系统中容性负载吸收的无功功率,使得无功功率得以平衡。
可以简单地理解为:把具有感性功率的负载装置与容性功率的负载并联在同一电路中,当感性负载释放能量时容性负载吸收能量,容性负载释放能量时感性负载吸收能量,能量在两种负载之间交换。
这样,感性负载所吸收的无功功率可以从容性负载发出的无功功率中得到补偿。
3 高铁电力系统无功补偿方案分析高速铁路电力系统10kV配电线路的贯通线均采用电缆线路,配电线路电容值较大,致使线路电压会升高、功率因数降低,电力系统稳定性和经济性不理想。
因而需要设置无功补偿装置。
由于电缆电容的分布特征和系统运行状态的复杂性,一方面补偿参数需通过数字电磁暂态仿真程序对电容效应进行分析确定;另一方面,补偿方案又分为集中与分散、静态与动态,实际应用通常要综合考虑。
关于无功补偿的浅谈侴旋
关于无功补偿的浅谈1.1 浅谈电容器无功随着电力负荷的增加,必然要求电网系统利用率的提高。
因为无功电流占用部分有效电力传输容量,增加电力传输的损耗,所以尽可能地缩短无功的产生和无功用户之间的距离就十分重要,这样可以增加输送有功电力的能力,减少能量损耗,提高输送电力的质量。
连接到电网中的大多数电器不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率,电机和变压器中的磁场靠无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路全部需要一定的无功功率。
为减少电力输送中的损耗,提高电力输送的容量和质量,必须进行无功功率的补偿。
1.2 何为无功补偿在交流电路中,由电源供给负载率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
由于它不对外做功,才被称之为"无功"。
无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
无功功率决不是无用功率,它的用处很大。
电动机的转子磁场就是靠从电源取得无用功率建立的。
变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。
如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
关于10kV配电网中无功补偿技术的应用分析张杰
关于10kV配电网中无功补偿技术的应用分析张杰摘要]随着我国经济的高速发展,人民生活水平的日益提高,整个国家对于电力的需求越来大,因此电力企业要不断提高自身的管理水平,为广大人民群众提供优质高效的供电数量和供电质量,为此供电管理方要改进工作方法,积极应用新的技术和手段,其中有效应用加强无功补偿技术是提高企业供电水平的有效途径。
同时还需要对配电网的电充进行性能降低。
这对电力企业发展也是十分重要,所以我们针对10千伏配电网中无功补偿技术的应用进行了分析和探究,不仅详细的介绍了从配电网中无功补偿技术的概念,而且还对基本内容进行了系统的分析,深入讨论了配电网中无功补偿技术的实际应用方法,旨在为推动当前的电力企业发展提供帮助。
[关键词]配电网;无功补偿技术;应用?1 配电网中无功补偿技术的相关内容分析?在实际对理论知识的相关内容进行有效把握的过程中,充分从配电网中无功补偿技术的理论概述出发,无论是电能质量,还是电压问题和可移动控制器等电力问题,有效的把握这些问题电网的高效运行留着重要影响。
具体来讲,主要包括以下几个方面的内容。
?1.1 关于电能质量?在电力系统的发展过程中,管理人员需要对相关的内容和指标进行科学的把控,这对于保证电力供应的质量是十分重要的,加强电压、频率、波形等电能指标的分析工作,保证电力输出的稳定性和和持续性。
同时相关的技术的管理人员还要根据国家对电能质量相关标准进行科学设计,严格规范供电电压的偏移值。
否则就会出现电压偏大的情况,就会使我们广大用户的用电设备无法正常使用。
正因如此,为了更好的对其电、电流等内容进行有效的升华,从网络的角度切入,我们有必要对电力系统中的功力和能量损耗进行系统的研究。
另外,从无功补偿技术来说,针对无功功率电源必须加强有效保障。
为此,技术人员和管理者根据实际情进行分析,对于一些参数和指标进行有效规范,例如输电线路参数、变压器的具体变化以及无功功率等,这样就可以通过一些装置的安装工作,实现对无功功率的积极应用。
浅谈电力系统无功补偿 毕杰昌
一、前言
无功负荷在电力系统中广泛存在,无功负荷的产生原因很多,常见的主要在电力线路、电力变压器及用电设备在使用过程中产生。在电力系统的运行中,电荷运动产生的大量无功功率,大大的降低了系统的功率因数,进而成乘数的增大线路中电压损失和能量损失,严重的影响着资源的使用效率与电力企业的经济效益。
3.调整变压器分接头。调整变压器分接头档位可改善局部负载,有载调压变压器可以在带负荷的条件下切换分接头,而且调节范围也比较大。这样可以根据不同的置。随着电力电子技术、电力系统的有效结合,静止无功补偿装置在电力系统无功功率控制的领域应用的十分广泛的舞台。静止无功补偿装置是指使用晶间管的静止无功补偿装置,包括晶闹管控制电抗器(TCR)和晶闹管投切电容器(TSC)以及这两者的混合装置。
无功补偿即无功功率补偿,主要目的是为了提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路损耗。无功分布是否合理还直接影响着电力系统的安全稳定,不合理的无功分布造成的无功不足将导致系统电压不稳,用电设备运转低效,严重的可以导致电压崩馈等事故。无功过剩更会造成供电环境的恶化,进而危害电力系统设备的正常、安全使用。同时,无功设备的大量存在又会提高成本,综上,有效的无功配置能有效的提高电气使用,保证电力系统安全运行,从而提高电力系统运行的稳定性。
2.无功补偿的分类
无功补偿随着应用的逐渐广泛,无功补偿技术也在逐渐的完善与创新,人们根据电力系统中发电、输电、配电的不同过程,搭配不同的无功补偿设备和方式,形成了多种无功补偿方法。本文研究无功补偿的应用,根据补偿应用的方式可分为变电站集中补偿、随线补偿、随机补偿、低压集中补偿、低压分散补偿等方式。变电站集中补偿是通过并联电容器、同步调相机、静止补偿器等设备连接在十千伏变电站母线上,通过空载无功损耗来改善输电网的功率因数,进而提高终端变电站电压。随线补偿是在高压配电线路上分散安装并联电容器,对配电线路的无功功率进行补偿,进而提高配电网功率因数。随机补偿通过配电变压器、电动机直接并联电容器,通过控制、保护装置与变压器、电动机同时投切,实现补偿配变的空载和漏磁无功功率以及电动机的无功功率。低压集中补偿也称跟踪补偿,是指以无功补偿自动投切装置作为控制保护装置,将电容器组并联在低压母线上,用以补偿变压器和低压侧配电线路的无功损耗以及所带用电设备就地补偿不足部分的无功功率。
电网无功补偿的优化及谐波处理
电网无功补偿的优化及谐波处理
陈祖焕
【期刊名称】《通讯世界:下半月》
【年(卷),期】2015(000)007
【摘要】随着我国国民经济的发展,人们生活水平的提高,生活和生产用电需求
量也不断增加,电网负荷不断增大,对于无功补偿的需求也是呈现出水涨船高之势。
随着我国电网技术的不断完善,电网无功补偿的问题也逐渐得到分析和优化。
本文对电网无功补偿的优化和谐波处理进行了探讨,希望能够对相关工作人员有所助益。
【总页数】2页(P122-123)
【作者】陈祖焕
【作者单位】广东佛山,528399
【正文语种】中文
【中图分类】TM714.3
【相关文献】
1.电网无功补偿的优化及谐波处理
2.考虑谐波因素的配电网无功补偿配置优化方法
3.配电网无功补偿及谐波治理技术研究及应用
4.石化电网谐波抑制与无功补偿技术的应用
5.低压电网谐波危害治理及无功补偿装置的选择
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
无功补偿的基本原理及应用
无功补偿的基本原理及应用1. 引言无功补偿是电力系统中的一个重要问题,它对于提高电能质量、降低电力损耗和稳定电力系统运行具有重要意义。
本文将介绍无功补偿的基本原理及其在电力系统中的应用。
2. 无功补偿的基本原理无功补偿的基本原理是通过控制电力系统中的电容器和电感器来实现。
电容器和电感器可以分别用于补偿电力系统中的感性无功和容性无功,从而达到提高功率因数、减小谐波、降低电压波动等目的。
2.1. 电容器补偿电容器可以用于补偿电力系统中的容性无功。
当电力系统中存在电感性负载时,电流和电压之间会存在一定的相位差,导致功率因数较低。
通过将电容器接入电力系统中,可以提供一个反向的电感,并产生与负载的电感相抵消的电流,从而提高功率因数。
电容器补偿的关键是选择合适的电容器容量和补偿电压的控制方式。
电容器的容量应根据负载的特性和需要补偿的无功功率来确定,同时还需要根据电压波动及系统谐波情况进行综合考虑。
控制电容器的方式可以根据负载的变化情况采用手动控制或自动控制。
2.2. 电感器补偿电感器可以用于补偿电力系统中的感性无功。
感性无功主要由电力系统中的电感性元件(如电感器、变压器等)引起,导致电流滞后于电压,功率因数较低。
通过将电感器接入电力系统中,可以提供与负载的电感相抵消的电感,从而提高功率因数。
电感器补偿的关键是选择合适的电感器容量和补偿电压的控制方式。
电感器的容量应根据负载的特性和需要补偿的无功功率来确定,同时还需要根据电压波动及系统谐波情况进行综合考虑。
控制电感器的方式可以根据负载的变化情况采用手动控制或自动控制。
3. 无功补偿的应用无功补偿在电力系统中有广泛的应用,以下是几个常见的应用场景:3.1. 工业电力系统工业电力系统中常常存在大量的感性负载,如电动机、变压器等。
这些感性负载会导致电力系统的功率因数较低,使用无功补偿装置可以提高功率因数,减小谐波,提高电力质量,降低电能损耗。
3.2. 城市电力系统城市电力系统中常常存在大量的容性负载,如电容器、电子设备等。
浅谈配电系统无功补偿
浅谈配电系统无功补偿发布时间:2021-11-09T01:53:36.174Z 来源:《中国电业》2021年第17期作者:黎海峰[导读] 本文主要对配电系统无功补偿的概念、作用及原理、方式和配置选择、运行数据和经济效益进行了分析与探讨,以供同仁参考黎海峰广东电网有限责任公司汕尾红海湾供电局摘要:本文主要对配电系统无功补偿的概念、作用及原理、方式和配置选择、运行数据和经济效益进行了分析与探讨,以供同仁参考。
关键词:配电;无功补偿一、前言党的十九大明确提出,要深化国有企业改革,培育具有全球竞争力的世界一流企业。
而电力企业想发展成为具有全球竞争力的世界一流企业,增效降本,让各种电力设施资源在最大程度上发挥其作用是非常重要的。
利用无功功率补偿技术来挖掘现有电力资源潜力,是一种能够迅速见效的、切实可行的措施之一, 同时也能够节约大量的电力能源。
文章对低压配电系统无功补偿的概念、作用及原理、方式和配置选择、运行数据和经济效益进行了论述。
二、无功补偿的作用和原理无功是电能传输和转换过程中以及电网稳定不可缺少的,也是部分用电设备(尤其是电动类设备)为保证正常使用所必须的。
电力系统的无功补偿和无功平衡是保证系统稳定和降低线路损耗、提高效益和保证电能质量的基本条件。
无功补偿对配电网系统的主要影响和作用有以下几个方面: (1)对配网损耗的影响和作用线损率是影响供电企业经济效益最主要的因素之一,特别是县区局供电企业,如何降低线损率是每一个供电企业必须面对的一件事情,不少企业虽然重视对线损问题进行管理和研究,但无功补偿作为降低线损的重要手段之一,未能得到大多数的人的认识。
我们知道,用电设备吸收系统的有功为P=UIcosΦ,从式中可知,当P,U为定值时,提高功率因数cosΦ,电流I将减少,由于线损△P=I2R,当电阻R不变时,式中线损△P和电流I的平方成正比,电流下降线路损耗降低,因此,实行无功补偿,提高功率因数,将大大降低配网的线损率,提高供电企业经济效益。
电力系统的无功优化、补偿及无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
电力系统的无功优化、补偿及无功补偿技术对低压电网功率因数的影响发表时间:2017-03-22T14:09:26.543Z 来源:《基层建设》2016年第34期作者:丘广松[导读] 摘要:电力系统的无功优化和无功补偿是提高系统运行电压,减小网损,提高系统稳定水平的有效手段。
一、前言无功补偿,就其概念而言早为人所知,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量。
从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以低压配电网所占比重最大。
为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。
二、无功优化和补偿的原则和类型1、无功优化和补偿的原则在无功优化和无功补偿中,首先要确定合适的补偿点。
无功负荷补偿点一般按以下原则进行确定:1)根据网络结构的特点,选择几个中枢点以实现对其他节点电压的控制;2)根据无功就地平衡原则,选择无功负荷较大的节点。
3)无功分层平衡,即避免不同电压等级的无功相互流动,以提高系统运行的经济性。
4)网络中无功补偿度不应低于部颁标准0.7的规定。
2、无功优化和补偿的类型电力系统的无功补偿不仅包括容性无功功率的补偿而且包括感性无功功率的补偿。
在超高压输电线路中(500kV及以上),由于线路的容性充电功率很大,据统计在500kV每公里的容性充电功率达1.2Mvar/km。
这样就必须对系统进行感性无功功率补偿以抵消线路的容性功率。
如实际上,电网在500kV的变电所都进行了感性无功补偿,并联了高压电抗和低压电抗,使无功在500kV电网平衡。
三、低压配电网无功补偿的方法提高功率因数的主要方法是采用低压无功补偿技术,我们通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。
1、随机补偿随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。
无功补偿原理基础知识详解 (一)
无功补偿原理基础知识详解 (一)无功补偿是电力系统中十分重要的一环,能够在电网历史上扮演着至关重要的角色。
这篇文章将会详细介绍无功补偿的基础知识,让读者能够更加深入了解无功补偿的原理和应用。
一、无功补偿的意义在电力系统中,无功功率是一种看不见的功率,其并不向负荷输出,但是却会对电网造成一定的损耗和成本。
因此,为了最大程度地降低电网的无功功率,就必须引入无功功率的补偿。
无功补偿的作用在于,能够消除因为电网运作而产生的无功功率,从而减少能量的损失。
同时,对于变电站来说,也需要进行无功补偿,以确保变电站的容量可以被充分利用。
二、无功补偿的基本概念无功功率是指负载所需的无功电流与电压之积,也就是说,无功功率是由电感器和电容器等无功元件贡献的。
因此,无功补偿基于的就是对电感和电容的控制。
具体来说,无功补偿可以通过引入电容器和电感器两种方式实现。
在无功补偿过程中,电容器能够提供无功功率,并抵消电感器产生的无功功率。
因此,引入电容器后,可以达到减少无功功率的目的。
三、无功补偿的应用无功补偿广泛应用于电力系统中,其基本应用方式包括静态无功补偿和动态无功补偿。
静态无功补偿通常采用电容器组,作为一种被动补偿,其主要作用在于动态地响应网络的无功电流需求。
动态无功补偿则是采用高速控制系统,能够快速控制电网内的电容器或电感器,以实现电网的快速校正。
四、无功补偿的影响无功补偿存在对电力系统产生多种影响问题,包括电网安全性、稳定性、综合能量效率等。
通过合理的无功补偿方式,电网络可以在保持良好质量的情况下,尽可能地减少无功功率损失。
同时,不合理的无功补偿方式也会给电力系统带来消极影响,甚至影响电能的稳定供应。
五、无功补偿的发展趋势全球范围内,无功补偿技术的不断发展,使其不断适应复杂的电力系统环境,为保障电力系统的安全运行提供了重要的技术手段。
在未来的发展中,随着国家能源政策的调整,无功补偿将呈现更加广泛的应用景观,为保障电力系统的安全供应提供更加重要的技术支撑。
浅谈电力系统中的无功补偿
浅谈电力系统中的无功补偿【摘要】本文主要探讨了电力系统中的无功补偿。
首先介绍了无功功率的概念,然后阐述了无功补偿的作用和无功补偿装置的分类。
接着介绍了无功补偿技术及其优点。
在强调了电力系统中无功补偿的必要性,并展望了未来无功补偿技术的发展方向。
通过本文的分析,可以更好地理解和利用无功补偿技术,使电力系统运行更加稳定高效。
【关键词】电力系统、无功补偿、无功功率、作用、装置分类、技术、优点、必要性、发展方向、结论1. 引言1.1 电力系统中的无功补偿在电力系统中,无功补偿扮演着至关重要的角色。
随着现代社会对电力质量要求的逐渐提高,无功补偿技术已经成为了电力系统中必不可少的组成部分。
在电力系统中,无功功率是指由于电容器、电感器等元件或负载所消耗或产生的功率,它并不能直接做功,但在电力系统稳定运行中却占据着重要的地位。
无功功率的概念在电力系统中是十分重要的,它往往与有功功率相互影响,共同维持着电力系统的正常运行。
无功功率的存在往往会导致电力系统的不稳定性,例如电压波动、线损增加等问题。
为了解决这些问题,无功补偿技术应运而生。
无功补偿的作用在电力系统中是极为明显的,它可以提高电力系统的稳定性和可靠性,降低损耗和成本,并且改善电力质量,减少对环境的影响。
无功补偿装置的分类包括静态无功补偿装置和动态无功补偿装置,它们在电力系统中各有优势,满足了不同的需求。
无功补偿技术的发展已经越来越成熟,包括静态无功补偿技术和动态无功补偿技术。
这些技术的不断进步,为电力系统的运行提供了更加稳定、安全的保障。
电力系统中的无功补偿具有诸多优点,如提高电力传输效率、降低线损、减少谐波干扰等。
电力系统中的无功补偿是非常必要的,它可以提高电力系统的稳定性和可靠性,保障电力供应的连续性。
未来,随着科技的不断发展,无功补偿技术也将不断创新和进步,以适应电力系统的发展需求。
通过对无功补偿技术的研究和应用,可以更好地利用电力资源,提高能源利用效率,促进电力系统的可持续发展。
电力设计中无功补偿自控方案的应用分析
电力设计中无功补偿自控方案的应用分析摘要:在电力设计中,无功补偿装置是整个电力系统的重要组成部分,可以减少电网消耗。
提高电网质量,随着科技的不断进步与发展,人们生活质量明显改善,同时高科技产品的不断推广与运用,丰富了人们的日常生活,使得用电量不断加大,因此,电力设计过程中,保证供电正常的同时,要保证供电质量。
环保工作的进一步开展,将绿色环保理念注入各个工程中,无功补偿自控方案的提出,大大提高电力设计水平,保证电网质量,是目前我国电网设计中的关键化解,因此,对无功补偿自控方案的运用研究,受到社会各界人士的高度关注,下面对电力设计中无功补偿自控方案的运用进行分析。
关键词:电力设计;无功补偿;自控方案1、电力设计过程中无功补偿的概述1.1在城市化进程不断加快的情况下,电力需求也随之逐渐提高。
在一些大型企业中,电力需求量更为巨大,同民用供电不同,工业用电运行方式独特,为了保证变电装置在高负荷状态下仍然能提供稳定且功率较大的电力,使用电容式无功补偿自控方案设计,可以很好的达到这样的效果。
无功补偿方案可以从整体上改善长距离电力输送中电力的稳定性,同时还可以控制三相荷载水平保持在平衡的状态中,从而充分的发挥出无功功率和有功功率的效能。
1.2在电力无功补偿方案中,包括三种补偿方式,即对点补偿、分段补偿、和集中补偿。
无功补偿主要是将感性功率负荷与有容性功率负荷的设备并接在同一电路中,在实际电路工作时,感性负荷能够从容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这样就可以实现能量在这两种负荷间相互交换。
在较大的电力系统中,通过无功补偿的方式可以对电网的电压进行调整,并有效的对电路功率实行合理分配,以提高电网的稳定性。
而在小电力系统中,合适的无功补偿方式可以有效的对三相不平衡电流进行调整,并将各相的功率因数补偿至0.9~1.0,从而维持电流的平衡从而有效的提高电能的利用率。
2、选择合适的无功补偿方案在电力设计中应用无功补偿自控方案,必须先选择合适的方案,这就要首先对用电设备上的无功补偿方式进行合理的分析。
浅析无功补偿技术在电气自动化中的实际应用
3 提 高 无功 补偿技 术在 电气 自动化 中应 用 效率 的对 策
3 . 1 深入分析无功补偿 技术应用需求
电能质量 是供 电系统评价中的关键评价指标 , 能够影 响电能质量 的 重要 因素是电压 。在现阶段 的电气 自动 化系统中较为常见的无功状 况 是由阻抗问题及功率因数造成 的, 并且对 会电力系统整体产生较大 的不 利影响。不同的 电气 自动化系统对无 功补偿有不同的要求 , 所 以在 电气 自动化系统 中应 用无功补偿 技术时要深入 分析 电气 自动化系 统 自身 的 需要, 合理选择无功补偿 技术 , 保证 电气 自动化系统 的安全运行 。
3 _ 3 使 用先 进 技 术 和 设 备
工作人员应该充分熟练掌握 国内外 先进 的无功补偿技术 , 了解 无功 补偿设备。在 电气 自动化使 用无功补偿技术时要 以实现优 良的无功补偿 为 目的合理选用无功补偿 技术和 设备 。将无缘滤波器和有源滤波器组合 在一起 , 采 用 注 入 的 方 式 对谐 波 进 行 无 功 补 偿 。
浅析无功补偿技术在 电气 自动化中的实际应用
董ห้องสมุดไป่ตู้银
( 嘉峪关大剧院文化传媒有限公司 甘 肃 嘉峪关 7 3 5 1 0 0 ) 摘 要: 2 1世纪是科 学技术飞速发展 的时代, 电气 自动化技术及其 设备在社会 生产 和生活 的各个 部门得到广 泛应用 , 对我 国工业 和经济 的发展起到 了推动 作用 。但 电气 设备 中存在着 一些问题导致 电气 自动化系 统工作 效率低下 , 将无功补 偿技术应 用到 电气 自动 化系统 中可 以有效解决这 个问题 。本文论 述 了无功补偿 技术在 电气 自动化中应用 , 以期为我 国电气 自动化行业提 供借鉴 。 关键词 : 无功补偿技术 ; 电气 1 3动化
无功补偿浅析与实例分析
无功补偿浅析与实例分析【摘要】本文从无功的概念入手,概述无功补偿的原则、各种无功补偿方案的选择与比较,并以220kV变电站为例,分析了220kV变电站低压侧无功补偿的配置方案。
【关键词】无功补偿;容性;感性引言无功补偿在电力供电系统所承担的作用是提高电网的功率因素,降低供电变压器及输电线路的损耗,提高供电效率、改善电能质量。
合理的选择补偿装置,可以最大限度的减少网络损耗,不仅能保证电压质量,还能提高电力系统运行的稳定性与安全性。
1概述1.1无功的概念交流电力系统是当今有效利用能源、方便传输能源、灵活使用能源的有力工具。
交流电力系统中除有功电源和有功负荷外,还有感性原件和容性原件,当系统处于运行状态,电流通过感性和容性原件时,其感性容量和容性容量与有功电源和有功负荷一样,也处在某一平衡状态。
按有功电源和有功负荷的存在形式,通常习惯把感性容量视作无功负荷,把容性容量视作无功电源。
1.2无功电源与无功负荷电力系统无功负荷主要有异步电动机、变压器和线路无功损耗及串并联电抗器等。
无功电源包括发电机、线路充电功率,电业部门和用户的无功补偿设备的容性可用容量。
1.3无功不足对电力系统的影响并联无功补偿一般是指补充无功电源、满足无功负荷的需要,以达到无功电源和无功负荷在额定电压条件下的平衡。
无功电源不足,将导致无功电源和无功负荷处于低电压的平衡状态。
无功不足将引起线路及变压器等设备出力不足、电力系统损耗增加、设备损坏及电力系统稳定度降低等危害。
2无功补偿原则与无功补偿方法比较2.1无功补偿原则集中与分散补偿相结合的原则:运用集中补偿的方法能够对电力部门检查电压的运行情况提供方便,能把电压的数值参数控制在一定范围内。
分散补偿主要是针对负荷集中地方,既要对变电站大容量进行补偿,又要对各配电线路、配变及用电设备处分散补偿。
降损与调压相结合的原则:以降损为主,同时与调压结合。
主要是对输电线路长、分线多,负荷相对不集中的线路,降低电网的功率损耗、减少电网的电压损失,从而提高线路的供电能力。
电力自动化补偿技术分析
电力自动化补偿技术分析随着工业化和城市化的不断发展,电力供应的需求不断增加。
而大规模的电力供应和分配需要一定的自动化和补偿技术来保证电力系统的稳定运行。
本文将从电力自动化补偿技术的原理、优势和发展趋势等几个方面进行分析,旨在全面了解电力自动化补偿技术的重要性和发展前景。
一、电力自动化补偿技术的原理电力自动化补偿技术是指根据电力系统的需求自动调整电力设备的运行状态,以达到提高电力质量和效率的目的。
其主要原理包括无功补偿、谐波控制和电力因数调节。
1. 无功补偿无功功率是电力系统中的一种虚功,它的存在会使得电力系统的效率降低、线路损耗增加并且容易引起设备的过载。
对电力系统进行无功补偿是十分重要的。
无功补偿技术通过静态无功发生器(SVG)或动态无功发生器(DSTATCOM)等设备来消除或补偿系统中的无功功率,从而达到提高电力系统效率和稳定性的目的。
2. 谐波控制电力系统中的谐波会导致电压波动、频率失调、设备损坏等问题。
需要采用谐波控制技术来解决这些问题。
谐波控制技术通过滤波器、谐波监测器等设备,对系统中的谐波进行检测和消除,从而保证电力系统的稳定、安全运行。
3. 电力因数调节电力因数是指有功功率和视在功率之间的比值,是衡量电力系统运行效率和质量的重要指标。
电力因数调节技术通过电容器、电感器等设备来调节电力系统中的电力因数,以提高系统的效率和质量。
以上三种原理是电力自动化补偿技术的核心内容,通过这些技术手段,可以使得电力系统的运行更加稳定、高效,从而为工业生产和生活供电提供可靠保障。
二、电力自动化补偿技术的优势电力自动化补偿技术相比传统的电力调节方式具有诸多优势。
1. 提高电力系统的稳定性通过无功补偿、谐波控制等技术手段,可以消除或补偿电力系统中的无功功率和谐波,降低电力系统的失调风险,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 提高电力系统的效率采用电力自动化补偿技术可以有效降低线路和设备的损耗,并且优化电力因数,提高系统的效率和质量。
电力系统的无功功率补偿分析与控制
电力系统的无功功率补偿分析与控制下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!电力系统的无功功率补偿分析与控制一直以来都是电力系统领域中一个备受关注的研究课题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
科技论坛浅析电力系统无功补偿詹弘华(福建省泉州市丰泽区人民政府办公室,福建泉州362000)随着我国电力工业的快速发展,电网的无功支持和电压支撑已成为电网安全、稳定运行的关键性因素。
做好系统无功补偿对提高系统的功率因数和供电质量、减少线路损耗、改善电压质量,提高电网的输送能力和设备利用率具有重要的作用和意义。
1无功补偿的原理与意义电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的。
用电设备在能量转换过程中建立了交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率有功功率、无功功率和视在功率之间关系,如图1所示。
S-视在功率(kVA);P-有功功率(kW);Q-无功功率(kVar)图1有功功率、无功功率与视在功率关系图φ角为功率因数角,其余弦cosφ是有功功率与视在功率之比即cosφ=P/S称作功率因数由图看出,有功P一定的情况下,无功Q越大,功率因数cosφ越小。
若无功功率不是由电容器提供,则必然消耗电力系统的无功功率,供电线路的导线和变压器的容量随之增大。
在用户侧无功补偿不足时,不仅增加供电投资、降低设备利用率,同时也将增加线路的损耗。
无功补偿的基本原理是[3]:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接入同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。
这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
电力系统中,不但有功功率平衡,无功功率也要平衡。
为此,《供用电营业规则》中规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功倒送。
《供用电营业规则》中还规定用户的功率因数应达到相应的标准,否则供电部门可以拒绝供电。
因此,无论对供电部门还是用电企业,对无功功率进行动态补偿以提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能,提高运行质量都具有非常重要的意义。
2无功功率不足的危害当系统无功功率不足时,无功电源和无功负荷将处于低电压的平衡状态,将给电力系统带来诸如设备出力不足、电力系统损耗增加、设备损坏等一系列危害[4]。
2.1损坏用电设备在电力传输系统中,如果说出现了无功功率不足的现象,那么就会导致电力系统中的电压以及功率因数不断的降低,最终导致用电设备受到破坏,严重情况下甚至会导致电网系统中的电压崩溃,使得整个电网控制系统瓦解,从而造成片区大面积的停电。
2.2造成电能损耗增加电力电压以及功率因素的降低,会导致电力系统中的电气传输设备无法得到有效的利用,从而造成了电力系统中传输的电能损耗不断增加,降低了电能传输的效率,给用电用户的日常生活带来的极大的困扰。
3消耗无功功率的设备电网系统中的电力负荷绝大部分负荷都是属于感性负荷,例如变压器和电动机等,这类设备在运行的过程中,电网电源要不断的向这些用电设备提供对应的无功功率。
通过对这类设备所消耗的无功功率来看,大约有40%的无功功率都消耗在了配电变压器以及配电线路之中,而余下的则全部消耗在了用电用户的用电设备上。
3.1异步电动机用电设备在运作过程中消耗有功功率时,需要将大量的无功功率源源不断的通过电源来输送到负荷中去,功率因数通常反映的都是用电设备在使用过程中消耗一定有功功率的同时所需要消耗的无功功率。
但是绝大部分感性设备自身的功率因素平均都低于1,所以在众多的用电设备中都需要消耗无功功率,而交流电焊机以及异步电动机等用电设备都是主要消耗无功功率的设备。
通过统计的资料来看,在电网系统的内部,电动机为了能够建立并且维持三相旋转磁场,其需要消耗的无功功率大约占到了电源线路所输送的所有无功功率的60%[5]。
当异步电动机空载时,所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60% ̄70%[6]。
对于农村用电负荷来说,主要是一些小加工业及照明负荷,其中大部分用电设备为感性负载,其功率因数都很低,影响了线路及配电变压器的经济运行。
3.2变压器变压器为建立并维持交变磁场所需消耗的无功功率约占全部无功功率的20%,一般约为其额定容量的10% ̄15%,他的空载无功功率约为满载时的1/3[7]。
变压器的无功功率损耗由两部分组成,励磁支路的无功功率损耗和绕组漏抗中的无功功率损耗。
励磁支路的无功功率损耗与变压器所施加的电压有关,绕组漏抗中的无功功率损耗与变压器的通过功率成比例。
4无功补偿设备目前电网的无功电源,包括发电机、补偿电容器在改善电网构架、提高系统稳定、改善电网的运行条件等方面都是个好的选择。
4.1发电机同步发电机是电力系统中惟一的有功电源,同时也是无功的基摘要:无功补偿在电力系统中起到提高功率因数的作用,合理地使用无功补偿设备,可降低设备和线路的损耗,对调整电网电压,提高供电质量,抑制谐波干扰,保证电网安全稳定的运行具有十分重要的作用。
本文从电力无功补偿的基本原理、无功不足的危害、补偿方式、运行管理及实际应用几个方面进行分析,阐述了无功补偿在电力电网中应用的意义和作用。
关键词:电力系统;无功补偿;电网Abstract:the wattless power compensation in power system to improve the power factor ,rational use of wattless power compensation equipment,can reduce equipment and line loss ,to adjust the voltage of power grid,improve power quality,harmonic interference,which plays an important role in the safe and stable operation of power grid 。
From the electric wattless power compensation principle,insuffi -cient reactive power compensation,harm,operation management and practical application in several aspects of the analysis,this paper expounds the significance and functions of wattless compensation applied in power in power network.Key words:Power system ;Wattless power compensation ;Powergrid 作者简介:詹弘华(1963-),男,福建泉州人,福建省泉州市丰泽区人民政府办公室。
51··科技论坛本源。
如果发电机发出的无功功率不能满足电网对无功功率的要求,就会引起整个电网的电压下降,这对负载是不利的。
调节发电机的励磁电流就可以调节发电机输出的无功功率。
在过励状态下,励磁电流愈大,发电机输出的感性无功功率愈大。
发电机是电网中不需要投资的无功电源,在满足技术经济要求的情况下,可以积极利用电厂的无功电源。
4.2补偿电容器补偿电容器是一种专门用来改善功率因数的电力电容器,作为一种极为重要的无功电源,对于改善电力系统结构,提高电能质量起着决定性作用。
其原理是:把具有容性功率的装置与感性负荷联接在同一电路,当容性装置释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性装置吸收能量。
能量在相互转换,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功功率中得到补偿。
5无功补偿设备的作用改善系统功率因数,是降低线路损失、提高电网的输送能力、减少线路电压降、改善末端电压质量、增加设备出力的有效措施。
5.1降低系统能耗补偿前后线路输送的有功功率不变,P=U1COSφ,由于COSφ提高,补偿后的电压U2稍大于补偿前电压U1,为分析问题方便,可认为U2≈U1从而导出I1COSφ1=I2COSφ2。
即:I1/I2=COSφ2/COSφ1,这样线损P减少的百分数为:ΔP%=(1-I2/I1)×100%=(1-COSφ1/COSφ2)×100%当功率因数从0.70 ̄0.85提高到0.95时,由上式可求得有功损耗将降低20% ̄45%[8]。
5.2改善电压电网在进行功率传输时,电流将在线路等阻抗上产生电压损耗△U,假如始端电压为U1,末端电压为U2,则电压损耗计算公式为:△U=U1-U2=(PR+QX)/Un式中:P———线路传输的有功功率(KW);Q———线路传输的无功功率(Kvar);Un———线路额定电压(KV);R、X———线路电阻、电抗(Ω)。
若保持有功功率恒定,而R和X为定值,无功功率Q愈小,则电压损失愈小,电压质量就愈高。
当线路安装容量为QC的并联电容器补偿装置后,线路的电压损耗变为:△U′=[PR+(Q-QC)X]/Un可以看出:采取无功补偿以后,线路传输的无功功率变小,相应地减少了线路电压的损耗,提高了配电网的电压质量[9]。
5.3提高设备的利用率对于原有供电设备来讲,在同样有功功率下,因功率因数的提高,无功电流减少,因此向负荷传送功率所经过的变压器、开关和导线等供配电设备都增加了功率储备,从而满足了负荷增长的需要。
由于功率因数的提高,电气设备的利用率也得到了提高,从而发挥原有设备的潜力。
6需要注意的问题无功补偿的效果是能够实现减少供电线路的电流,充分发挥发、供电设备的生产能力,而且可以提高用户用电设备的工作效率,因此必须重视并加强管理。
6.1无功补偿的原则无功补偿的原则是:①局部平衡与全网平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。
②集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,集中补偿为辅。
这就要求在负荷比较集中的地方进行就地补偿,一方面要在变电站进行大容量无功集中补偿,又要在输电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,其目的是做到无功就地平衡,避免其长距离输送造成不必要的无功损失。
③高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,高压补偿为辅,这和分散补偿相互结合。
④降损与调压相结合,以降损为主,调压为辅。
这是针对输电线路长,线路分支较多,输电负荷较分散,功率因数较低的地区,这种线路最明显的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路进行无功补偿,可显著提高线路的供电能力。
总之,在进行无功补偿时必须严格尊照无功补偿的原则。
6.2无功补偿存在的问题无功补偿装置是电力系统运作过程中最为重要的节能设备,同时也能够有效维持电网电压稳定的关键设备,无功补偿装置自身所需要的造价成本也较低。
但是在该装置在实际运作的过程中,会因为无功补偿装置自身运行没有响应的规定和标准,并且对于无功补偿设备进行自动控制的设备技术也并不理想,这些情况导致了无功补偿装置在使用过程中会出现一定程度的问题。