动态无功补偿技术和其在220KV电网应用配置设计
动态无功补偿技术的应用现状及发展趋势
动态无功补偿技术的应用现状及发展趋势动态无功补偿技术是电力系统中的一项重要技术,它通过对电网中的无功功率进行控制和调节,能够提高电力系统的稳定性和可靠性。
本文将以动态无功补偿技术的应用现状及发展趋势为主题,对动态无功补偿技术的基本原理、应用领域、发展趋势等进行探讨。
一、动态无功补偿技术的基本原理动态无功补偿技术是通过控制电容器的接入和退出,实现对电网中无功功率的补偿。
当电网中存在较大的无功功率时,通过接入适量的电容器,可以提供无功功率,改善电网功率因数;而当电网中无功功率较小或为负值时,可以通过退出电容器来吸收多余的无功功率,维持电网的稳定运行。
二、动态无功补偿技术的应用领域动态无功补偿技术广泛应用于电力系统中,特别适用于以下场景:1.大型工业企业:工业生产中往往存在较大的无功功率,通过动态无功补偿技术可以改善电网的功率因数,降低电网的无功损耗,提高电力质量。
2.电力系统调度:电网运行中,由于负荷变化或电源接入退出等原因,电网中的无功功率波动较大。
通过动态无功补偿技术可以实时调节电网的无功功率,保持电网的稳定运行。
3.新能源接入:随着可再生能源的快速发展,如风电和光伏发电等,这些电源的接入会对电网的无功功率产生影响。
通过动态无功补偿技术可以有效控制电网的无功功率,提高电网的稳定性和可靠性。
三、动态无功补偿技术的应用现状国内外对动态无功补偿技术的研究和应用已取得了显著的进展。
在国内,动态无功补偿技术已广泛应用于电力系统中,取得了良好的效果。
许多大型工业企业和电力系统调度中心都采用了动态无功补偿装置,有效提高了电网的稳定性和可靠性。
在国外,欧洲、美国、日本等发达国家也广泛应用了动态无功补偿技术,并在此基础上进行了深入研究,提出了一系列的改进措施和新技术,如自适应控制、多级补偿等,进一步提高了动态无功补偿技术的性能和可靠性。
四、动态无功补偿技术的发展趋势随着电力系统的规模不断扩大和负荷特性的变化,对动态无功补偿技术提出了更高的要求。
220kV变电站无功补偿容量配置
主变压器设 备的阻抗,实现功率 因数 的调节。 变 电站 的主 变压 器 机 组 ,阻 抗 不 同 ,线 路 中 有
功 功 率 和 无 功 功 率 , 会 沿 着 主 变 压 器 运 行 , 实
3 2 2 0 k V 变 电站无功补偿容量 配置
2 2 0 k V 变电站无功补偿容量配置 ,采取试
电 站 未 来 的 容 量 变 化 ,规 划 未 来 无 功 损 耗 的变
变 电站无功补偿 容量的配置,维护变 电站 的运
行水平 ,有 效降低运行时的损耗 ,保 障变 电站 供 配 电 的有 效性 和 稳 Nhomakorabea定 性 。
1 0 0 0 0 k V a r 。电容器 组 的投 切操 作 中, 电压 有 波动 的情况 ,此时分组容量 的配 置,就要满足
利于提升变 电站的工作效率 ,降低无功损 耗的 发 生 机 率 。 无 功 补 偿 的容 量 配 置 , 属于 一 类 重 要 的工 作,根据 2 2 0 k V 变 电站 的运 行实 况, 落 实无 功补 偿 容量 配置 , 以此来 提 升 2 2 0 k V 变电站无功补偿的实践水平 ,预防运行损耗 。
要符合手册 的基本 要求,依照计算的结果 ,明 母 线,供 给到上级 电网 内,无 功功率的容量补 确分组容量配置 。分组容量在配置时 ,要符合 偿 ,3 5 k V 线路 侧, 并联 着 电容器 , 向 2 2 0 k V 以下 几 点原 则 的要 求 ,如 : 母 线 ,提 供无 功 功 率补 偿 容量 , 改善 2 2 0 k V ( 1 )单 组 无 功 补 偿 的 装 置 ,在 投 切 时 , 变 电站的运行状态 ,按 照负荷 与功率因数 ,改 母线 电压变化 的电压值 ,控制在额定 电压 2 . 5 % 变 电 容 器 的 投 切 ,补 偿 无 功 容 量 。 以内; ( 2 )变 压 器 设 备 , 接 入 电容 器 投 切 , 电 4 结 束 语 压 的变化 ,不要超 出调压分接头 的额定 电压 百
变压器 动态无功补偿
变压器动态无功补偿
变压器的动态无功补偿是一种用于改善电力系统功率因数和电能质量的技术。
它通过在变压器的低压侧或高压侧接入无功补偿装置,实现对无功功率的实时补偿。
动态无功补偿的主要作用包括:
1. 提高功率因数:无功补偿装置可以向电网提供无功功率,减少无功功率的流动,从而提高系统的功率因数。
这有助于减少电网的无功负担,降低电网损耗,提高电网的传输效率。
2. 稳定电压:无功补偿装置可以对系统中的无功功率进行快速响应和补偿,有助于稳定电网电压。
它可以减少电压波动和闪变,提高供电质量,保护电气设备的正常运行。
3. 节能降耗:通过提高功率因数,减少无功功率的流动,可以降低电网的电能损耗。
这有助于节约能源,降低电力成本。
4. 改善电能质量:动态无功补偿可以抑制谐波,减少无功电流引起的谐波污染,提高电能质量。
它有助于保护电气设备免受谐波干扰,提高设备的运行效率和寿命。
在实际应用中,动态无功补偿通常采用电容器组、电抗器、静态无功发生器(SVG)等装置来实现。
这些装置可以根据电网的无功需求自动进行补偿,实现无功功率的快速调节和平衡。
需要注意的是,在选择和应用动态无功补偿装置时,应根据具体的电网条件、负载特性和补偿要求进行综合考虑,以确保补偿效果和系统的安全稳定运行。
同时,定期的维护和监测也是确保无功补偿装置正常工作的重要环节。
关于220kV变电站无功补偿容量配置的探讨
关于 2 2 0 k V变 电站 无功补偿容 量配置 的探讨
陈灵峰
( 国网泉州供电公司 ,福建 泉 州 3 6 2 0 0 0)
【 摘 要】 2 2 0 k V 变电站无功补偿容量与 变电站的安全运行存
此公式内的数据 计算可根据 2 2 0 k V变 电站运行 的实际情况完成 ,带 入分组容量 的数据 后,如果△U 恰好在可控制 的范围内,表示分组 容量适应 于 2 2 0 k V变 电站无功补偿装置 。 2 . 2 配 置 实 验 般2 2 0 k V变 电站每段母线 设计配 置 2  ̄ 4组电容器 ,用 电高峰 和低 谷对 无 功 的需 求相 差 较大 ,因此 如每 组 电容 器 的容 量全 为 1 0 0 0 0 k v a r ,体 现 不 出无 功 配 置 的优 化 ,可 改 成 不 同 容 量 的配 置 ,便 于调度 根据 需要 自动投入 ,保障大容量 的电容器组在负荷较低 时可 以实 现 有 效 进 行 补 偿 。例 如 ,2 2 0 k V 变 电 站 中 电容 器 接 入 变 电系 统 后 ,每段相关母线 的容量基本一致 ,保持 在 1 0 0 0 0 k v a r左右 ,其中 电容 器 与无 功 补偿 装 置 存 在 很 明 显 的变 量 关 系 , 而 且 两 者 之 间 的关 系也是配置实验 的要 点,无功补偿 装置与容量 、电压 的关系 为: O= 2 n f C U2 ,变 电站无功配置按主变容量 的 1 5 0 / o - - 2 5 %进行配置, 由此 规划 出无功补偿 的容量配置 。该实验中 的电容器并联在回路中 ,采 取与配置实验对应 的容量方案 ,有利于优 化 2 2 0 k V变 电站无功补偿 的容 量 分 配 。 2 . 3 容 量 配 置 的影 响 为保障 2 2 0 k V变 电站无功补偿容量配置的科学性,采用仿真模 拟 的方法 ,检测容量配置 的可行性 。E T AP 是仿真模拟 的软件 ,在 系统 内输入可 影响容 量配 置的参数 ,按照实际参数观 察变 电站无功 补偿 的运行 。仿真 实验中最主要的是分析容量配置对 无功补 偿的影 响 ,E T AP 能 够 根 据 变 电站 无功 补 偿 的 负荷 情 况 , 结合 无 功 补 偿 装 置的运行 ,得出各个级别的仿真图像。通过整理仿真 图像中的数据 , 可 以 发 现 容 量 配 置 对 无 功 补 偿 的几 点影 响 , 主 要 包 括 :( 1 )2 2 0 k V 变 电站侧母线部分 ,因容 量配置的改进发生很明显的变化,很大程 度上提高 了功率 因数 ;( 2 )2 2 0 k V 母线 的上级系统,包括上级 电容 器 ,功 率 因数 虽然 没 有根 据 容 量 配 置 的 影 响 而 发 生 改 善 , 但 是 无 功 补偿 的效果 明显加强 ;( 3 )降低了 2 2 0 k V变 电站无功补偿的有功损 耗 ,有效 的控制无 功补偿 装置 内的功率因数, ’ 防止出现负值功率, 由此还需根据容量配置 的具体情况 ,适 当进行投切调节。 3 2 2 0 k V变 电 站 无 功 补 偿 容 量 的 评 估 2 2 0 k V 变 电 站 无 功 补偿 容 量 的 配 置 具有 一 定 的应 用 效 率 ,通 过 评估可 以发现适 当的无功补偿容量对 2 2 0 k V变 电站稳定运行具有重 要 的意义 。根据 2 2 0 k V变 电站无功补偿的评估 ,可 以发现容量配置 的多项优势 ,如 :( 1 )容量配置在无功补偿装置中的效率非常高, 其可根据变 电站 的基 本要求,提供连续调节的能力,准确的控制变 压 器 的运 行 : ( 2 ) 有 利 于 电压 稳 定 ,变 电站 无 功 补偿 在 容 量 配 置 的 作用下 ,达 到可靠 的运行 状态,完善变 电站安全运营的环境;( 3 ) 容 量 调 节 在 变 电 站无 功补 偿 中 具 有 灵 活 性 ,可 以根据 变 电站 运 行 的 状态 ,提供不 同类 型的补偿,发挥动态补偿的优势,很大程度上降 低 变 电站 的 电 能损 失 ,强 化 变 电站 经 济 运 行 的能 力 。 4 结 束 语 无 功补偿 容量配 置能够 保障 2 2 0 k V变 电站 的安全运行,提高变 电功率 的应用水平 ,进而提升供 电效率。但 是 2 2 0 k V变 电站无功补 偿 容 量 配置 的优 化 比 较 复 杂 ,需 要 经 过 科 学 、 合 理 的 计 算 , 才 能 达 到变压器无 功补偿 的标准状态 ,目前关于变 电站无功补偿容量配置 的技术还不 是很成熟 ,仍然需 由电力技术人员从实际工作和科学理 论中深 入研 究,避免 出现的参数误差影响到变 电站的运行效率 ,不 断进行优化 ,推进我 国电力事业 的高速发展 。 参 考文献 : 『 1 1 张 勇军, 张豪, 杨雄 平. 解决超调问题 的 2 2 0 k V 变电站无 功配置 方法 【 『 ] . 电 网技 术 , 2 0 1 2 . 『 2 2向光燕. ] 2 2 0 k V 及 以下变 电站无 功补偿 容量的计算与分 析Ⅱ 】 . 科技 创 新 导报 , 2 0 1 3 . 3 张 爱军, 孟 庆天, 刘石 川, 刘嘉丽. 风光互补 发电工程无功补偿容量配 置及 影响 因素分析m. 内蒙古 电力技术, 2 0 1 3 作者 简 介 : 陈灵 峰 ( 1 9 8 5 . 0 6 . ) ,男,福 建泉 州人 ,学历 :本科 ,研究方 向:电 压无功 电能质量 管理
220kV变电站无功补偿容量配置
220kV变电站无功补偿容量配置发表时间:2019-03-12T16:34:04.630Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:林庆斌1 太阳锦2 [导读] 摘要:根据220kV变电站在系统中的位置和特点,按照实际参数通过计算确定220kV变电站的无功补偿容量,达到经济配置目的。
(1.南京工程学院江苏南京 211167;2.国网大庆供电公司黑龙江大庆 163458)摘要:根据220kV变电站在系统中的位置和特点,按照实际参数通过计算确定220kV变电站的无功补偿容量,达到经济配置目的。
关键词:220kV变电站;无功补偿;经济配置1 无功补偿的配置原则1.1 基本原则电力系统的无功补偿应遵循分层、分区,就地、就近补偿的原则。
分层平衡的原则是指,不同电压层间无功交换应控制在合理的水平,应使本电压层的无功需求与无功电源基本相平衡,减少无功功率在不同电压层间的流动,避免大量无功功率穿越变压器。
分区平衡的原则是指,不同供电区间的无功交换应控制在合理的水平,应使本供电区的无功需求与区内无功电源基本相平衡,合理控制输电线路输送无功电力,使节点间、地区间、省间的无功交换量在技术上允许、经济上合理。
就地、就近平衡是指应尽可能按节点为单元进行无功平衡。
1.2国家电网公司220kV变电站无功补偿配置原则(1)各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,经过计算分析,配置适当规模、类型的无功补偿装置;配置的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。
35kV~220kV变电站所配置的无功补偿装置,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数不应高于0.95、不低于0.92。
(2)各电压等级变电站无功补偿装置的分组容量选择,应根据计算确定,最大单组无功补偿装置投切引起所在母线电压变化不宜超过电压额定值的2.5%。
(3)220kV变电站的容性无功补偿以补偿主变压器无功损耗为主,适当补偿部分线路及兼顾负荷侧的无功损耗。
220kV变电站无功补偿容量的合理配置
220kV变电站无功补偿容量的合理配置摘要:电力系统中,无功合理分布是保证电压质量和经济运行的重要条件。
220kV变电站作为城市电网的重要节点,合理的无功配置对于提高负荷功率因数、减少电力输送损耗、改善电能质量有着十分重要的意义。
在变电站设计中,应根据地区特点对220kV变电站的无功补偿容量进行合理配置和选择。
本文主要分析探讨了220kV变电站无功补偿容量的合理配置情况,以供参阅。
关键词:220kV变电站;无功补偿;容量;配置引言随着社会的不断发展,国民对用电量的需求越来越大,对于无功需求也相应增长,所以我国的配电系统呈现超负荷现状。
基于此,相关工作人员如何针对配电网进行合理、高效的无功补偿是当下保证配电网进行安全运行的前提条件,这与国民能否获得高效、安全的用电有极大的关系。
1 220kV变电站常用无功补偿设备(1)同步调相机。
同步调相机相当于一台不带负荷的同步电动机,是使用最早的无功补偿装置,造价昂贵,操作复杂,因此在并联电容器补偿方式出现后,使用较少,但是在某些要求较高的场合,具有一定的优势:①能够提供平滑无极的无功输出,可以根据系统中无功负荷的变化灵活得对电压进行调整;②既可以做无功负荷,也可以做无功电源;③可以与强励装置配合,在系统高电压剧烈波动时进行调整。
(2)并联电容器。
电容器作为无功补偿装置,具有显著的优势。
首先,它造价低廉,运行和维护简单,损耗少,效率高,并且几乎没有噪音。
但是它只能作为无功电源使用,输出的无功是阶跃变化的,并且在系统电压急剧变化时失去调节作用。
(3)并联电抗器。
并联电抗器大多作为无功负荷使用,将电网电压限制在一定水平内,还可以与中性点小电抗配合,消除潜供电流。
目前,大多采用损耗小、造价高的高压电抗器。
(4)静止补偿器。
静止补偿器(SVC)是近年来由于电子技术的进步而兴起的一种电力电子补偿装置。
与以上三类补偿设备相比,可以对动态冲击无功负荷进行补偿。
SVC最大的优点是可以快速进行调节。
220kV变电站动态无功补偿装置SVG运用及发展分析
丢失 . 能永 久 保 存 下 来 。事 件 信 息 的 清 除需 手动 操 作 。具 有 成 熟
的通信接 口技术及程序 , 能稳定地实现对电网系统的远动控制 。
2 . 7 保 护 和闭 锁 功 能 。 装 置 内部 发生 故 障都 不 会 出现 错 误
图 1 S VG原 理 示 意 图
决这些问题。
1 S V G的 基本 原 理
接 入 点 的功 率 因数 。 输 出无 功 电流 支 撑 电 网运 行 所 需 的 电压 , 防 止 出现 电 网无 功 不 足 与 电 压 降 落 的 问题 。
2 . 2 由于 S V G使用 I G B T高频 开关器件 , 对低 于 l 3次 的谐
与幅值进行合理 的调整 , 或者通过控制交流侧 电流 , 达到动态无
功 补 偿 的 目的 。 2 S V G 装 置 的 的功 能
3 . 1 待 机 状 态 。S V G 装 置 带 电后 立 刻 进 入 待 机 状 态 , 之 后 进 行 自检工 作 。 如 果 装 置运 行 正 常没 有 出现 任 何 故 障 , 那 么将 就
2 0 1 4. NO . 0 9
J o u r n a l o f H e n a n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
机 械 与 自动 化
2 2 0 k V变 电站动态无功补偿装置 S V G运 用及发 展分析
陈 嘉 昌
绪灯点亮 。收到用 户启 动信号后 , 将 主断路器 闭合 , 即进 入充 电
状态。
对于 2 2 0 k V变 电站 来 说 . 动态无 功补偿装置 以 2 2 0 k V 母 线 无 功 功 率 及低 压侧 母 线 电 压 作 为 控 制 目标 。 同 时 主 动 连 续 调 整 自身 的 输 出 容 量 ,实 时 监 控 电 网 运 行 情 况 ,并 按 照 电 网负 荷 情 况, 及 时合 理 地 调 整 装 置 的无 功输 出 , 保证 电 网 正常 安 全 运 行 。 2 . 1 S V G 具 有 较 强 的过 载 能 力 , 动 态响应 时间较 短 , 通 常
动态无功补偿技术和其在220KV电网应用配置设计
动态无功补偿技术和其在220KV电网应用配置设计摘要:为使电网能够实现无功的就地平衡,降低线损节能,通常是在配电系统中装设动态无功补偿装置。
本文详细介绍了动态补偿装置的原理和在其输电网中的应用,还针对性的介绍了其在220kv电网中的配置设计。
关键词:动态无功补偿;电压稳定;220kv 应用;配置前言:随着我国国民经济的迅速发展,全社会的用电量在不断增加,电网运行的经济性日益受到重视。
降低损耗,提高电力系统运行的经济性是电力系统所面临的一个实际问题。
动态无功补偿是电力系统经济运行研究的一个重要方面。
1.动态无功补偿装置的工作原理动态无功补偿装置应用于电力系统中对系统产生的影响有以下几个方面:1.1 增强系统的暂态稳定性。
动态无功补偿装置安装在中长距离输电线路中点处可以改善系统的暂态稳定性,它的p-δ特性曲线给故障后的电机所提供的减速面积和暂态裕量比没有补偿的情况下要大。
1.2 很好的支持系统电压,以防止电压崩溃。
在系统发生故障或者负荷电流(尤其是无功电流)急剧增大的瞬间,动态无功补偿装置能够对系统进行瞬时的无功补偿来支撑电压以抑制电压崩溃的趋势,使得电压更加稳定。
1.3 有效的阻尼系统振荡。
动态无功补偿装置可以用很高的速度平滑地调节无功和电压,具有调制状态工作的能力。
它可以在一个与工频50hz不同的频率下作适当的浮动,如果浮动与系统摇摆或振荡频率相同而相位相反的话,那么就可以增大系统的阻尼而抑制振荡。
1.4 补偿不平衡负荷。
负荷不平衡时,动态无功补偿装置不平衡控制策略可以补偿系统使供电电流变成三相平衡,能够使单相负荷变成三相平衡负荷而没有无功分量。
1.5 抑制负荷侧电压波动和闪变,校正功率因数。
动态无功补偿装置也有其自身的弱点,它是阻抗型补偿,随着电压的降低其无功输出也会与电压成平方关系降低,若采用基于电压源逆变器的statcom将会取得更好的效果。
2.220kv变电站无功补偿配置同时变电站站内若配置大量的无功补偿设备,不仅会影响到变电站的整体投资费用,而且在部分土地紧张的情况下大幅增加了站内电气布置的难度,还可能引起设备的利用率偏低的问题,增加了电网维护的工作量和成本。
国家电网电力系统无功配置技术原则
为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,并于8月24日以国家电网生[2004]435号印发,其全文如下:国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则第一章总则第一条为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。
第二条国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。
第二章无功补偿配置的基本原则第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。
分(电压)层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。
无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。
第四条各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。
500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。
500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。
第五条受端系统应有足够的无功备用容量。
当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。
第六条各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模、类型的无功补偿装置。
所装设的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。
国网公司电力系统无功补偿配置技术原则
为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,内容如下。
第一章总则第一条为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。
第二条国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。
第二章无功补偿配置的基本原则第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。
分(电压)层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。
无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。
第四条各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。
500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。
500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。
第五条受端系统应有足够的无功备用容量。
当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。
第六条各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模、类型的无功补偿装置。
所装设的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。
35kV~220kV变电站,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数应不高于0.95。
220kV无功补偿原理及应用要点分析
220kV无功补偿原理及应用要点分析摘要: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,它是用于电路与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维护磁场的电功率,它不对外做功,而是转变为其他形式的能量。
我场风电机组使用的是异步发电机,发电机工作过程中需要外界吸收励磁电流,也就是上面所说的无功功率。
SVC系统的运行维护,电容器、电抗器、隔离开关、阀组室的运行维护,及SVC系统的日常异常及事故处理。
一.无功补偿简介在交流电路中,有电源供给负载的功率有两种: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。
比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或拖拉机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,工人们生活和工作照明,有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW).无功功率比较抽象,它是用于电路与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维护磁场的电功率,它不对外做功,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,才被叫无功。
无功功率的符号用Q表示。
单位用乏(Var)或千乏(kVar)。
二.无功补偿的种类1.集中补偿在高低压配电所内设置若干电容器,电容器接在配电母线上,补偿母线供电范围内的无功功率。
例如升压站内10千伏或35千伏母线上接的电容器。
2.单独就地补偿将电容器装于箱内,放置在电动机或发电机附近,对其进行单独的补偿。
补偿电容器的主要作用是通过补偿无功来提高用电设备的功率因数,有功电量消耗也不会有明显增加,但无功的消耗一定是明显降低的。
220kV变电站无功补偿容量配置分析
220kV变电站无功补偿容量配置分析摘要:现阶段,我国的经济发展的十分的迅速,科学技术的发展水平也有了很大的提高。
220kV变电站无功补偿的容量配置,解决了负荷过重的问题,逐步提升电网的传输水平。
电网运行的过程中,220kV变电站系统内,很容易发生无功损耗,如设备损耗、功率网损等,设计无功补偿容量配置,降低变电站的能耗损失,体现无功补偿容量配置的优势。
本文主要探讨220kV变电站无功补偿容量的配置。
关键词:220kV变电站;无功补偿;容量配置;分析引言电力系统中,无功合理分布是保证电压质量和经济运行的重要条件。
220kV变电站作为城市电网的重要节点,合理的无功配置对于提高负荷功率因数、减少电力输送损耗、改善电能质量有着十分重要的意义。
在变电站设计中,应根据地区特点对220kV变电站的无功补偿容量进行合理配置和选择。
本文着重对220kV变电站无功补偿的配置原则和方法进行探讨分析,并通过实例提出合理配置220kV变电站无功补偿容量的步骤和方法。
1配电网无功补偿装置与方式1.1配电网无功补偿配置配电网无功补偿装置分为主变无功补偿装置和配变无功补偿装置。
此外,并联电容器组是配电网无功补偿配置中的一个重要组成部分,其接线有多种,有三角形、星形、有双三角形和双星形之分。
在配电网中的功能室产生无功,这就在工作中的平衡体系中弥补了无功的缺额,在实际运用中保持了无功的就地平衡,避免了长远距离的运输。
配电网无功补偿配置的内部结构通常可以分为分散式的配电网无功补偿配置、密集型的配电网无功补偿配置两种,以上就是配电网无功补偿配置的情况。
1.2配电网无功补偿方式在电网使用的过程中,在变电站的变压器低压方向存在着电容器的无功补偿,也存在少数情况电容器的无功补偿安装在高压母线上。
在某些特定情况下,如果无功补偿容量在某一点获得增加,将会造成从该点的电源点所接的串联电路和无功潮流都将会变小。
这样来达到我们减少损耗电能的目的,提高用电效率的质量。
220kV银岭变电站无功补偿配置的论证
220kV银岭变电站无功补偿配置的论证摘要:本文从系统上论证220kV银岭变电站无功补偿配置的原则和容量, 基础数据采用翔实,论据充分,计算过程准确,步骤清晰,结论可靠,为220kV变电站无功容量配置提出了指导性方法,可供其它类似工程借鉴。
关键词:无功补偿功率因素并联电容器并联电抗器1前言本专题通过对城区电网现状及未来5~10年发展调研,根据江城地区的用电负荷特征,对220kV银岭变电站电力供电区近期和远期的电网状况和用电负荷进行了分析预测。
通过采用电力系统分析综合程序软件(PSASP)对阳江电网进行潮流模拟,并作出城区电网典型潮流计算,分析、论证在不同季节220kV银岭变电站如何合理配置无功补偿容量,得出了银岭站近期和远期无功配置的优化合理方案2 银岭站基本情况介绍2.1工程概况拟建220kV银岭变电站站址位于阳江市江城区双捷镇,此站是为满足阳西片区海上风电和其他新能源送出需求及新增110kV站点的接入需要,缓解220kV阳江站、漠南站的供电压力,完善110kV网架结构及提高供电可靠性。
本站为220kV综合自动化变电站,属于保底变电站。
根据负荷需求情况,首期建设2台180MVA容量的主变。
随着江城区白沙街道、双捷镇的快速发展,银岭站可提高该区域电网的供电能力、阳西电网新能源送出、提高电网安全性及可靠性,对促进区域经济和社会发展都将起到积极作用。
2.2 接入系统方案1、220千伏接入系统方案本期6回,解口220kV蝶岭~坝基头、坝基头~旗鼓岭线路接入银岭站,并新建回隆至银岭双回线,形成银岭站至回隆站、坝基头站各2回,至蝶岭站、旗鼓岭站各1回220kV线路。
本期形成“回隆=银岭=坝基头=汇能=回隆”的220kV双回路环网接线,并通过“蝶岭-银岭”、“银岭-旗鼓岭”单回线与蝶岭供电区联络。
原蝶坝线、坝旗线送出断面输送容量不足,导致阳西县在新能源大发方式下,出现窝电情况,本期换大蝶坝线、坝旗线小导线截面以满足系统容量输送需求。
220kV变电站无功补偿容量配置分析
关键词 :20 V变 电站 ;无功补偿 ;无功损 耗 ;分组容量 . 2k
中 图分 类 号 :T 3 M6 文 献 标 志 码 :B 文 章 编 号 : 17 .9 3 ( 0 8 0 —0 90 6 19 1 20 ) 304 —4
An l ss o s o e o a tv we m p n a i n a y i n Dip s f Re c i e Po r Co e s to
t n i n y e n t i r ce A c r i gt h n g r g l t n o lc r u p y a d a t a i a in,t ea to - i sa a z d i h sa t l. c o d n o C i a e u ai fee t c s p l u st t o l i o i n c l u o h u rr h e
电气化铁路220kV牵引变电所无功补偿
电气化铁路220kV牵引变电所无功补偿作者:吴旭峰来源:《科协论坛·下半月》2013年第10期摘要:能否实现铁路的电气化是铁路现代化的重要标志,也是实现高速铁路的重要途径。
电气化铁路实现过程中的关键是牵引网络的电能质量问题,它是国内外关注的重点。
改善电能质量,无功补偿则势在必行,所以,研究电气化铁路牵引变电所无功补偿方案十分必要。
关键词:电气化铁路电能质量无功补偿中图分类号:TM922 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)010-022-02我国的电气化铁路发展迅猛,已经进入了高速电气化时代,自1961年宝成铁路——我国第一条电气化铁路建成后,随着国家西南建设的加快,先后于1973年建成阳安线、1975年9襄渝线。
随后石太线、宝兰线相继动工修建。
到1990年底,共交付运营电气化铁路2795.76km。
21世纪初,我国电气化铁路以超过日本,位居亚洲第一。
截止2012年12月,哈大高铁的正式运营,标志着中国电气化铁路跃居世界第一,我国电气化铁路以其高速、重负荷、节约初级能源的优点广泛的服务于铁路运输。
1 电气化铁路牵引供电系统无功补偿有很多种方式,国内目前在电气化铁路上采用的较为成熟的无功补偿装置主要有固定电容补偿,机械可投切的电容补偿(MSC),晶闸管相控电抗器(TCR)+固定滤波器补偿,磁阀式可控电抗器补偿(MVCR)+固定滤波器补偿四种。
这四种方式均是为了提高电气化铁路供电系统的功率因数。
他们分别具有以下的优点和缺陷。
牵引供电系统是电气化铁路的重要组成之一,是电气化铁路的动脉。
其系统通常沿铁道线路分布。
功能为将电力系统电源转变为适合电力机车使用的电压等级。
电力机车将电能转化非牵引动能。
它包含牵引变电所、牵引网及其它辅助供电设施(如图l)。
当前的牵引电动机多为交直型电力机车,在架空接触网与钢轨之间行驶。
谐波是电力系统常见的问题,是一种电磁环境的污染。
对系统的正常运行有着严重的危害。
220kV变电站无功补偿容量配置
220kV变电站无功补偿容量配置摘要:现代群体的生产生活和电力系统间建设了密切的相关性,保证电力资源使用过程安全、合理,是电力企业当下运营阶段需重点考虑的问题。
无功功率的研发,将用电水平提升至新的台阶,预示着我国电力系统性能有很大突破。
合理使用无功功率,从根本上扭转了过往用电系统运行部均衡的状态,维护用电过程的安稳性。
本文介绍了220kV变电站无功补偿容量的测算方法及科学配置策略。
关键词:220kV;变电站;无功补偿;容量配置;策略探究电网系统在漫长的发展历程中,220kV变电站占据的重要地位始终未曾被撼动,且对电网系统运行状态是否安稳形成较明显的影响,且在提升电网系统性能方面也表现出一定效能。
220kV变电站作为现代城市电网的重要构成,保证无功功率配置的合理性,是提升负荷功率因数、降低电力资源输送阶段能耗量及优化电能品质的重要途径之一。
1、无功补偿配置从宏观层面上,可把配电网无功补偿装置细化为主变、配变装置两种类型。
并联电容器为无功补偿配置的重要构成,与之对应的接线形式以三角形、星形等之分。
配电网功能室是无功功率生成的主要场所,进而弥补了平衡体系运作阶段无功“缺位”的不足,维持了无功就地的均衡性,规避了远距离传导形式[1]。
针对补偿配置的内部结构,一般可以将其分为分散型、密集型两种,以上论述的内容就是无功补偿配置的基本状况。
2、220kV变电站无功补偿容量的测算2.1明确测算条件最基础的内容是明确无功补偿的类型,在此基础上方能选择相匹配的公式做出测算,应综合分析220kV变电站无功负荷基本因素,机频率、幅值与速率。
而后掌握无功功率每天变动的频次。
若断定幅值偏大,则建议将并联电容器作为首选对象。
针对10V的负荷功率因数,建议选用0.9予以测算;依照国家相关部门颁发的政策规定[2],在用电高峰时间段,220kV变电站无功负荷因数应>0.980,110kV变电站>0.95;但若不是用电高峰时段,功率因数取值应<0.95进行后续测算工作。
220kV变电站无功补偿容量计算与分析
引言变电站要提高电网输送能力、降低电网的工作损耗,就需要对变电站无功补偿容量进行计算,并通过计算结果设置合理的无功补偿装置,从而提高变电站工作效率,保证电网的安全运行。
1220kV 电力变压器无功功率分析及计算当前社会上应用的电力变压器中由内部铁芯中的激磁产生的无功功率(Q1),以及副边漏磁产生的无功功率(Q2)即变压器总的无功功率(Q )。
Q=Q 1+Q 2在变压器输入输出电压稳定时,铁芯所产生的无功功率等于变压器的空载试验无功功率:Q 1=Q 0=i 0S N100符号解释:i 0为变压器激磁电流百分值;S N 为变压器额定容量;Q 0为变压器空载试验时的无功功率。
式中的Q 1是一个恒定量,与铁损一样,与整体变压器的重量和材料有关,在两端电压不变的条件下。
电力变压器漏磁产生的无功功率(Q 2)与负荷电流(i )同时变化,设定主变高、中、低压侧绕组的短路电压分别为:U K1、U K2和U K3,则有:U k1=12(U k1-2+U k1-3-U k2-3)U k2=12(U k1-3+U k2-3-U k1-3)U k3=12(U k1-3+U k2-3-U k1-2)变压器手册或者是制造厂所提供的短路电压值,均按照折算成与变压器额定负载容量相对应的值,基于此,三绕组变压器的等值绕组电抗表示为公式:X Ti =U ki VN 2S N(i=1,2,3)符号解释:S N 为变压器额定容量;V N 为额定线电压。
基于此,三绕组变压器主变的无功损耗可表示为:Q 2=S 12V 12X T1+S 22V 22X T2+S 32V 32X T3符号解释:S 1为主变高压侧绕组通过的负荷容量,S 2为主变中压侧绕组通过负荷容量,S 3为主变低压侧绕组通过的负荷容量,单位为MVA ;V 1为主变高压侧绕组的计算电压,V 2为主变中压侧绕组的计算电压,V 3为主变低压侧绕组计算电压,单位,kV ;X T1为主变高压侧绕组的电抗值,X T2为主变中压侧绕组电抗值,X T3为主变低压侧绕组电抗值,单位,Ω。
220kV变电站不同电压等级无功补偿配置分析
220kV变电站不同电压等级无功补偿配置分析摘要:在对目前内蒙古省220kV变电站无功补偿配置调研的基础上,提出选用220/66/10kV三绕组变压器,利用新增的10kV电压等级装设无功补偿装置。
以蒙东某220kV变电站为例,对比66kV侧装设无功补偿方案的电压波动、功率因数、占地面积和造价投资等指标,从而确定该变电站无功补偿的最优方案。
关键词:无功补偿;不同电压等级;优化设计1引言无功电源不足,使得电力系统运行电压水平低,会造成如电力系统损耗增加、设备损坏、电力系统稳定度降低等问题。
因此在受电端安装无功补偿装置,可提高功率因数,降低线路损耗。
实际补偿过程中,无功补偿容量的配置应使电网的无功功率实现分层分区平衡,各电压等级之间要尽量减少无功功率的交换。
目前内蒙古220kV变电站通常为220kV/66kV,无功补偿装置大部分集中在66kV侧。
高压无功补偿装置存在占地面积较大、造价较高等问题,考虑新增10kV电压等级来加装无功补偿装置以满足电网对无功功率的需求。
通过对蒙东某220kV变电站进行无功补偿容量的计算,提出两种补偿方案,并对两种补偿方案的电压质量、占地面积和造价投资等指标进行比较,确定该变电站无功补偿的最优方案。
2变电站无功补偿2.1无功补偿标准根据《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》(国家电网生[2009]133号)第二十一条要求:“新建变电站和主变压器增容改造时,应合理确定无功补偿装置容量,以保证35~220kV变电站在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95;在低谷负荷时功率因数应不高于0.95,且不低于0.92。
”。
根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》(Q/GDW 212—2008)的要求:“各电压等级变电站无功补偿装置的分组容量选择,应根据计算确定,最大单组无功补偿装置投切引起所在母线电压变化不宜超过电压额定值的2.5%”。
“220kV变电站的容性无功补偿以补偿主变压器无功损耗为主,适当补偿部分线路及兼顾负荷侧的无功损耗”。
《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》
公司系统各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司,宜昌、常州、惠州、三门峡超高压管理处:为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》(以下简称《技术原则》,详见附件),现印发给你们,请认真贯彻执行,并将执行中遇到的问题请及时向国家电网公司反映。
国家电网公司二○○四年八月二十四日附件:国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则第一章总则第一条为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中国人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。
第二条国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。
第二章无功补偿配置的基本原则第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。
分(电压)层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是11OKV及以下配电系统的无功平衡。
无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。
第四条各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。
500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。
500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。
第五条受端系统应有足够的无功备用容量。
当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。
横县220kV电网无功补偿方案研究
横县220kV电网无功补偿方案研究标签:电网;电压;无功补偿1横县无功补偿建设现状我们分析了横县电网,根据《电力系统电压和无功电力技术导则》对横县电网无功建设进行分析,按照无功损耗10%-15%设置补偿电容器的容量在变压器最大负荷时,以就地平衡为主。
根据《导则》的要求在做无功平衡时,用户消耗的部分无功得到补偿要同时被考虑,在电压低的变电站一些用户消耗的无功负荷要多补偿,在电压高的变电站一些用户消耗的无功负荷要少补偿。
根据以上原则,逐年增加无功补偿电容器,目前无功补偿度在横县电网的为60%。
由于横县市区负荷重并且远离电源点,因此无功电源建设侧重于横县市区。
由于大量的无功补偿电容器在横县得到装设,横县市区不但没有因为离电源点又远和负荷重而出现电压低的现象,反而由于在调度运行上投入电容器在高峰负荷时,退出电容器在低谷负荷时,使得无功负荷平稳在横县市区,电压也稳定。
市区220kV变电站的220kV母线电压都在217-233kV之间,波动范围只有7%左右。
2无功潮流计算及无功电压分析横县220kV电网的无功潮流情况如下,横县500kV变电站向沙田变供出的无功负荷为110Mvar,功率因数0.945,其中70%输送至五一变电站。
正常情况下五一变功率因数为0.945以上,其所需要的有功功率有一半来自林村变,来自林村变的无功电力则较少,大部分无功功率要由沙田变供出,主要原因是大化电厂无功出力较少,由于五一变电容器投运率不高,也有一些影响。
西部百色一带主要是祥周变、隆林变补偿不足,见图1横县市区及百色电网220kV系统潮流图。
基本情况如上所述,横县电网大部分变电站功率因数都在0.95以上,符合《电力系统电压和无功电力管理条例》和《电力系统电压质量和无功电力管理规定(试行)))的要求。
也有部分变电站达不到要求,以下按照220kV变电站分片分析:(1)能够可靠满足无功功率需求的变电站为沙坡变、马头变、琅东变。
由马头变供电的110KV大新变、平马变、平果变、隆安变无功补偿不足,但由于大化电厂与马头变构成电磁环网运行,有一部分无功负荷通过大马112线路送入,因此功率因数高;沙坡变由于负荷轻,装设的无功补偿电容器多,因此功率因数也高,但由其供电的负荷是银海铝、电铁和地方夏售负荷,受电铁负荷的影响,其无功负荷和电压都有较大波动;琅东变由于按照主变压器容量的20%装设了足够的无功补偿电容器,由其供电的各级变电站均是市区变电站,除城东变无功补偿不足外,七一变、津头变、茅桥变、南湖变无功补偿都符合就地平衡的要求,因此功率因数也高。
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动态无功补偿技术和其在220KV电网应用配置设计
摘要:为使电网能够实现无功的就地平衡,降低线损节能,通常是在配电系统中装设动态无功补偿装置。
本文详细介绍了动态补偿装置的原理和在其输电网中的应用。
关键词:动态无功补偿电压稳定220kV应用配置
前言:降低损耗,提高电力系统运行的经济性是电力系统所面临的一个实际问题。
动态无功补偿是电力系统经济运行研究的一个重要方面。
通过对电力系统无功电源的合理配置和对无功负荷的优化补偿,既可以维持电压水平和提高电力系统运行的稳定性,还可以有效地降低有功和无功网损,这样可使电力系统能够安全经济的运行。
1、动态无功补偿装置的工作原理
由于电网各项技术的不断发展,对无功功率进行控制与补偿的重要性随之俱增:输电网
络对运行效率的要求日益提高,为了有效利用输变电容量,应对无功进行就地补偿;电源一般都远离负荷中心,远距离的输电需要灵活调控无功功率以支撑解决稳定性及电压控制的问题;因为配电网中存在大量的电感性负载,在运行中消耗了大量的无功,导致配电系统损耗大大增加;这就使得直流输电系统要求在换流器的交流侧进行无功控制;用户对于供电电能质量的要求也日p1.3有效的阻尼系统振荡。
动态无功补偿装置可以用很高的速度平滑地调节无功和电压,具有调制状态工作的能力。
它可以在一个与工频50Hz不同的频率下作适当的浮动,如果浮动与系统摇摆或振荡频率相同而相位相反的话,那么就可以增大系统的阻尼而抑制振荡。
1.4补偿不平衡负荷。
负荷不平衡时,动态无功补偿装置不平衡控制策略可以补偿系统使供电电流变成三相平衡,能够使单相负荷变成三相平衡负荷而没有无功分量。
1.5抑制负荷侧电压波动和闪变,校正功率因数
动态无功补偿装置也有其自身的弱点,它是阻抗型补偿,随着电压的降低其无功输出也会与电压成平方关系降低,若采用基于电压源逆变器的STATCOM将会取得更好的效果。
2、220kv变电站无功补偿配置
同时变电站站内若配置大量的无功补偿设备,不仅会影响到变电站的整体投资费用,而且在部分土地紧张的情况下大幅增加了站内电气布置的难度,还可能引起设备的利用率偏低的问题,增加了电网维护的工作量和成本。
因此选择合理的无功补偿方案对于变电站的建设和电网运行都具有很重要的意义。
2.1 220kVp
2.2无功配置方案
2.2.1无功补偿分组容量选择
根据《电力系统设计手册》的相关要求,并结合各地电网特点来设置。
例如某地220kV采用无载调压方式,无功补偿设备配置在35kV一侧,35kV侧都带负载,因此在要求主变容量不大于240MV A的情况下,单组无功补偿设备的容量小于或等于20Mvar。
主变容量为300MV A时,单组无功补偿设备的容量小于或等于25Mvar.为给运行留有余地并简化分组容量,有条件下变电站配置的单组电容器容量可在10Mvar-20Mvar之间。
2.2.2各侧功率因数要求
在不考虑线路影响的情况下,变电站无功平衡的相关分析表明,在中低压侧功率因数是0.95的情况下,只考虑220kV主变损耗,要是要求220kV变电站高压侧功率因数补偿到0.98,則要求变.压器配置的电容器补偿容量约为其主变容量的15.0-16.8%:要是要求220kV变电站高压侧功率因数补偿到0.99,那么必须要求变压器被制的电容器补偿容量约为其主变容量的18.9%-20.7。
2.2.3相关配置设计
对于进线采用全电缆或是电缆架空形式的终端站,结合电缆部分线路的充电功率进行统一的考虑,在配置合适的电抗器的基础之上,考虑相应的电容器的补偿,总电器容量不宜超过其主变容量的五分之一。
一般中间变电站的中电容器补偿容量应为主变容量的五分之一左右。
另外,为了给电网运行留有足够的无功功率调节的裕度,部分有条件和需求的变电站可考虑配置约相当于主变容量四分之一左右的电容器。
3、结束语
动态无功补偿装置广泛应用于输电网、配电网、大型工矿企业中,起到了无功补偿、电压支撑、抑制闪变等关键作用。
随着科学技术的发展以及电网安全和电力用户的需要,动态无功补偿技术将会得到更为广泛的应用,而且应用的方式也会随着使用场合的不同而灵活的采用不同的无功补偿方式,或者同时综合应用多种无功补偿技术。
参考文献
[1]王向臣《电网无功补偿实用技术》.水利水电出版社,2009.
[2]魏学忠,周宝生《SVC装置在区域电网220kV变电站中的应用》.河北电力技术,2008.
[3]电力工业部电力规划设计总院.《电力系统设计手册》中国电力出版社,1998.。