城市配电网无功补偿优化配置的应用研究
配电网无功补偿优化规划的论文
配电网无功补偿优化规划的论文•相关推荐配电网无功补偿优化规划的论文摘要:将目标函数确定为节点电压质量、无功补偿设备投资以及配电网电能损耗等,将配电网无功规划优化数学模型在最大负荷运行的方式下建立起来。
针对配电网具有较多的待补偿节点和分支的特点,将一种具有最小无功电流损耗的算法提了出来,从而对补偿电容器的位置和个数进行优化,然后以此为基础与改进的遗传算法结合起来,使无功规划优化的效率和精度得到进一步的提升。
关键词:遗传算法;无功规划优化;配电网并联电容器组是主要的配电网无功补偿设备,将电容器组的安装容量安装位置以及补偿点的个数科学合理地确定下来,可以确保实现提升电压质量和降低网损的目的。
配电系统具有较大的负荷分散性,再加上具有较多的带补偿点和较长的供电半径,因此在无功配置方面具有较为独特的地方。
为此,本文分析并介绍了基于遗传算法的配电网无功补偿优化规划。
1 配电网无功补偿优化方法概述配电网无功补偿的灵敏度分析法可以将几个具有较高灵敏度的节点选择出来作为待补偿点,从而使解空间得以减小,然而该方法在实际上往往是同1条支路相邻的几个节点具有较高的灵敏度,而且一般只有一个节点在这几个节点中属于真正的高灵敏度的节点,该节点也会影响到其他节点的灵敏度。
与此同时,灵敏度分析法又很难将补偿点的个数确定下来。
如果以节点无功裕度值大小为根据将补偿点确定下来,这种方法也存在着很难将补偿点个数确定下来的问题。
也有采用N点分散补偿的方法,这种方法利用等面积判据以及等长度判据为根据将补偿点的容量和个数等确定下来,然而这种方法需要保证负荷数据的精确性,从而对各负荷点峰值无功电流进行计算,但是配电网一般都具有实时数据不足的问题,因此在具体实施的时候这种方法存在着较大的困难。
为此,在本次研究中将无功电流损耗最小的算法提了出来,这种方法可以将补偿点补偿容量、补偿点的个数和位置等确定下来,这样就能够使解空间的维数得以有效减少,随后再通过对改进的遗传算法的利用就能够将无功规划优化的解得出[1]。
配电网无功补偿技术及其应用分析
配电网无功补偿技术及其应用分析摘要:配电网无功补偿是保持电网电压稳定,提高电网品质的重要手段之一。
本文针对配电网无功补偿技术及其应用进行研究和分析,首先介绍了无功补偿的形式与定义,然后详细阐述了配电网无功补偿技术的几种常见方案,并结合实例进行了比较分析。
接着,探讨了无功补偿器在电网运行中的作用及其优势,并分析了无功补偿的运维管理。
最后,展望了配电网无功补偿技术的未来发展趋势。
关键词:配电网;无功补偿;无功补偿器;电压稳定;运维管理正文:一、引言随着电网改造和升级的不断进行,随之而来的是电力质量的提高要求。
而其中一个关键技术就是无功补偿技术,其通过消除电网的无功功率,提高电网的功率因数,保持电压稳定,使得电网的品质得到提升。
本文主要探讨配电网无功补偿技术及其应用的现状和未来发展趋势。
二、无功补偿的形式与定义无功补偿的形式主要有静态无功补偿技术和动态无功补偿技术两种。
静态无功补偿技术包括电容器直接补偿法、电抗器直接补偿法和静止无功发生器补偿法等;而动态无功补偿技术则包括静止功率转换器(SVC)、动态无功发生器(DSTATCOM)等。
即使配电网中的各种负载都符合电力系统的谐波响应标准,其容量变化也会产生电网谐波问题。
因此,许多配电网的应用场景需要采用无功补偿器,以降低电网电压波动和电网的不平衡问题。
三、配电网无功补偿技术的几种常见方案1. 电容器直接补偿法电容器直接补偿法是通过电容器对电网的电感负载及其相同的阻抗进行直接补偿,以提高电网功率因数的一种无功补偿技术。
该方法的主要限制是电容器电压的限制和电容器串联电阻的限制。
2. 电抗器直接补偿法电抗器直接补偿法是通过电抗器对电网的电容负载进行直接补偿,以提高电网功率因数的一种无功补偿技术。
该方法的主要限制是电抗器的开关成本和容量限制,以及与电容器串联使用的电容器电压限制。
3. 静止无功发生器补偿法静止无功发生器补偿法是通过控制静态无功发生器(STATCOM)的输出电流,以消除消极电力电器导致的无功功率,以提高电网功率因数的一种无功补偿技术。
探讨无功功率补偿对配电网的影响及应用
探讨无功功率补偿对配电网的影响及应用随着社会的不断发展,对电力供应的需求越来越大,使电力工程建设的规模越来越大。
在电网运行过程中,往往会存在大量的感性负荷,使电力系统中的无功功率逐渐增加,从而导致电能损耗不断增加,直接影响电网的供电质量,最终影响电力企业的经济效益。
这就要求在配电网中进行无功补偿时,必须要先做好无功优化,以提高电能质量与功率因数,从而提高电力企业的经济效益。
本文主要对配电网运行过程中存在的常见问题进行分析,并以电力工程配电网运行及无功功率补偿作为出发点,对以电力工程配电网为基础的无功功率补偿应用进行进一步探讨。
1 无功补偿的概述无功补偿技术在电力系统中能有效提高电网的功率因数,其能有效减少供电变压器及其线路的电能损耗,从而改善供电环境及提高供电效率。
在小型的电力系统中,该技术能起到调整三相不平衡电流的作用;而在大型供电系统中,该技术则能起到调整电网电压与提高电网运行可靠性的作用。
在电力系统中,其供电功率能分为有功与无功两种,无功功率不能远距离传输,因此对于下属用电及配电变压器的无功功率应就地补偿。
无功功率是在系统中设置无功补偿装置而进行的,其设备能和电路中的用电设备相互抵消无功功率,从而提高功率因数。
无功补偿技术可将感性与容性功率负荷装置连接在相同的电路中,使能量能在两种负荷之间进行交换,且其所需要的无功功率也能从容性负荷输出的无功功率中获取等量的补偿。
2 无功功率对电力工程配电网的影响电磁线圈电气设备在运行中必须要附加电气元件,以将其产生的无功功率降低。
如电动机的转子磁场,必须在电源下获取无功功率才能建立。
在电网系统中,无功功率对电力工程配电网的影响主要包括以下几个方面:(1)无功功率对输变电系统供电能力的影响;(2)无功功率对发电设备有功功率输出能力的影响,如用户需要一定的有功功率时,当电网的无功功率增加时,则会导致电网的损耗也相应增加。
(3)无功功率对配电网电压损失的影响;(4)无功功率对发电机有功功率的影响,导致其运转功率因数降低,从而影响电网的运行环境,导致用户电力设备难以发挥出应有的作用。
城市配电网的无功功率补偿浅析
摘 要 :针对 城 市配 电 网中的无 功 进行 了分 析 ,介 绍了 无功 补偿 的原 理 ,无功 补偿 装 置容量 的 确定 及其 安 装方 法 ,并 通过 具 体实 例说 明安 装 无功 补 偿装 置带 来的 收 益 。 关键 词 : 市配电网 无功功率 无功功率 补偿 容 量计算 城 中图分类号 : M 6 2 T 4 文献标识 码 : A 目前国 内外解 决改 善 电能质量 的 主要 手 与 电 压 同 相 位 ,纯 电 感 负载 中 电流 滞 后 电 3. . 1 5按 变 压 器的 容量 确定 补 偿 容量 段, 如无源滤 波 器 、 止无 功 补偿 装置 , 及 压 9 。 ,纯 电容 负 载 中 电流 超 前 电压 9 静 以 0 0, 在对 配 电变 压器 进行 补偿 时 ,其 补偿 容 不 间断 供 电电源 ( S 等 。 UP ) 本文 针对城 市 配 也就 是说 纯 电 容 中 电流 与纯 电 感 中的 电淹 量 为 电网的无功特性主要采用无功补偿的方法来 相 位 差为 1 0 可 以相 互 抵 消 ,即 当 电源 。 8 (o I%+ %) ×l ( V r O ka)
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城市 配电 网的无功功 率补偿 浅析
王 伟 ’ 倪晶 (. 1 哈尔滨市 电业局 ; 2 东北农业大学 工程学院 1 0 1 ) . 5 0 0
就 地 解 决 ,达 到 补 偿 的 目
式 中I %—— 空载 电流百分 值 变 压器 额 定容 量 ( KVA)
一
U % ——短路 电压百 分值 ;
S一 一 负 载 平 均功 率 ( KVA )
/一 负荷 / s s 3 率, / 3
无功补偿在城市配电网中的应用效果评估
无功补偿在城市配电网中的应用效果评估无功补偿技术是一种在城市配电网中应用广泛的电力调节手段,通过优化无功功率的分配与调节来提高电网的稳定性和可靠性。
本文将对无功补偿在城市配电网中的应用效果进行评估。
一、背景介绍在城市配电网中,供电负荷的增加和电力设备的复杂性都对电网的稳定性提出了更高的要求。
无功补偿技术通过调整电网中的无功功率来保持电压稳定,减少电网的损耗,提高电力质量等方面具有显著的优势。
因此,对无功补偿技术在城市配电网中的应用效果进行评估,对于提高电网的运行效率和可靠性具有重要意义。
二、无功补偿技术的原理和方法无功补偿技术通过投入补偿电容或电抗器来调整电网中的无功功率,以维持电网的电压稳定。
其基本原理是通过控制电容器或电抗器的开关状态和容量大小来实现无功功率的补偿。
无功补偿技术主要包括静态无功补偿和动态无功补偿两种方式,分别针对不同的电网问题进行优化。
三、无功补偿在城市配电网中的应用效果评估指标为对无功补偿在城市配电网中的应用效果进行评估,需要确定一些关键的评估指标,如下所示:1. 电网电压稳定性:评估无功补偿技术对电网电压波动的改善效果,包括电压幅值和相位角的稳定性。
2. 电网损耗:评估无功补偿技术对电网潜在损耗的减少效果,提高电网的能源利用效率。
3. 电压波动和谐波:评估无功补偿技术对电网电压波动和谐波的抑制效果,提高电力质量。
4. 电力负荷平衡:评估无功补偿技术对电网电力负荷的平衡效果,避免电力负荷不均衡带来的问题。
5. 经济性评估:评估无功补偿应用所需投资和维护成本与其带来的效益之间的关系。
四、无功补偿在城市配电网中的应用效果评估方法针对上述评估指标,可以采用以下方法进行评估:1. 实地测试和监测:通过在城市配电网中安装监测设备,实时监测电网的运行状况,收集相关数据进行分析。
2. 模拟仿真:利用电力系统仿真软件对无功补偿技术在不同条件下的应用效果进行模拟和分析,从而评估其对电网的影响。
城市配电网无功补偿分析
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十分重要 。
1 、配 电网无功补偿 的相 关概念
电力网 中起 分配 电能作用 的网络称为 配 电网。 由于配 电 网中的负荷大 部分 均为感 性
负荷 ,再加上 电网中的各 级变压 器也为感 性, 因此 电网需要 的无功功 率就有 可能要 比有 功 功 率大 ,若 假设 电网的综合发 电负荷 为 1 o 0
稳定性 ,避 免大量无 功 的远距 离传 输 ,从 而 降低 网损 ,减少 发 电费用。
3 、配电网无功补偿方案的} 匕 较
在整个输 、变 、配 电网以及用 电设备中, 要 让整 个 系 统 的 电气 设 备 达 到最 佳 的 出力 ( 效率 ) 、最低 的损耗 ,必须分层分级 、随时 随地进行无功补偿 ,把无功 电流 降低到最小 。 补偿方 式可分 为变 电站集 中 自动跟 踪补偿 、 低压集 中补偿及用 电设备分散补偿 3 种。 3 . 1 变电站集 中自动跟踪补偿 变 电站 需要 装 设 自动跟 踪 无 功 补偿 设 备 ,而 且要尽量 多分组才 能实现较好 的跟踪 补偿效果 。目前大多数 1 1 0 k V及 3 5 k V变 电 站都 安装有单 组电容器人 工投切装 置,投切 开关采 用传统 断路 器安装在 开关室 内,通过 电缆连 接到 电容器 室 的电容器上 。而 负荷在 2 4 h不断变化,单组 电容器无法跟踪负荷变化 微调 ,只 能根据负荷 情况人 工投切 。但 是, 传统断路 器作 为电容器投切 开关不 能满 足频 繁操作的要求, 每天几次的频繁动作很快就 会 出现故障, 时间一长运行人员懒得去频繁 操作,使变 电站长期处于无补偿状态 。此外 , 目前 国 内多数 变 电站 安 装 了综 合 自动 化 系 统, 实现 了综合 自动 化无人值 守 , 并联电 容器装置也势必要改成 自动补偿装置 。因此 , 在1 1 0k V及 3 5 k V变 电站上安装能够在 自动 跟踪负荷变化进行补偿 的同时 , 又能 自动调 压的新一代高可靠 1 0 k V 无功 自动补偿装置
无功补偿技术在城市电力配网中的应用
无功补偿技术在城市电力配网中的应用随着城市化程度的提高和电力需求的不断增长,城市电力配网面临着越来越大的挑战。
其中一个重要的问题是无功功率的产生和补偿。
无功功率是指在交流电网络中由电容器和电感器引起的功率,不会直接做功,却会给电力系统带来一系列问题,如电压不稳定、线损增加等。
为解决这一问题,无功补偿技术应运而生,并在城市电力配网中得到了广泛应用。
无功补偿技术可以通过电容器和电感器对电力系统进行动态调节,使得无功功率得以补偿,从而改善电力系统的稳定性和效率。
在城市电力配网中,无功补偿技术具有以下几个关键应用。
一、提高电力系统的电压稳定性在城市电力配网中,由于负荷的波动性和线路电阻等因素,电压的不稳定性是一个常见的问题。
无功补偿技术可以通过调节电容器和电感器的参数,提高电力系统的功率因数,保持系统电压在合理范围内的稳定。
这不仅能够改善供电可靠性,还可以降低设备的损耗和维护成本。
二、降低电力系统的线损率城市电力配网中,大量的线损不仅浪费了宝贵的电力资源,还会导致供电质量下降。
无功补偿技术可以通过控制电容器和电感器的接入,减少电力系统中的无功功率流动,从而降低线路的功率损耗和线损率。
这对于提高供电质量、降低配电损耗具有重要意义。
三、优化电力系统的运行效率无功补偿技术不仅可以改善电力系统的稳定性和可靠性,还可以提高系统的运行效率。
通过合理配置电容器和电感器,可以减少系统中的无效功率流动,提高有功功率的利用率。
这将使电力系统的运行更加高效,减轻发电、输电和配电设备的负荷,降低电力系统的能耗。
四、减少电力系统的谐波污染城市电力配网中,大量的电子设备和非线性负载会产生高次谐波,给电力系统带来谐波污染问题。
无功补偿技术可以通过引入有源滤波器和谐波抑制器等设备,对谐波进行补偿和抑制,从而减少谐波对电力系统的影响,保证电力系统的正常运行。
综上所述,无功补偿技术在城市电力配网中的应用对于提高电力系统的稳定性、降低线损率、优化运行效率和减少谐波污染具有重要作用。
电力配网系统的无功补偿及其优化的研究认识实践
电力配网系统的无功补偿及其优化的研究认识实践1. 引言1.1 研究背景电力配网系统的无功补偿及其优化是当前电力系统领域的研究热点之一。
随着电力系统的发展和扩大,无功功率的传输和补偿问题逐渐凸显出来。
无功功率是电力系统中一种消耗能量却不做功的电流和电压成分,它主要影响电网的稳定性和功率因数。
在电力系统中,无功功率的补偿问题一直是一个重要的技术难题,对于保障电网的稳定运行和提高供电质量至关重要。
研究背景中,我们将探讨无功功率在电力系统中的作用和影响,分析当前电力配网系统中存在的无功功率问题以及对电网运行的影响。
我们将介绍目前国内外对电力配网系统无功补偿技术的研究现状,总结相关研究成果和存在的问题,为本文的研究意义提供基础和支撑。
通过对电力配网系统的无功补偿技术进行深入研究和优化,可以提高电网的能效和稳定性,为电力系统的可持续发展提供技术支持和保障。
【2000字】1.2 研究意义电力配网系统的无功补偿及其优化研究具有重要的研究意义。
无功补偿技术的应用可以提高电网的稳定性和可靠性,降低电网运行中的损耗,减少其对环境的影响。
优化无功补偿系统可以有效提高电网的功率因素,降低谐波污染,减少电网中的无效功率流失,提高电能利用率。
通过研究无功补偿优化算法,可以实现对电力系统运行状态的实时监测和调整,提高电网的运行效率和安全性。
深入研究电力配网系统的无功补偿及其优化对于提升电力系统整体性能,促进电力行业的可持续发展具有重要的现实意义和广阔的应用前景。
【研究意义】2. 正文2.1 无功补偿技术概述无功补偿技术是电力系统中的一项重要技术,用于提高系统的功率因数、降低无功损耗、改善电力系统的稳定性和可靠性。
无功补偿技术主要包括静态无功补偿和动态无功补偿两种方式。
静态无功补偿技术是通过连接无功功率电容器或电抗器来实现无功功率的补偿,主要包括无功功率电容器、无功功率电抗器和静止无功发生器等设备。
这些设备能够快速响应电网的无功需求,并且具有成本低、响应速度快的优点。
配电网无功优化补偿的研究分析
1 配 电网 无功优 化 补偿 的重 要意 义
电 力系 统 中对 无 功 的 需 求 主 要 来 自变 压 器 和 线 路 的 无 功 损
也大 大提 高 了配 电网运 行 的经 济性 。 () 以有 效地 削减 配 电 网的 无功潮 流 , 得 无功 潮 流 的分 布 3可 使
减轻 了变压 器和 输 电线路 的 负担 。 耗、 电动机 的无功 负荷 , 发 电机和 各类 无 功 补偿 装 置则 是无 功 电 而 更 加合 理 ,
源 的主要 来源 。 当供 电线 路输 送 的有 功功 率数 量一 定 时, 输送 的 其 无功 功率 越 多, 路上 电压 的损 耗 就越 大 。 此时 , 对其 进行 适 当 线 若 的无 功补偿 , 就会 大大 减少 线 路上 所需 要 输送 的 无功 功 率 , 从而 大 大减 小 电压损 耗 , 而 提 高 了电能 质量 。 进 由于配 电网是 直接 面 向广 大 电力用 户 的, 电能 质量 的好 坏 , 其 将直 接 影 响到 广 大 电力用 户 的 用 电安全 。此 外 , 如果 配 电网 的线 损过 高 , 会严 重 影 响到供 电企 也 业 的效益 。 因此 , 决 好配 电网的无 功 补偿 问题 , 行无 功规 划 优 解 进
节 能 降耗 对 配 电网 的降损 没 有 帮助 。 22 杆上 无功 补偿 。 都 有着 重 要 的现 实意 义 。 方面 ,由于 长期 以来 人 们没 有 充分 认 识到 电力系 统 无功 平 针 对 l v馈 线 沿线 的 公用 变压 器 进行 无功 补 偿 的方 式 被称 Ok 这 衡 的重 要性 , 视 了对 无功 电源 的建 设 , 成 了无 功 电力 缺额 的局 为杆 上无 功补偿 。 种补偿 方式适 于 负荷较重 且功率 因数较 低 的长 忽 造
刍议城市配电网改造中无功补偿的应用
刍议城市配电网改造中无功补偿的应用刍议城市配电网改造中无功补偿的应用摘要:随着城市进展的不断扩大,电力的需求也越来越高,旧的城市电网已不能满足现阶段的电力需求,对城市电网的改造已十分紧迫,需要及时解决城市电网对现阶段供电质量的高要求。
文章初步分析无功补偿的基本原理、经济意义等,以正确计算补偿容量,最终合理选择无功补偿方式。
要害词:无功补偿,基本原理,线损,电容器容量,补偿方式前言随着我国城网建设的迅速进展,城市电网的改造工作也在不断地推进。
而电力系统的无功补偿又能够有效地提高系统运行电压、减小网损,并提高系统的稳定水平。
电力系统无功功率补偿是电力系统安全经济运行研究的一个重要组成部分。
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,不仅可以维持电压水平和提高电力系统运行的稳定性,并且可以降低有功网损和无功网损,使电力系统能够安全经济运行。
1.无功补偿的基本原理电网输出的功率包罗两部分;一是有功功率;二是无功功率。
直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件成立磁场占用的电能,电容器成立电场所占的电能。
电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90℃。
而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90℃。
在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃。
假如在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流彼此抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理。
2.无功补偿的经济意义分析对于电网而言,在高压电源侧或低压用户侧均可进行无功补偿。
但是,在低压用户侧进行无功补偿,不但可以减少变压器和输电线路上的损耗,还可以提高变压器容量和输电线路的利用率以及减少负载端的电压变化率。
城市配电网无功补偿优化配置的应用
1.1补 偿 方 式
现 阶 段 , 很 多 电 力 部 门 将 配 电 网 无 功 补 偿 的重 点放在 补偿用户 的功率 因数上 ,而 实际 电网运行 中,能源损耗较大的原 因是 较为 密集 的 相 关 线 路 损 耗 , 因 而 要 想 实 现 配 电 网物 无 功 补 偿 的优 化 , 就 必 须 降低 电 网 的损 耗 。通 常 来 说 ,添加 一台补偿箱能够在一定程度上提 高用 户 电力 负 荷 功 率 因 数 , 降低 电 网损 耗 ,但 需 要 准确计算无功潮 流,尽可能降低投资成本 。
在 实 际配 电 网无功补 偿 过程 中,若 对 电 力 系 统 过 度 补 偿 , 就 会 造 成 无 功 倒 送 等 问题 , 对 电力 系统 运 行造 成 不 利 的 影 响 。无 功 倒 送 会 导致变压器 损害、线路损耗、线路负担加重 等 问题 。若 负 荷 相 对 较 低 时 进 行 无 功 补 偿 ,如 在 三相负荷没有对称 的情况下选择接触控制 的补 偿 柜 或 采 用 固 定 的 电 容器 补 偿 方 式 , 这 些 都 会 造成 电力系统 出现无 功倒送 的问题 。
由 于 谐 波 的 影 响 , 为 配 电 网 的 实 际 运 行 带来 了 一 些 安 全 隐 患 。首 先 ,谐 波 电流 对 继 电 器保护 的检 测回路造成不利的影响 ,同时影 响 电压 和 电 路 电 流 的 正 常 运 行 ,而 电流 电压 的变 化 又 会 导致 继 电 保 护 装 置 发 生 变 化 ,从 而 降低 电网运 行的稳 定性和 安全性。 1.2l3无 功 倒 送
【关键 词 】城 市 配 电 网 无 功 补 偿 现 状 优 化 配 置
由于配 电网在 实际运 行过 程 中需要 消耗 一 定 的无 功 功 率 , 这 会 产 生 网络 损 耗 、 占用 设 备容量 、在变压器和配 电线路上形成 电压 降落 , 对 电力 企 业 设 备 的 安 全 运 行 造 成 不 利 的影 响 , 且 降 低 了企 业 的经 济 效 益 。 因 而 对 配 电 网进 行 无功补偿对 降低 系统损耗具有重要意义 。现阶 段 , 在 配 电网 中广 泛 应 用 了配 电 变 压 器 监 测 系 统,提高 了配 电系统的 自动化性能 ,然而这些 系统仍然 以监测为主 ,没有 有效应用于配 电网 无功补偿 中。通常在变 压器低压侧装设无功补 偿装置 来实现就地无功 补偿,这样 能够降低网 络 损耗, 同时改善配 电线路 的无功分布 ,然而 由于建 设资金 以及配 电变压 器数量等因素的影 响 ,要 想在每个配 电变压器低 压侧 都安装无功 补偿装 置是不现实 的,因而 需要研究配 电网的 无功补偿优化 配置。
城市配电网容性无功补偿研究
入 不 同容 量的补偿 元 件后 电网的过 电压 ; 最后 利 用 M a t l a b对 电 网分 别接入 消弧 线 圈和 Y接 电
抗 器进 行仿 真 。理论 计 算及仿 真 结果 表 明 电网装 设 Y接 电抗 器后 发 生单 相接 地 时 的过 电压
p h a s e g r o u n d i n g, a k i n d o f Y— r e a c t o r a r c i n g d e v i c e i s d e s i g n e d. F i r s t , i t s s t r u c t u r e a n d o p e r a t i n g p r i n — c i p l e a r e i n t r o d u c e d, t he n, t h e o v e r v o ha g e o f p o we r n e t wo r k a f t e r c o n n e c t i o n o f c o mp e n s a t i o n e l e — me n t s wi t h di f f e r e n t c a p a c i t a n c e wi t h n e u t r a l p o i n t o f Y- r e a c t o r , a t l a s t , c o n n e c t i o n o f a r c s up p r e s s i o n c o i l a n d Y— r e a c t o r t o t h e p o we r n e t wo r k i s s i mu l a t e d b y Ma t l a b . I t i s s ho wn b y t he t h e o r e t i c a l c a l c u —
配电网无功补偿现状分析与应用研究
陆 阳 , 李航 程 , 郑海 良பைடு நூலகம், 杨 伟炳 ( 浙 江省 余姚 市供 电局 。 浙 江余 姚 3 1 5 4 0 0 )
摘 要 电力 系统 中 , 配 电 网是 连接供 电输 电 网络 的一 个枢 纽 。逐渐 增加 的用 电需 求和 供 电质 量诉 求 , 使得 配 电 网的
重要性 E l 益突出。无功补偿技术是解决配电网络损耗、提高供电质量的关键性技术。丈章概述了当前无功补偿技术在 配电网中的应用现状 , 从无功补偿的技 术原理分析出发 , 通 过分析对比典型无功补偿模 式 , 重点阐述 了无功补偿关键 电子元件 的 功能表 现 , 为提 高配 电网的整 体效 益提 供 了新 的技 术 支持 。 关 键词 配 电网 ; 无 功补偿 ; 应 用现 状分 析 中图分 类号 : T M 7 6 1 文献标 识码 : A 文章编 号 :1 6 7 1 — 7 5 9 7( 2 0 1 3 )2 3 - 0 0 3 4 - 0 1
2 )降低 电网 的线 损和 变 压器 功率 耗损 , 在常规 电路 中 , 功 率耗 损 与 功率 因素 呈 现较 强 的 负相 关 。 因此 , 一 旦功 率 因 素得 到增 大 , 功率 损 耗将 大 大 减 小 , 于 此 同时 无功 补 偿更 会 使 得无 功 电流减 小 , 线路 的供 电能力也 得到 了保障 。 3 ) 电压 稳定 性 提高 , 线 路压 损 与无 功功 率成 正 比 , 由此 所 带 来 的压损 的减 小量 也是 十分客 观 的 。 4 )提 高设备 的负载 能力 , 功 率 因素 增大 , 视 在功 率 也得 到 增强 , 设备 的承 载能 力得 到 了极大 的提 高 。
当今 社 会 是 工业 发 展和 信 息应 用 的时 代 ,电力 资源 作 为这 两 者 不 可 或 缺 的 基 础 能源 , 其 规 模 和 性 能得 到 了长 足 的 发展 。 经过 数 十 年 的 电力 行 业 的整 体 发展 , 我 国的 电力 行 业构 造 了以 火 电为 主 , 水 电为 辅 , 核 电、风 电等新 能 源模 式相 结合 的 电力 组成 , 基 本 上满 足 了我 国社会 经 济 生 活对 于 电力 的需 求 , 但 是 在 局 部 点去 , 仍然 存 在及 其 严 重 的 电力 短缺 或 者 电力 覆 盖不 力 的局面 , 这 也 是我 国 电力 行 业 需要 进 一 步发 展 的方 向所 在 。 电 力产业中 , 主 要包 括 发 电 、配 电和 供 电三大 技 术环 节 , 这其 中 配 电 是沟 通 发 电厂和 电 力用 户 的核 心和 枢纽 , 也是 决 定 供 电效 率和 供 电 质量 的 关键 环节 , 长 期 以来 , 电力 行 业 主要 的 关注 都 放 在 发 电 环节 , 对 于 新 型发 电模式 和 新 型发 电设 备 的研 发一 直 不 曾停 止 , 配 电网 的重要 性 一 直得 不 到 足够 的重 视 , 随 着 电力 网络 的 整 体完 善 , 配 电网 的 固有 缺 点开 始展 现 , 配 电过 程 中 的 电力 损 耗 、 电力波 动 和 电 力灾 害对 供 电质量 带 来 及其 严 重 的损 害, 配 电 网的 安 全 稳定 、 高 自动 化 的运 行模 式变 得 日益 重 要 , 迫切 需要 新 的配 电网管理 技 术来 解决 这一 技术难 题 。
配电网无功优化分析与研究
配电网无功优化分析与研究摘要:本文通过对国内配电网无功损耗的分析和研究,得出配电与用户侧无功补偿优化的重要性。
同时对无功补偿规划、全无功随器补偿、低压侧三相不平衡的全电容补偿以及配电网无功设备的全局管理等几个方面进行了主体性分析和研究。
关键词:无功规划全无功随器补偿全电容补偿全局管理我国配电网点多面广,结构复杂,负荷性质不同,负荷变化波动大,配电网的线损约占总损耗的43%,配网线损高的原因主要有:(1)无功补偿度较低;(2 )配电变压器损耗大;(3 )配网负荷不均衡。
配电网降损节能与提高电能质量工作的要点是减少通过联络线及联络变压器中电流的无功分量,无功补偿是电力网建设和改造的重要组成部分,它是保持网络无功平衡,提高电压质量,降低网络损耗的有效措施。
1 无功损耗组成分析配电网的电压低,输电线路的电纳小,电抗小,充电无功少,无功损耗少,相对于负荷无功及变压器损耗而言可以忽略。
农村电网的无功损耗组成中,变电站主变压器约占10.1%,输电线约占1.23%,高压配电线约占3.87%,配电变压器约占41.4%,用户感性负荷约占43.4%。
城市电网的负荷比农村电网大,配电变压器的无功损耗比例稍大,但配网整体的无功损耗比例组成也差不多少。
可见,只要用户及配电变压器的无功损耗做到完全补偿,配电网的输电线路中就只有少量无功( 约 5.1%) 流动,损耗就可以大大减少,电压质量就可以大大提高。
因此, 配电网无功补偿的主体是用户无功及配电变压器的无功损耗。
2 无功补偿规划配电网无功补偿设备规划是配电网无功优化的重要而关键的内容之一。
为解决传统无功补偿规划方法的不合理与不科学现状以及因此带来的不良影响隐患,本文建议采用目前在国内已经较为成熟的专业配电网无功补偿规划软件来辅助进行无功补偿设备的规划和决策。
配电网无功优化规划软件以基于霍夫定律的前推回代潮流算法为基础,以定向变异遗传算法为寻优手段,结合灵敏度分析进行规划,同时提供人工干预功能,如人工设定投资约束、功率因数约束、电压合格率约束、补偿方式约束、补偿点数约束和负荷增长系数等,也支持人工指定补偿位置的规划决策,确保能够得到满足实际情况的、贴近现场需求的最优无功规划方案。
电力配网系统的无功补偿及其优化的研究认识实践
电力配网系统的无功补偿及其优化的研究认识实践摘要:电力系统无功优化是确保电力系统安全、经济运行的有效手段之一,也是降低系统网损、提高电压质量的重要举措之一。
由于我国配电网长期存在网损较大、电压质量较差的现象,使得配电网无功优化成为人们日益关注的问题。
本文结合无功补偿技术的原理,探讨分析了电力配网系统无功优化方法,以供参考。
关键词:电力配网系统;无功优化;方法一、无功补偿技术概述1、无功补偿技术的基本原理无功功率和有功功率是进行电气自动化输出工作的两种关键功率。
有功功率的工作原理就是把直接消耗掉的能源转化为另一种形式的能源,比如热能等等;和有功功率相比,无功功率是不会产生电力消耗的,它仅能够把电能转化成其他形式的能源,并且这种能源在一定时间范围内可以和电能进行相互转化。
因此,使用无功补偿技术不仅能够减缓电网中无功功率的流速,而且还能够最大限度的降低在功率传输过程中产生的能源消耗。
2、无功补偿技术的实现方式无功补偿就是使用并联的方法把感性和容性两种装置装配在一条线路上。
然后可以把这两个装置当成转换能量的工具,这样不仅能够让两者间的能量相互转换,还可以让两者的输出功率进行补偿。
在电力系统中应用无功补偿技术的主要优点有:提供功率因数,减少能源耗费,提高设备的输出功率等。
在通常情况下,无功补偿技术使用的补偿方法主要有三个方面:第一是汇总补偿,通俗来讲就是在高压或者低压的传输线路中安上电容器;第二是分组补偿,即在工厂车间供电显示屏和低压变压器上安置补偿电容器;最后是单个电机原地补偿,也就是在每个单独的电动机上面装配上电容器。
二、配电网无功优化遇到的问题1、优化的问题目前无功补偿的出发点往往放在用户侧,只注意补偿用户的功率因数。
然而要实现有效的降损,必须从电力系统角度出发,通过计算全网的无功潮流,确定配电网的补偿方式、最优补偿容量和补偿地点,才能使有限的资金发挥最大的效益。
无功优化配置的主要目的是为了在确保配电网电压水平的基础上最大限度地降低网损,同时也要确保补偿后的运行费用以及相应的安装成本实现最低化。
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。
在长距离配电线路合适的设置动态无功补偿装置,还可以改善输电系统稳定性,提高输电能力;另外在配电系统三相负载不平衡的场合中,通过适当的无功补偿可以平衡三相的有功及无功负载。
配电网中的无功补偿的合理配置原则有以下几点:配电网中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。
要根据配电网络结构的特点,选择几个中枢点以实现对其他节点电压的控制;还要根据无功就地平衡原则,选择无功负荷较大的节点进行无功补偿;另外也要实现无功分层平衡,这样就可以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。
浅析配电网无功补偿配置优化措施
浅析配电网无功补偿配置优化措施摘要:为了提高电压质量,降低无功损耗,需结合配电网系统的特点,选择合理的补偿方式,优化无功补偿配置,提高补偿效益,解决补偿过程中的问题。
文章主要探讨了配电网无功补偿配置优化措施,以供参考。
关键词:配电网;无功补偿;配置;引言配网系统中因为一些特殊电器元件的配置,例如:电容元件等等,导致系统内部出现了有功与无功功率,后者自身不会耗费能量,然而,会造成电能损耗问题,从而对配网系统带来不良影响。
假设配网系统的电流量上升,电压下降,此时的电能损耗会更高。
因此,科学分配无功补偿容量,使无功潮流得到合理布置,提高功率因数,从而能够有效控制配网内部的各种损耗,同时也能够对应确保电器设备功能与作用的高效发挥。
1配电网无功补偿的应用1.1确定补偿容量在配电网中,应用无功补偿技术,不管采用集中补偿方式,还是分散补偿方式,都需要将补偿容量确定。
无论是哪种补偿方式,无功补偿技术在配电网中的应用,与配电网的功率因数、配电网的线损等有关,为了有效的发挥无功补偿技术的作用,需要将补偿容量确定。
补偿容量的确定有多种方法:一是,按照补偿容量计算公式计算;二是,从参考资料、电工手册中查找;三是,按空载电流计算;四是,根据有/无功电量计算在配电网中,单个电网回来中所需要的补偿容量,可以在正常的工作、生产下,供应各部门的收费单上的有功电量和无功电量,以及配电网的每个月的运行时间,以及使用无功补偿技术之后达到的功率因数得出。
1.2选择无功补偿技术在配电网中无功补偿技术的应用,补偿方式可以分为低压补偿和高压补偿,补偿方式的选择要根据配电网设备的实际运行现状确定。
补偿技术的选择和确定需要进行综合考虑,配电网需要无功补偿的电容器的分组数量越大,需要的补偿精度也就越高,在无功补偿中,补偿级数的增加,就会将配电网装置的成本提升。
配电网低压补偿设备的安装位置,需要根据配电网的实际使用情况而定,当配电网的负荷分布均匀,线路相对较短或者是负荷不均匀,线路较长的情况下,配电网的负荷需要集中在配电网变压器的附近,便于针对各个配变容量、功率因数的情况,确定补偿容量。
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位 置和补偿 容量。通过对配 电网 I E 6节点 和某城 区 实际配 电 网系统 的验 算,表 明 了该 算 法的 可行性 和有 E E3
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城 市 配 电 网无 功 补 偿 优 化 配 置 的应 用 研 究
杨桂 丹 ,李涛
(.广州南方电力集 团电器有 限公 司. 1 .广州 50 8 ;2 12 5 .广 东省电力设计研 究院 ,广 I 16 0 ‘50 0 ) I
摘要 :配电网无功优 化是节能降损的一项 重要措施 ,而做 好 无功补偿 设备 的优化 配置是 配电 网无功优化 最重要 的环 节。为此 ,从 实用 角度 出发 ,以减 少配电网有 功损耗 为 目标 函数 ,采 用惩罚 函数 的方法对 就地无 功补偿 装
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效性 。
关键词 :无功补偿 ;优化 配置;城 市配电 网;遗传算法
中 图 分 类 号 :T 1. M7 4 3 文 献 标 志 码 :A
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g n tc ag rt m s d t e e mi e t e o t e e i l o ih i u e o d t r n h p i li sa l t n l c to n a a iy o h e c i e c m p n a i n c p c t r s ma n t l i o a i n a d c p c t f t e r a t o e s t a a io . a o v o An I EEE 6 n d iti u i n n t r n n e a a l h w h tt e p o o e t o Sf a i l n f e tv . 3 一 o e d s rb to e wo k a d a x r p e s o t a h r p s d me h d i e sb e a d e f c i e
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第2 1卷 第 5 期
20 0 8年 5月 广 东 力 GUA N(DONG 】L TRI P  ̄ EC C OW ER
V o1 21 . No.5 M a 20 v 08
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