动态无功补偿技术实践应用

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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。

磁控动态无功补偿技术在煤矿35kV变电站的应用

磁控动态无功补偿技术在煤矿35kV变电站的应用

磁 控 动 态无 功 补偿 技 术在 煤 矿 3 V变 电站 的应 用 5k
黄 贺 江
( 王煤 化有 限责任公 司 ,山西 晋 中 0 0 0 ) 段 3 60
中 图 分 类 号 : M7 4 3 T 1. 文 献 标 识 码 : B
3 )驱动滚筒采用 D TⅡ型胀套结 构 , 取消 内接盘 与联接
压 波 动 , 重 影 响 了 矿 井 正 常 生 产 。为 此 , 王 煤 化 公 司 采 严 段 用 先 进 的新 型 磁 控 式 动 态 无 功补 偿 技 术 , 提 高 企 业 用 电设 以 备的利用率 , 高电网输电效率。 提
2 磁 控 动态 无 功 补 偿 技 术 原 理
经改进后 , 该驱 动 装 置 运 行 至 今 , 有 发 生任 何 故 障 , 没 不
5 )传动装置采 用 天津 S W 传 动装 置 有 限公 司生产 的 E
M3 H 6 R F 0型 空 心 轴 硬 齿 面 减 速 器 , 大 的 提 高 了减 速 器 的 极 使用寿命 。
由于该结 构实现 了传动 滚筒 、 速器 、 减 电动 机 的独立 设 置, 无论哪个部件 出现 问题 , 都可以独立 更换或处 理 , 影响 不
测 量 内 容 正 常 间 隙/ m 改 进 前 问 隙/ m 改进 后 间 隙/ m m mm
出 1 左 右 电源 电压 的 电压 。电 源 电 压 正半 周触 发导 通 晶 闸 %
管 T, ,形成 图 1 所示 的等效 电路 , a 其中 N.=N一Ⅳ , 2 在回路
中产 生 直 流 控 制 电流 i 和 i ; 源 电压 负 半 周 期 触 发 导 通 电
盘 , 服联接高强度螺栓容 易切断的缺点 。 克

无功补偿技术在新能源储能系统中的应用

无功补偿技术在新能源储能系统中的应用

无功补偿技术在新能源储能系统中的应用随着能源需求的不断增长,传统能源资源逐渐减少。

因此,新能源储能系统的发展变得尤为重要。

无功补偿技术作为新能源储能系统中的一项关键技术,具有非常重要的应用前景。

本文将重点探讨无功补偿技术在新能源储能系统中的应用,包括无功补偿技术的基本原理、应用实例以及未来发展趋势。

一、无功补偿技术的基本原理无功补偿技术是一种通过改变电力系统的无功功率,来提高系统的功率因数,从而提高系统的效率和稳定性的技术手段。

它通过投入无功电流或者容性功率来补偿电力系统中的感性或者容性无功功率,以实现功率因数的调整。

无功补偿技术可以分为静态无功补偿技术和动态无功补偿技术两类。

静态无功补偿技术主要是通过静态无功补偿装置,如静态电容器、静态无功发生器等来实现。

动态无功补偿技术则主要通过动态无功补偿设备,如STATCOM(静止同步补偿器)等来实现。

二、无功补偿技术在新能源储能系统中的应用实例1. 无功补偿技术在风力储能系统中的应用风力储能系统在风能不稳定的情况下,容易产生感性无功功率,从而影响系统电压的稳定性和功率因数的合理性。

为了解决这一问题,可以利用无功补偿技术对风力储能系统进行调整和优化。

通过在风力储能系统中投入静态无功补偿装置,在风力发电机组和电网之间实现无功补偿,可以有效提高系统的功率因数,降低传输损耗,提高电网质量。

2. 无功补偿技术在光伏储能系统中的应用光伏储能系统在晴天充电、多云或夜间放电的过程中,也会产生感性或容性无功功率。

为了解决这一问题,可以在光伏储能系统中引入无功补偿技术。

通过利用静态无功补偿装置,对光伏储能系统中的无功功率进行补偿,可以提高系统功率因数,减少无功功率的损耗,提高系统的运行效率。

3. 无功补偿技术在电动汽车储能系统中的应用电动汽车储能系统在充电和放电的过程中,会产生一定的无功功率。

为了保证电动汽车储能系统的运行稳定性和电网质量,需要引入无功补偿技术。

通过在电动汽车储能系统中安装静态无功补偿装置,可以补偿无功功率,提高功率因数,从而确保系统的稳定运行。

新能源动态无功补偿的应用

新能源动态无功补偿的应用

新能源动态无功补偿的应用摘要:现如今,为配合新兴企业的进步和供用电设计的需求,在原本静态无功补偿装置的基础上,研发并产出了新能源动态无功补偿装置。

这种装置是在配电网中无功补偿范畴的一次重要变革。

这篇文章研究了新能源动态无功补偿装置产生的构架、技术特色和应用状况。

新能源动态无功补偿装置运用实时监控,实时测算和推断、发出信息,动态掌控负载,来提升能源供电品质。

新能源动态无功补偿装置是无功补偿范畴中的一项关键技术,值得有关部门进行参考。

关键词:新能源动态无功补偿智能控制器电容器一、新能源动态无功补偿装置的产生在输配电网以及终端用电设施的应用中,通常有着两方面的特性的“能耗”。

耗费两种特性的功率:其中一个是用电设施做“功”用的热、机械、电化学等能量是阻性负荷,称为“有功功率”。

所以供电方给消费者安装装置收其电费;另一个是电动机、变压器等设施的感应线圈由于电能传送然后产生的磁场消耗的是感性负荷,叫做“无功功率”。

可以见得,电源端的功率因数以及运转功效会下降。

最终可能造成装置不再运行。

并且还干扰了供电品质。

所以,供电单位规定:消费者产生的无功功率,理论上需要自己负责,一般的解决形式是为其连接并联电容器。

用来产出相应的容性功率来补偿感性功率。

依据此类技能产出的设施叫做无功补偿装置,此类设施的中心构架原理是:把一种控制器经过一定手段让交流接触器、投切电容器来进行补偿。

动态无功补偿装置是依据当代新兴企业的建立而研发产出的。

他的投切原理主要是运用智能控制器经过消费者电源端的监控设施、取样元件持续获取的数据波动通过准确的测算和预判。

即时产出信号。

命令执行设施对电容器展开指定的投切,动态掌控负载。

二、新能源动态无功补偿装置的技术特点因为补偿对象的感性负荷瞬时变化较大,相较于工业负荷一般功率因数较弱很多。

所以补偿装置的反馈时长一定咬断,投切相对繁杂。

所以他的智能控制设施运用一种“过零触发的手段”,和他配合的执行组织也运用了可控硅的部件。

动态无功补偿技术在转炉整流变压器中的应用

动态无功补偿技术在转炉整流变压器中的应用
设 节 与 保 备 能 环
专l 报 道 题
动态无功 补偿 技术在转炉 整流变压 器 中的应用
武钢股份公 司设备 管理部 武钢股份公 司炼钢 总厂 三分厂 宋志华 连丽珍 黄声 良
介 绍 了炼 钢 厂 转 炉整 流 变压 器应 用无 功 补 偿 技 术 的原 理 及 无 功 补 偿 设 备 投 运 前 后 的 实 测 效 果 分析 。
[] 2 张化 宾 等 . 降低 机 械 含 水 量 提 高高 炉 煤 气 热值 【J山东 冶 金 , J.
2 0 3. 0 3()
[ 杨 智勇等. 3 】 步进梁式 加热炉汽化冷却 系统设计研究[} J 冶金动 力 , .
2 0 1. 0 8()
[ 辑 :刘 雷】 编
2 1年o月 l中 0 6 2 国设备工程
度 ,脱水后 煤气热值 由3 3 k/ 高 ̄ 3 1k/ 1 3J 提 m J I 34 J ,可 节约 m
高炉煤气58 .%。 四高线 年产6 万t 0 ,煤 气单耗按4 0 3,高炉煤气 价格 5 m/ t 按01 m 计算 ,则年节 约高炉煤气 为16 万 m ,增加 效益 .元/ 56
仅 提 高 了供 电质 量 、减 少 了谐波对 其 它用 电系统 的 干扰 ,
减轻钢坯黑 印 ,改善加 热质 量。 () 汽化冷却 系统组成 2 步进 梁式加 热炉 的支撑梁 冷却 采用气 化冷 却强 制循环 方 式 ,气 化 冷却 系统 由 除氧给 水 系统 、汽包 、循 环 水泵 、 水梁冷却循环 回路等组成 。 7 利用高炉煤气烘炉 . 以前 公 司加 热炉 烘炉 用 的燃 料是 柴 油 ,为节 约 费用 ,
l .3 16 %
转 炉整流变压 器是较 普通变压 器 ,谐 波污染 严重 、内 损 及线路 损耗较大 ,无功损耗 偏高 ,致 使供 电系统功 率 因 数偏低 。应用感性 及容性 负载综合补偿 ,可有 效降低 无功 损耗 、优化供 电质量 ,提 高系统有 功功率 ,从 而提 高系统

动态无功补偿装置应用及发展

动态无功补偿装置应用及发展

动态无功补偿装置应用及发展1.背景近年来,各电力用户对电能质量的要求越来越高,对电能应用过程中出现的各种电能质量问题越来越重视。

这是因为一方面现代化生产过程中所使用的各种先进设备对供电质量的敏感性不断增加。

传统的机电设备对供电质量的要求低,能在较大变化范围的供电质量下正常工作,但现代广泛使用的自动化流水线生产线、以微处理器为核心构成的各种电气设备、精密加工仪器、机器人等先进技术,他们能否正常工作都取决于是否有高质量的供电。

一旦出现电能质量问题,轻则造成设备故障,重则造成整个系统的损坏,由此带来的经济损失难以估计。

另一方面大量以提高生产效率,减少环境污染而采用的基于电力电子技术的现代化设备正成为主要的电能质量问题的根源。

比如工业系统中各种调速设备正在取代传统的电动机直接驱动方式成为主流,相应地所带来了谐波、无功、闪变、三相不平衡等电能质量问题。

也就是说新型的电力电子设备具有双面性,它既是电能质量的敏感对象,也是电能质量的污染源。

基于电力电子新技术成功解决实际生活环境中看得见的污染的同时造成了电力系统中看不见的污染,污染问题不是得到了解决,而是在一定程度上进行了形式的转换。

因此用户端大量非线性负荷正式成为新型电能质量恶化的主要因素。

不论是低压小容量家用电器还是高压大容量工业交直流变换装置中存在的各种变流器,它们都以开关方式工作,会引起电网电流、电压波形的畸变。

如电弧炉、弧爆设备等是主要的冲击源、谐波源和不平衡源。

电能质量是一个本身模糊的概率,所以不同的人从不同的角度出发给出了许多不同的定义,但是电能质量可用功率因数、电压波动、谐波含量、闪变、负序电流和三相不平衡度等指标来表示。

1.1.电能质量问题及危害在我国当代的主要电能质量问题是无功和谐波,涉及负序和电压波动和闪变等方面,主要表现如下:(1)功率因数功率因数是供用电系统的一个重要技术经济指标,用电设备在消耗有功功率的同时,还需要大量的无功功率功率由电源端送给负荷,功率因数反映的是用电设备在消耗一定的有功功率的同时所需的无功功率。

无功补偿在电力系统电能质量监测中的应用

无功补偿在电力系统电能质量监测中的应用

无功补偿在电力系统电能质量监测中的应用电力系统中的无功功率是指交流电流和电压之间的相位差。

无功功率的存在会对电力系统的稳定性和电能质量产生一定的影响,因此,在电力系统中应用无功补偿技术来改善电能质量已成为一种重要的手段。

本文将重点介绍无功补偿在电力系统电能质量监测中的应用。

一、无功补偿技术简介无功补偿技术是一种通过对电力系统的无功功率进行调节,使其接近或达到额定值的技术手段。

无功补偿技术广泛应用于电力系统中,主要包括静态无功补偿技术和动态无功补偿技术两种。

静态无功补偿技术是通过在电力系统中添加无功补偿设备,如电容器、电抗器等,来实现对无功功率的补偿。

这种技术具有响应速度快、成本低廉等优点,适用于对无功功率变化较为缓慢的系统。

动态无功补偿技术是通过控制电力系统中的电力电子器件,如静止无功功率发生器(SVC)和静止无功功率调节器(STATCOM),来实现对无功功率的补偿。

这种技术具有响应速度快、无功功率调节范围广、对电力系统影响小等优点,适用于对无功功率快速变化的系统。

二、无功补偿在电能质量监测中的意义电能质量是指电力系统中电能的波动、谐波、闪变等因素对供电设备、用户设备和电能消费产生的不利影响程度。

无功补偿技术的应用可以改善电能质量,提高电力系统的工作效率和可靠性。

1. 提升电力系统的功率因数通过无功补偿技术,可以减小电力系统中的无功功率,提高功率因数。

功率因数的提高可以减少电力系统中的无功功率流动,降低传输损耗;同时还能减少电力系统的谐波和电磁干扰,提高电力系统的稳定性和可靠性。

2. 减小电力系统的电压波动无功补偿技术可以通过对电力系统的无功功率进行调节,来减小电力系统中的电压波动。

电压波动是电力系统中常见的电能质量问题之一,对用户设备和电能消费产生不利影响。

通过无功补偿技术的应用,可以降低电压波动,提高供电质量。

3. 抑制电力系统的谐波谐波是电力系统中频率为基波频率整数倍的特定频率成分,常常由非线性负载引起。

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

tc n q e a d a lz s t er me t n e rt n e e o e h i u n nay e h i r s a d d me s a d d v lpme r n n f t n i i ntte d i ur e.
K e o d d n mi ra t e c mp n ain tc nq e a p iain s u t n; e eo me tr n y w r s: y a c e ci o e s t e h iu ;p l t i ai d v lp n e d v o c o t o t
但是 , 近些年来 , 随着我 国工业的迅速发展 , 一些大功 率非线性负荷的不断增多 , 电网的冲击和谐波污染 对 也呈不断上升趋势 , 缺乏无功调节手段造成 了母线 电 压随运行方式的变动很大 , 引发 了多种电能质量问题。 主要包括 : 功率因数低 、 谐波含量高 、 三相不平衡 、 功率
Tr n fDy a i a tv mp n a i n Te h i n e d o n m c Re c i e Co e st c nq e o
S A .i 。Z A GS.o M og ,H N i —n W N i u T N ia.ag H NG Debn H N i u , A Yn Z A G Qn l g , A GMe ̄ n ,A GXagYn 。 h gi - Y
zogun4 70 , hn ) hnya 50 1 C ia
A b t a t I r e e u eee t c e eg o so eee t cn t ok a d ice s o e u py q ai ,h a e s r c :n od rt rd c lcr n ry ls ft lcr ew r n n rae p w rs p l u ly te p p r o i h i t

磁控式动态无功补偿装置技术原理、优势及适用行业

磁控式动态无功补偿装置技术原理、优势及适用行业

磁控式动态无功补偿装置技术原理、优势及适用行业摘要无功补偿有多种形式,基于MCR的动态无功补偿是其中较为先进的一类,磁控电抗器(MCR)利用直流励磁原理,采用小截面磁饱和技术通过调节磁控电抗器的磁饱和度,改变其输出的感性无功功率,中和电容器组的容性无功功率,实现无功功率的连续可调。

该系统装置具有较高的安全性,运行稳定可靠。

与其他类型的无功补偿装置对比。

此类补偿装置与其它类型的无功补偿装置的区别主要在于磁控电抗器(MCR),因此,该文重点讲述了MCR的基本原理和技术优势,与它类型的无功补偿装置做了技术比较,预测了MSVC技术的发展前景。

关键词:MCR;直流励磁;可控硅;无功功率引言目前,无功补偿的主要装置是电容器、电抗器和少量的动态无功补偿装置。

开关(断路器)投切电容器的调节方式是离散的,不能取得理想的补偿效果。

开关投切电容器所造成的涌流和过电压对系统和设备本身都十分有害。

20世纪80年代以来,基于相控电抗器(TCR)的静止型动态无功补偿器(SVC)在电力系统中投入实际运行。

但由于其投资昂贵,难以推广。

20世纪末,因具有价格便宜、维护方便等优点,基于磁阀式可控电抗器(MCR)的SVC,相继在一些国家电网投入运行,并展示了它的优越性。

磁控电抗器(MCR)型SVC(简称MSVC)装置利用直流励磁原理,采用小截面磁饱和技术通过调节磁控电抗器的磁饱和度,改变其输出的感性无功功率,中和电容器组的容性无功功率,实现无功功率的连续可调。

一、MSVC装置的基本结构:MSVC装置由补偿(滤波)支路和磁控电抗器(MCR)并联支路组成,其中补偿(滤波)支路经隔离开关固定接于母线,通过调节磁控电抗器的输出容量(感性无功功率)实现无功的柔性补偿。

因与其它各类补偿装置的主要区别在于磁控电抗器,故下面集中对磁控电抗器(MCR)作介绍。

图1动态无功补偿装置(MSVC)一次系统图二、磁控电抗器(MCR)2.1基本工作原理磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁芯,改变铁芯磁导率,实现电抗值的连续可调,其内部为全静态结构,无运动部件,工作可靠性高。

浅析光伏电站动态无功补偿技术的研究与应用

浅析光伏电站动态无功补偿技术的研究与应用

浅析光伏电站动态无功补偿技术的研究与应用摘要:随着社会对于新能源电力系统的重视,光伏电站的技术创新与运用能够实现电力行业的健康发展。

于此同时动态无功补偿技术的应用作为光伏电站重要的组成部分,在光伏电站建造并网中起到了至关重要的作用。

无功补偿技术的运用不仅可以提升无功功率的调节速率,还能有效的消除光伏电站并网后产生的高次谐波对国家电网系统的污染,从而确保光伏电站电网系统的功率损耗的降低,促进光伏电站经济效率的提升。

因此,本文旨在分析动态无功补偿技术在光伏电站中的应用与研究进行,实现动态无功补偿装置的优化配置提出相应解决方案,为今后类似的情形提供一定的参考价值。

关键词:光伏电站;动态无功补偿技术;研究;应用引言:随着我国新能源技术的飞速发展,光伏电站行业一直处于良好的发展状态中,同样也积累了丰富的新能源运行经验。

随着电力行业对光伏电站行业逐渐重视,光伏电站并网对电网电能质量的影响越来越凸显,亟需解决。

利用动态无功补偿这项新兴技术在光伏电站中的运用,可以让新能源中的光伏电站尽可能的多发电的同时,也能够保证电网的安全运行。

由于光伏电站主要借助晴天的阳光进行发电,具备较强的周期性,因此光伏电站的电能质量往往受到多变和冲击幅度的影响,导致电网电压的波动频繁。

因此将动态无功补偿技术运用到光伏电站的建设运行中,能够有效提高光伏电站电力系统的安全稳定性和改善电网的电力品质。

动态无功补偿技术在光伏电站的运用,不仅仅可以满足电网系统稳定电压的调节作用,同样也能够有效提升无功补偿的调节速度和精准度。

纵观当前对于动态无功补偿技术在新能源发电站的运用研究相对较少,因此无功补偿技术运用到光伏电站新建并网运营中的的研究与应用具备较高的使用价值。

本文主要对大型光伏电站动态无功补偿装置的应用进行研究,确保能够保证输电质量和减少发电过程中的电能损耗以及满足实际的电力系统调度需求。

1光伏电站在我国当前的新能源光伏电站的建设中,主要运用一级升压的光伏电站。

动态无功补偿技术的应用现状及发展

动态无功补偿技术的应用现状及发展

动态无功补偿技术的应用现状及发展摘要:为了降低电网的电能损耗,提高供电质量,提出了无功动态补偿的必要性,并介绍了目前几种常用的动态无功补偿技术的应用现状,分析了它们各自的优、缺点以及未来的发展趋势。

关键词:动态无功功率补偿技术;应用现状;发展趋势在电力系统传输过程中,无功功率不足,将使系统在总电流的传输中增加,减少变压器功率设备的输出,供电电路和系统有功损耗增加,线路电压下降的结束。

对于电力用户来说,电网吸收了过多的能量,这不仅增加了电网的损耗,也影响了电网自身的电力消耗和生产。

结果表明,无功功率对供电系统的运行和负荷运行具有重要意义。

然而,近年来,我国工业的快速发展,一些大功率非线性负荷的不断增加,对电网谐波污染的影响也呈现上升趋势,缺乏无功功率调整引起的母线电压和操作模式的变化很大,造成了大量的电能质量问题。

主要因素包括功率因数低、谐波含量高、三相不平衡、功率冲击、电压闪烁和电压波动。

低功率因素会使公司遭受电力部门的巨额罚款。

许多电力谐波和不平衡是造成事故的原因,如继电保护误动、变压器绝缘、电容器等,燃烧和不平衡的电力冲击、谐波,也会大大缩短电气设备的使用寿命;电压闪烁会引起视觉疲劳,缩短照明装置的寿命。

电压波动会导致生产效率降低,也会导致生产线控制器复位、继电保护动作等。

因此,为了保证电力供应的可靠性、高质量和高效率,各国的工矿企业采用了动态无功补偿技术。

1.无功补偿的必要性跟着电网装机容量的飞速提升,对电网无功功率的需求也与日俱增。

无功功率同有功功率一样,是确保电能质量不可分割的一部分,电力体系中应坚持无功功率的平衡,否则将会导致功率因数反常、电压动摇、设备损坏等状况,严峻时会使体系电压溃散、解列,形成大面积停电事端。

因而,处理电网的无功功率平衡,加装无功补偿设备,前进网络的功率因数对电网的降损、节省用电、安全可靠运转和确保电能质量有着极为重要的含义。

在并联设备中,除了超高压并联电抗器以外,关键用来对电网的容性或理性无功功率进行调理。

动态无功补偿技术及其应用课程课件

动态无功补偿技术及其应用课程课件
造成北京环网电压降低至0.7
动态无功补偿技术及其应用
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北京重要负荷点经不起较大负荷突增考验
❖ 突增负荷方式为3s-5s时在王 府井等主要负荷点增加130+ j260MVA负荷 ❖ 在老君堂、王四营和西大
望各安装50Mvar STATCOM时的 电压动态过程
2020年10月18日
动态无功补偿技术及其应用
月14日

小岛,事故影响到14个州200万人的用电
2003 意大利大 由于潮流转移导致线路过载以及强暴风雨天气影
年9月 28日
停电事故
响,法国和瑞士等国送电至意大利的联网线路相 继发生故障跳闸,乃至切断了意大利与欧洲电网 的联系,使得意大利电网出现6,400MW的功率缺
额(约占意大利总电力的20%)。未能及时采取
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上海电网接线示意图
2020年10月18日
动态无功补偿技术及其应用
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上海网仿真举例 — 黄渡区内故障
❖ 500kv黄渡至石牌线路 中一回停运,另一回短 路断开,电压崩溃
❖ 西郊和黄渡各安装 50MVar的STATCOM一 台,则区内全部电压恢 复至0.8pu以上
2020年10月18日
动态无功补偿技术及其应用
有效措施,最后导致频率崩溃。
1994 年 8 月 意大利大停电事 南 部 地 区 负 荷 4300MW , 从 北 部 受 电 2070MW , 从 西 西 里 受 电
24日

300MW。解列后由于低电压使低频减载不能全部动作。
马来西 亚
2003 年 9 月 马来西亚大停电 马来西亚北方5个州(Perlis, Perak, Kelantan, Kedah, Penang),
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动态无功补偿在企业供电中的应用

动态无功补偿在企业供电中的应用

动态无功补偿在企业供电中的应用无功补偿是电力系统广泛采用的改善电网质量、节能降损最经济有效的方法,动态补偿无功的方法来有效提高补偿设备的利用率,即提高补偿设备的补偿率,改善普遍采用的集中补偿方式效果差或不补偿的问题。

标签:无功补偿过补欠补效益1 引言近年来随着国民经济平稳快速发展,电力需求增长强劲。

国家电网公司继续加强电网质量的监督与管理,全面开展电网运行和安全分析。

进入21世纪后,国内外电力企业都把提高电力系统的电能质量问题作为电力建设和发展的重要课题之一进行研究,提高电能质量已成为当前电力行业创建国际一流电力企业的一项主要内容和发展策略。

比较严格的电能质量标准已在进一步宣传、贯彻、落实和强制性执行之中,相应电能质量的综合治理要求和措施,已成为各相关企业与社会共同自觉、主动肩负的重任、优质电能对经济发展和保障作用必将进一步得意实现和加强。

2 现状分析用户的需求集中体现在电能质量上,而电能质量的核心问题是电压质量。

衡量电压质量的重要指标是电压合格率。

长期以来,为满足用户端电压需求,供电部门通常采取多项补偿措施。

变电站中变压器有载分接开关调节及电容器无功补偿装置应用一直按各变电站就地调节方式实施。

天水供电公司自2008年全面实行变电站无人值班后,变电站10 kV母线端控制已由过去站内人工控制方式转为在调度端通过自动化系统远方集中控制方式。

自动化系统为运行人员提供监控的人机界面,并通过设置在变电站中自动化设备来控制有载变压器分接头调节及电容器投切。

目前我国电力行业对电压的控制一般是将每日分为几个典型时段,以不同的上、下限值,进行比较粗糙的人工控制。

调度运行人员在发现电压越限时,凭经验进行简单的调整,不但劳动强度大,而且不能及时发现电压越限,造成电压质量的降低。

在我国电力建设和运行中,长期存在的一个问题是配备不合理和无功补偿容量不足,特别是可调无功功率容量不足,可以快速响应的无功功率调节设备更少。

电气化铁路、电弧炉等冲击性负荷使电力系统无功功率不平衡,这将导致系统电压的波动、闪变,严重时会导致用电设备损坏,出现系统电压崩溃和稳定性被破坏事故。

电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用

电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用

电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用
电气工程及其自动化无功补偿技术在现代电力系统中起着关键作用。

无功补偿是为了改善电力系统的功率因数,提高电网运行质量,减少线路的功率损耗,并提高系统的可靠性和稳定性。

本文将从实际应用的角度,介绍电气工程及其自动化无功补偿技术的相关内容。

无功补偿技术主要有静态无功补偿和动态无功补偿两种形式。

静态无功补偿主要包括电容器无功补偿、电抗器无功补偿和静态同步补偿等技术。

电容器无功补偿是通过接入合适的电容器,来提供无功功率,改善电力系统的功率因数。

电抗器无功补偿则是通过接入合适的电抗器,来吸收无功功率,降低电力系统的功率因数。

静态同步补偿则是利用静止的同步电动机,通过调节它的磁场能量和无功功率的传递,来实现无功补偿。

动态无功补偿技术主要包括STATCOM(静止同步补偿器)和SVC(静止无功补偿器)等。

STATCOM是一种以电力电子器件为基础的无功补偿设备,可以根据需要提供可控的电压和无功功率。

它能够快速响应电力系统的需求,具有调节性能强、响应速度快的优点。

SVC 是一种采用可控电抗器和可控电容器来进行无功补偿的装置,它能够根据电力系统的需要自动调节电容器和电抗器的接入量,以提供合适的无功功率。

无功补偿技术在电力系统中的实际应用非常广泛。

无功补偿设备可以用于改善电力系统的功率因数。

电力系统的功率因数是衡量系统电能利用率的重要指标,通过合理地进行无功补偿,可以提高电网的效率和稳定性。

无功补偿技术可以降低电力系统的线路损耗。

在无功补偿设备的帮助下,电力系统的无功功率可以被有效补偿,降低了电网的电压损耗和线路输电损耗。

电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用

电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用

电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用随着工业化和城市化的不断发展,电力系统的负荷需求也在不断增加,给电力系统带来了很大的压力。

在电力系统中,无功功率是电力系统中不可避免的问题之一,它会造成电压波动、线路损耗、电机效率下降等问题。

为了解决这些问题,人们研发了无功补偿技术,用来改善电力系统中的无功功率问题。

电气工程及其自动化无功补偿技术作为电力系统优化的重要手段,已经在现代电力系统中得到了广泛的应用。

无功补偿技术是通过对电力系统中的电容器或电感器进行控制,来实现电力系统中的无功功率的平衡。

在电力系统中,通过无功功率的补偿,可以提高电力系统的稳定性和效率,减少线路的损耗,改善电压稳定性。

无功补偿技术在电力系统中的应用非常重要。

1. 工业生产在工业生产中,大量的电机设备和照明设备会产生大量的无功功率。

通过对这些设备进行无功补偿,可以减少系统中的无功功率,提高电力系统的功率因数,降低电费支出。

无功补偿还可以改善电力系统中的电压波动问题,提高生产设备的稳定性和可靠性。

2. 城市建设随着城市建设的不断发展,城市中的电力需求呈现出快速增长的趋势。

在城市建设中,无功功率的问题会给电力系统带来很大的压力,因此无功补偿技术在城市建设中的应用也变得非常重要。

通过对城市建设中的变电站和配电网进行无功补偿,可以提高电力系统的负载能力,改善电压稳定性,保障城市的电力供应。

3. 新能源接入随着新能源的不断发展,如风电、光伏发电等清洁能源在电力系统中的接入越来越普遍。

但这些新能源设备会产生大量的无功功率,给电力系统带来了很大的挑战。

通过对新能源设备进行无功补偿,可以提高电力系统的可靠性和稳定性,为新能源的接入提供了有力的支持。

1. 静态无功补偿装置静态无功补偿装置是一种通过电容器或电感器来实现无功补偿的设备。

通过对电容器或电感器的接入或切除,可以实现对电力系统中的无功功率进行补偿,提高系统的功率因数。

静态无功补偿装置具有响应速度快、控制精度高的优点,因此在实际应用中得到了广泛的应用。

动态无功补偿技术在低电压治理中的应用

动态无功补偿技术在低电压治理中的应用

动态无功补偿技术在低电压治理中的应用摘要:在开展低电压治理工作的过程中,动态无功补偿技术的使用非常广泛,该技术的有效运用,能够解决低电压配网中存在的质量问题,以此来保障电网运行的安全性以及稳定性。

但是,如今的低电压电网无功补偿技术运行过程中的固定式电容补偿效果不理想,交流接触开关以及电容器容易被损坏,再加上远程通讯水平不高,使得低电压电网运行管理的质量和效率也没有达到预期的标准。

鉴于此,本文就动态无功补偿技术在低电压治理中的应用展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。

关键词:动态无功补偿技术;低压治理;应用1.我国电网变电站中无功补偿技术的原理电网在运行中的无功功率对其造成了一定的安全威胁。

为了保证电网变电站输电系统的稳定运行,需要将运行中的损耗降到最低。

在电网实际运行中,无功补偿技术可以很好地降低无功功率。

从无功平衡的角度来讲,在推动电网系统运行的各个环节,系统中无功电源生成的无功功率应该维持在一个平衡状态。

在无功补偿技术应用中,首先保持节点位置的电压水平趋于平衡。

电网系统运行时会产生大量电压负荷,促使无功功率得到损耗。

若只依靠电网发电机提供无功功率,在额定电压下根本无法维持电网的无功功率平衡,而无功补偿技术很好地解决了这一问题。

无功补偿技术是保证交流电路正常运作的基础,工作原理是在电压、电流差异特点的基础上,根据电容与电感的相反关系特性,补偿电网系统中的无功功率。

无功补偿技术通常有两种表现形式,即感性补偿和容性补偿。

其中,感性补偿主要是将并联电抗器和无功补偿设备加以结合应用,使电网吸收容性符合的功率来实现输电线路中功率的补充;而容性补偿则是对电容器以及其他无功补偿设备加以应用,来为感性负荷提供所需要补充的无功功率。

值得注意的是,在电源输送过程中,无功功率的产生大幅降低,使无功补偿设备产生的无功功率在远距离传输中得到控制。

当大部分电力负荷表现为电感性质时,需要电源提供无功功率。

应用无功补偿技术的过程中,需要应用具有电容特性的补偿设备,无功电源提供无功功率,从而满足感性负荷所需要的无功功率。

零过渡动态无功补偿技术的实践应用

零过渡动态无功补偿技术的实践应用

零过渡动态无功补偿技术的实践应用摘要:随着信息技术的不断进步,工业生产自动化和智能化水平的不断提高,对现有电能质量及容量提出了更高的要求,各种生产设备对电网的供电质量要求也越来越高。

随着电网能源结构转型及间歇性新能源的大规模发展,远距离特高压输电、电网电力电子化对无功补偿技术的补偿容量、响应速度、协调策略等方面提出更高的要求。

因此,需要选用良好的无补偿装置保证系统功率因数,保证设备用电安全及使用效率,与此同时为了减少现场谐波威胁,整体提高电网的安全性及稳定性。

为了提高企业中供配电系统的功率因数,分析零过渡动态无功补偿装置的优势。

基于此,本篇文章对零过渡动态无功补偿技术的实践应用进行研究,以供参考。

关键词:零过渡;动态;无功补偿技术;实践应用引言在社会经济快速发展的过程中,城市现代化发展的脚步也在不断加快,建筑物数量与日俱增,使得电力资源的使用率随之上涨,促使整个电力行业迎来了发展的黄金时期。

无功补偿技术是利用无功补偿设备提供的无功来补偿系统缺少的无功功率,或吸收系统多余的无功功率维持无功平衡。

实际应用中应根据不同需求采用不同的补偿装置及策略,来使得系统无功功率达到平衡状态,从而维持电压稳定、降低网损和提升功率因数。

随着能源结构转型,风电等间歇性、波动性新能源机组占比增加,火电等传统机组占比下降,用于维持电网电压的可靠稳定无功源不足,因此需要更多适用于电网新形态的无功补偿技术和设备。

1相关概述1.1零过渡过程动态无功补偿的技术特点零过渡过程无功动态补偿装置的原理是,将电网视为一个有机整体,控制三相电路的大功率开关是执行机构,ARM嵌入式系统是控制单元,系统通过收集系统和无功补偿装置的电气信息和零过渡条件,自动监测和分析系统和无功补偿装置的运行状况,并根据系统无功的实际变化确定剪切电容器组的数量。

根据电磁节能原理,当电容器无需放电时,可在系统零次转换时选择动态投切电容器组,使动态电流和电网电压的非周期衰减分量接近零次,如下所示该装置的技术特点如下:(1)安全性:零过渡时动态剪切电容器组有效避免过电压、过电流等问题。

电路中的无功补偿实习报告

电路中的无功补偿实习报告

实习报告:电路中的无功补偿一、实习背景随着社会经济的快速发展,电力系统在我国的生产、生活等领域发挥着越来越重要的作用。

然而,电力系统中存在一定的无功功率,导致电网损耗、电压降低等问题,影响了电力系统的稳定运行和电能质量。

为了提高电能利用率、降低电网损耗,无功补偿技术在电力系统中具有重要意义。

本次实习旨在了解无功补偿的原理、设备及其在电力系统中的应用。

二、实习内容1. 无功补偿的原理无功补偿是指在电路中采用具有容性或感性负荷的装置,以改善电路的功率因数,提高电能利用率,降低电网损耗。

无功补偿的原理在于:当电路中存在感性负荷时,引入容性负荷可以使其吸收部分无功功率;当电路中存在容性负荷时,引入感性负荷可以使其输出部分无功功率。

两者相互补偿,从而达到提高功率因数的目的。

2. 无功补偿设备无功补偿设备主要包括电容器、电感器、静止无功补偿器(SVC)等。

其中,电容器和电感器用于电路中的固定无功补偿,SVC则可根据电路的无功需求进行动态补偿。

3. 无功补偿在电力系统中的应用无功补偿在电力系统中的应用主要有以下几个方面:(1)提高功率因数:通过无功补偿,可以提高电路的功率因数,降低电网损耗,提高电能利用率。

(2)改善电压水平:无功补偿设备可以调整电路的电压水平,提高电力系统的电压稳定性,降低电压降落。

(3)提高电力系统的抗干扰能力:无功补偿设备可以抑制电网中的谐波,提高电力系统的抗干扰能力,保证电能质量。

(4)提高输电线的输送能力和稳定性:通过无功补偿,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性。

三、实习体会通过本次实习,我对无功补偿技术在电力系统中的应用有了更深入的了解。

无功补偿技术对于提高电能利用率、降低电网损耗、改善电能质量等方面具有重要意义。

在今后的学习和工作中,我将关注无功补偿技术的发展动态,为我国电力事业的发展贡献自己的力量。

四、实习总结本次实习通过理论学习和实践操作,使我对无功补偿技术有了更加全面的认识。

动态无功补偿理论的实践

动态无功补偿理论的实践

Sj ( 千伏安 )
用电设备组 名 焊机 照相 通风机 合计 称 数 量 设备容量 (KW ) 需要系数 计算负荷
KX 0.25 0.8 0.85
cos 0.6 1 0.8
tg 1.33 0 0.75
Pj ( 千瓦 ) 1147.07 40 31.45 1218.52
Qj ( 千乏 ) 1525.6 0 23.587 1549.19
4 1 2 90 90
30 146.7 56.4 22.5 13.5
0.25 0.6 0.1 0.8 0.8
0.6 0.75 0.5 1 1
1.33 0.88 1.73 0 0
7.5 88.02 5.64 18 10.8
9.975 77.45 9.7572 0 0
12.48 117.24 11.26 18 10.8
3.1.3
三相无功功率补偿不平衡和谐波的问题 原无功功率补偿装置是三相同时补偿 , 由于
65%~75%,公司功率因数保持在 0.90 以上 。 2005~ 2006 年 DFDS 公司上能力建设项目逐渐增多 , 冲
压变压器新增压力机生产线 、 皮带输送机 、 开卷线 等设备 , 装机容量从 1687.8KW 增至 2176.6KW ;
411.46 46.65 24.02 298.98 0 557.6
514.808 53.89 36.36 374.06 115 237.2
30 2 90
381.17 56.4 43.7
0.16 0.1 0.8
0.5 0.5 1
1.73 1.73 0
60.9872 5.64 34.96 1354.24
《 装备维修技术 》2010 年第 1 期 ( 总期第 135 期 )
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浅谈动态无功补偿技术的实践应用
[摘要]:我国人口众多,对电厂电量的消耗量较大,在这种情况下,相关的技术企业开始采用动态无功补偿技术进行实践应用。

动态无功补偿技术对公司的配电设施进行充分地电能挖掘,提高了公司的电力开发空间,在很大程度上提高了公司的使用效率,使公司的竞争力增强。

这种方法减少公司在电力方面的成本,为公司的可持续发展做出巨大的贡献。

[关键词]:动态无功补偿技术技术方法实践应用
前言
目前,我国有许多企业使用动态无功补偿技技术对企业自身的电力问题进行调整,通过对电压和功率的补偿实现节能的效果。

本文就电力公司内部的技术问题进行研究,对我国当前的电网现状进行分析,研究动态无功补偿技术在电网中的实践运用效果,对其相关的技术进行介绍和补充,现研究结果如下。

1.我国公司电力管理现状
我国当前的许多电力公司电动其运行功率因数及综合效率低,损耗功率较大,许多公司一般都是在公司内部配电室安装电容器柜,对变配电系统的无功功率进行补偿,这对于提高公司内部的供电能力,节约变配电损耗都有积极作用。

但是,由于公司内部的电动机大都通过供配电线路的未端,分散在各个生产车间里面,形成了公司内部的输配电网络,其结果造成大量的无功电流仍然在公司内部的输配电线路中流动,所造成很大的损耗。

由此,公司尽可能提高
自然功率因数外,还必须采取分组补偿和就地补偿等措施,来提高功率因数,最终实现节能降耗的目的。

在功率因数的补偿工作中,公司集中补偿工作较为薄弱,分组补偿和就地补偿没有落实到具体的行为中,导致变压器的容量及输配电线路被无功功率占了相当大容量,而且其损耗也相应增加。

人们普遍认为,电力补偿是输入的电网线路,补后指公司内的变压器,补线路指公司内的输配电线路,对公司内的具体操作过程中的电能损耗没有进行注意,导致电能损耗加大,主变及线路都没能得到补偿。

在电力系统正常运行时,负荷就比较稳定,较容易实行分组补偿和就地补偿,但是许多公司只是对企业的功率因数进行降低,这种降压所引起压降有限,并不明显。

这种情况在很大程度上还会造成变压器和输配电线路的损耗增大,导致电量被白白损耗掉,还增加电费开支。

2.动态无功补偿技术的特点
动态无功补偿,是近几年发展起来是一类先进的补偿装置。

我们常见的补偿柜或者补偿箱,大多用接触器做电容的开关。

因为接触器的反应慢,又要考虑电容器的放电时间,所以这类补偿装置的一个共同特点是投切间隔较长,对于电焊机、行吊、锯木机,等等机器来说,就不能很好的补偿了。

为了解决这个问题,在现在的电路中采用了可控硅来做电容开关,跟踪负载的变化,实现了动态无功补偿。

在进行动态无功补偿的过程中常采用的设备装置为动态无功补
偿装置。

动态无功补偿发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器。

动态无功补偿装置采用低谐波,在使用过程中的效率较高,加强了公司对电力资源的应用。

在这个过程中,动态无功补偿具有较快速的动态响应,补偿了电网中频繁波动的无功功率,对电网闪变和谐波进行了抑制,提高了电网的整体使用因数。

动态无功补偿,改善配电网的供电质量和使用效率,进而降低网络损耗,有利于延长输电线路的使用寿命。

动态无功补偿装置可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率。

除此之外,动态无功补偿装置还减少了无功功率在电网中的流动,降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。

它将具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,对两种负荷之间的能量进行相互交换。

这种方式反应快,补偿效果好,特别适用于负载波动剧烈的场合。

动态补偿通常还有分补功能,可以对不平衡的负载做良好的补偿。

3.动态无功补偿装置的组成
3.1 智能控制器
在当前的动态无功补偿装置中采取的主要是智能控制器。

智能控制器对设备的主体进行全部控制,将电力的主体进行相关的分析,实现了对电力的降低。

智能控制器在功能和生产上一般具有相同的功效,单只在投切的方式上有很大的不同。

现在的智能控制器主要采用的是编码技术,还有一部分智能控制器采用的是循环技术。


种控制器将一些基本的电力标准作为运行主体,对电力技术进行设定和调节,实现了对电压和电功率的整体控制。

智能控制器还可以实现对电力中的欠压、过压问题的保护,实现对电路故障的干扰排除。

3.2 投切元件
现在运用的投切元件主要有半导体电子开关和复合开关两种。

半导体电子开关主要在主电路上进行应用,对电子电路进行反并联晶闸管模块,形成了电子电路的主要控制中心。

这种投切元件构成的触发电路和控制电路形成了统一的整体,组成了动态无功补助装置的控制投切元件。

在这种电子组之上的组合元件实现了对电路的整体控制。

复合开关主要是对控制单元对的电磁进行控制,将可控制硅片和磁片实现并联。

投切的零件在使用的瞬间可以对电路进行控制,在通电时进行磁片继续通电,将电力的效果整体提高。

3.3 保护元件
在进行相关的元件连接时,保护元件是整个动态无功补偿中的关键元件,对整个系统进行主体控制和保护。

在当前的投切过程中,相关的晶闸管和可控硅很容易出现整体热熔,保护元件可以实现对上述的投切元件的保护。

在实际应用的过程中,相关人员还可以采用小型断路器对其进行整体代替。

3.4 并联电容器
对元件的并联电容器进行整体元件电容性功率控制,当前应用的主要是三相和单相的的装置。

装置的整体电容器的容量在无功电流
中很可能产生值变,降低无功补偿中的电力损失。

通过并联电路减少分成若干个分组进行投切。

选取设计方案对设置的相关电容器进行选取和组合,实现对电网整体的运用。

在常规的电路中采取的主要是415v和450v的超大电压,对常规的三相负荷进行平衡,进行分相补充,对其进行采用。

4.动态无功补偿实际应用
根据动态的无功补偿措施装置的优点,我省电力部门对自身的供电局进行了技术改革,采用这种补偿装置采用的范围较广,技术革新较快。

我省电力部门在进行电力系统应用的过程中将动态无功补偿装置进行整体安置,对用户进行投放,整体上对电力用户进行了革新。

将全部的动态补偿装置供给用户,在商业区和校园、医院等公共场所实现了广泛应用。

从售后服务看,广大用户对动态补偿装置评价较好,结果较为满意。

在进行最后的动态补偿装置的应用中,用户将装置进行了有效地运用,实现了对电压效率的控制。

在实际的操作过程中,我们发现,相关用户在使用的过程中虽然没有人进行值班,但是围护的效率较好,最终的维护结果整体良好。

因此,我们采取将补偿电容器接于电源侧,当电动机停运时,电网仍向电容器供给电流,造成电容器负担加重,产生不必要的损耗。

我们选取无功补偿功率较大的电容器,在电动机停运时予以切除。

5.总结
动态无功补偿技术对公司的配电设施进行充分地电能挖掘,在很
大程度上提高公司的使用效率,使公司的竞争力增强。

动态无功补偿技术减少公司了的资金成本,补偿了电网中频繁波动的无功功率,抑制了电网闪变和谐波。

动态无功补偿技术对当前的电网的功率因数从本质上进行了提高,对当前配电网的供电质量和使用效率进行了整体改善。

与此同时,这种方法也在很大程度上降低了网络的损耗,有利于延长输电线路的使用寿命。

参考文献:
[1] 张立,丘东元,张波.基于dsp的高压动态无功补偿控制器设计[j].电力自动化设备,2010, 30(3):95-96.
[3] 高云保,任韶安,孙超业.电弧炉动态无功补偿装置的研制及应用[j].铸造,2012, 61(6):39-40.。

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