电气设备无功补偿装置的选用和无功补偿装置容量的确定
电力配电变压器的无功补偿电容器容量的选配问题
请问如何根据电力变压器容量选择无功补偿电容器的大小,有什么公式吗?比如200千瓦的电力变压器该选择总容量为多少千伐的电容。
在没有功率因数表可以参照的时候,如何根据用电总功率估算补偿电容的大小。
怎样正确选用电力电容器,如下几点供用户参考:1、用户购买电力电容器最好直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买,这样防止购买假冒伪劣的产品。
2、用户在选用电力电容器时,应注意电力电容器的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的名牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。
(厂名不全,如“威斯康电气公司”就是厂名不全,齐全的厂名应如“上海威斯康电气有限公司”。
通讯地址等不详的产品,用户最好不要购买,以防发生意外事故。
)购买前最好与生厂厂家联系证实一下产品售后服务等情况。
3、用户在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量uf、电流是否对,最好用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。
用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。
一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。
如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制造的电容器相对成本高,当然质量也不同。
此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。
因此,用户在购买电容器时,价格是次要的,产品的质量才是最重要的。
4、安装使用电力电容器,安全可靠的方法是:安装之前,将每台电力电容器测量后,将产品序号做好纪录,再依次安装。
值得注意的一点,生产成套装置的厂家应考虑到电容补偿柜的运输问题。
如果将电容器安装好后运输,很容易造成电容器因运输途中的路面颠簸而碰撞损坏(特别是容量大的电容器因其自身高度和重量,最易因此受到损坏)。
方便而有效的解决办法是:在起始点对电容补偿柜装上电容器进行测试后,将电容补偿柜(空柜)和电力电容器分开运输,直到最终目的地(直接用户处)再进行安装。
低压无功补偿装置电容器额定电压选择和输出容量计算
规代建览电气-工程设计与应用-No.2 Vol.12 (Serial No.134) 2021低压无功补偿装置电容器额定电压选择和输出容量计算郑凯,袁松林,倪高俊(浙江大学建筑设计研究院有限公司,浙江杭州310000)扌商要:针对低压无功补偿装置常采用并联电容器组串联电抗的技术方案,分析了串联电抗器和电压偏差对并联电容器运行电压的影响,以电容器额定电压应与 运行电压一致最佳为原则来选择电容器的额定电压。
分析了电抗率、电压偏差和 电容器的额定电压对无功补偿装置输出无功容量的影响,计算了常见工况下无功 补偿装置的运行输出容量与额定容量的比值,可应用于电容器额定容量的快速选择。
郑凯(1990_),男,工程师,从事建筑电 气设计工作。
关键词:电容器;额定电压;电抗率;无功功率中图分类号:TU 852 文献标志码:B 文章编号:1674-8417(2021)02-0045-03DOI : 10.16618/j. cnki. 1674-8417.2021.02.0100 引 言计算机、荧光灯、空调等非线性负荷在民用建筑中广泛使用,其产生的谐波对系统的影响日益严重&1-'。
谐波电流叠加在电容器基波电流上,使电容器电流的有效值增大,温升增高,甚至引起过热而降低电容器的使用寿命或使电容器损坏。
谐波电压叠加在电容器基波电压上,不仅使电容器的电压有效值增大,并可能使电压峰值 增加,使电容器发生局部放电,损害电容器绝缘 介质,造成介质损耗增加,导致局部过热,进一步可能发展为绝缘击穿、电容器损坏。
低压无功补偿装置中串联一定电抗率的电抗器是抑制谐波和限值涌流的常用有效措施,工程人员熟知根据电容器组接入处的综合谐波阻抗呈感性来选择电抗率的方法&3-',但并联电抗器的额定电压、串联电抗器后电容器的额定电压和输出无功容量选择往往被忽略。
1电容器额定电压选择额定电压是电容器的重要参数之一,无功补 偿装置设计时合理选择电容器的额定电压非常重要。
电力系统无功补偿点的确定及其补偿方式
电力系统无功补偿点的确定及其补偿方式摘要:电力系统中,电网负荷及容量都是有限的。
在实际运行过程中,随着负荷及电容量的不断增加,电网的运行安全也受到严重影响。
因此,相关单位必须采取合理措施,提升供电质量和运行效率,从而降低无功损耗。
当前,无功优化问题逐步成为电力工作人员关注的焦点,为明显提升供电质量,必须对补偿容量和无功补偿点予以不断精确,从而提升补偿方法的重要性。
关键词:电力系统;无功补偿点;确定;补偿方式引言随着电网负荷的不断增加,电网的容量逐步提高,其实用的经济性及其安全性问题越发引起人们重视,为了更好地降低无功损耗,提高运行效率,无功优化问题已成为了电力部门以及广大使用者所关注的重点话题,因此本文对电力系统无功补偿点的确定及其补偿方式的研究有重要意义。
1电力系统无功补偿的内容无功补偿通俗讲是利用无功补偿装置的容性负荷或感性负荷中的能量与电网中的容性负荷或感性负荷的能量互相交换,以减少电网的网损并提高电网的利用率。
通过对无功功率优化处理及补偿,可以保障整个电力系统的运行安全,此外,保证无功的合理性补偿是提高无功补偿的一个重要的方式,合理选择无功补偿点,从而可以实现整个电力系统的合理配置,为保证电力系统能够安全稳定运行打下了坚实的基础。
在实际操作的过程中,合理选择对电力系统进行无功补偿及其不断优化,以防止出现无功功率的远程传输问题,能够有效地控制有功功率及无功功率的损耗大小,从而为电力系统安全有效运行和提高经济效益提供有利条件。
对于电力系统无功规划的具体情况大致可分为下面两点:①无功补偿点的确定;②无功补偿点的补偿容量确定。
需要特别注意的是,是否合理选择无功补偿点,将直接影响电力系统的经济性和安全性以及稳定性。
2无功补偿的作用无功补偿装置的主要作用就是通过本身的容性负载或者感性负载所带的能量对电网进行补偿,进而提高了整体的功率因数。
除此,无功补偿还有如下作用:第一,保证系统的电压质量,从能量守恒定则上来说,系统发出的功率是不变的,当负载是电机或者电磁灶之类的感性负载或者是容性负载时,其在使用的过程中会拉低系统的电压,而无功补偿装置的投入将会提高系统的电压,以保证系统的电压质量。
电容无功补偿装置输出容量计算
电容无功补偿装置输出容量计算电容无功补偿装置主要用于电力系统中的无功补偿,它能够有效地提高功率因数,提高电网供电质量,并减轻线路的负载损耗。
在实际应用中,根据电力系统的负荷情况和电容无功补偿装置的容量要求,需要对其输出容量进行合理计算。
一、电容无功补偿装置的功率计算无功功率Q与电容器的容量C之间的关系为:Q=V^2*Xc其中,V为电压,Xc为电容器的感抗,Xc为1/(2*π*f*C),f为频率。
有功功率P与电容器的容量C之间的关系为:P=P0-Q其中,P0为电容无功补偿装置的有功功率。
因此,电容无功补偿装置的输出容量可以根据所需的无功功率来计算。
二、电容无功补偿装置的容量选择1.电力系统的负载情况:根据负载情况来确定所需的无功功率,进而确定电容器的容量。
2.功率因数的要求:根据电力系统的要求,确定所需的功率因数,计算出所需的无功功率,再根据电容器的容量计算出所需的输出容量。
3.电容器的运行条件:根据电容器的额定电压和电流来确定所需的容量,以保证电容器能够正常运行。
4.装置的运行模式:根据电力系统的补偿对象和运行模式来确定所需的输出容量。
通过以上因素的综合考虑,可以合理地选择电容无功补偿装置的输出容量。
三、实际应用案例假设电力系统的负荷为1000kVA,功率因数为0.8,需要提高功率因数至0.95、根据上述电容无功补偿装置的功率计算公式,可以计算出所需的无功功率:Q = P * tan(acos(0.95) - acos(0.8))= 1000kW * tan(acos(0.95) - acos(0.8))≈286.82kVAR根据电容器的感抗公式和频率50Hz,可以计算出所需的电容器容量:Xc=1/(2*π*f*C)C=1/(2*π*f*Xc)=1/(2*π*50*286.82)≈112.65uF因此,此电力系统需要提供约112.65uF的电容无功补偿装置来满足所需的输出容量。
综上所述,电容无功补偿装置的输出容量的计算需要综合考虑电力系统的负荷情况、功率因数要求、电容器的运行条件和装置的运行模式等因素,并根据功率计算公式来确定所需的无功功率,进而计算出所需的输出容量。
无功补偿装置的容量计算与配置
无功补偿装置的容量计算与配置无功补偿装置是电能质量管理中的重要组成部分,它能有效地改善电力系统的功率因数,提高系统的稳定性和可靠性。
然而,为了确保无功补偿装置能够正常工作并达到预期的效果,我们需要进行准确的容量计算和合理的配置。
本文将介绍无功补偿装置容量计算的方法,并提供配置建议。
一、容量计算方法无功补偿装置的容量计算一般包括静态无功补偿装置(SVC)和动态无功补偿装置(DSTATCOM)两种情况。
1. 静态无功补偿装置(SVC)SVC主要用于调节电力系统的电压,通过调节无功功率的输入或输出来调整系统的功率因数。
对于SVC的容量计算,通常采用以下步骤:1) 确定需要补偿的无功功率:根据电力系统的需求和特点,确定需要补偿的无功功率大小,一般以kvar(千乏)为单位。
2) 确定电压调整范围:根据系统的电压波动情况和设备的工作范围,确定SVC的电压调整范围。
3) 计算容量:根据实际需求和设备的特性,计算出SVC的容量。
2. 动态无功补偿装置(DSTATCOM)DSTATCOM主要用于响应瞬时电能质量问题,通过快速响应调整无功功率来实现无功补偿。
对于DSTATCOM的容量计算,一般需要考虑以下因素:1) 负荷的类型和特点:不同类型的负荷对无功补偿的需求不同,需要根据负荷的特点来确定DSTATCOM的容量。
2) 系统的瞬变功率需求:瞬态电能质量问题通常由瞬变负荷引起,需要根据系统的瞬变负荷情况来确定DSTATCOM的容量。
3) 响应时间需求:根据系统的响应时间要求,确定DSTATCOM的容量。
二、配置建议无功补偿装置的配置不仅需要考虑装置的容量,还需要考虑安装位置和连接方式等因素。
下面是几点配置建议:1. 安装位置为了最大限度地提高无功补偿装置的效果,应尽可能将其安装在负载附近,减少输电线路的损耗和电压波动,提高无功补偿的效果。
2. 连接方式无功补偿装置一般采用并联方式与电力系统连接,这样可以将无功功率直接注入到负载侧,实现最佳的补偿效果。
电动机无功补偿容量的选择及注意事项
电动机无功补偿容量的选择及注意事项浙江省宁海县供电局高补林采用低压静电电容器,在对感应电动机进行无功补偿时.准确、合理地选择补偿容量,可以最大限度地减少系统中流过的无功功率,降低电能的损耗,提高电压质量。
目前,我们对城关公用低压线路上的感应电动机,普遍推行无功就地补偿,以减少公用线路日益上升的线损,我局已作为技改措施计划落实。
1 容量选择1.l 单台三相电动机补偿容量,应把电动机空载时的功率因数补偿至1为原则、若以满载时耗用的无功功率作为补偿依据,空载时必为过补偿。
因此,补偿容量按下式计算:(1)式中U——电动机的额定电压kVI0——电动机的空载电流 AQ——无功补偿容量kvar1.2 补偿容量的校正。
当电网的实际运行电压低于电容器的额定电压,则电容器输出容量达不到额定值,应按下式进行校正。
校正后为实际应补偿的容量:Q′=K2Q (2)式中U eB——电容器的额定电压U L——电网的代表日均方根电压值1.3 对电动机组的补偿,应根据其行业的特点,确定需要系数及同期率,然后由(1)、(2)式求得补偿容量。
2 运行时注意事项2.l 正常巡视电容器的运行情况,如发现有外壳鼓涨、漏油、绝缘放电及温升过高等情况.应及时处理,以防止事故扩大。
2.2在实际运行中,尤其是用电低谷,网络的电压将大大上升,当电网电压超过电容的额定电压的10%时,或电容器电流超过额定电流的1.3倍时,电容器应退出运行。
2.3补偿电容器一定要装设放电装置,放电装置按附图接线,运行时,K1闭合。
放电时,K2闭合。
放电回路不得装设熔丝。
2.4 低压电容器的保护可采用刀闸开关与低压熔断器或空气开关相配合的办法。
10KV线路变压器及电动机无功补偿1.怎样进行无功补偿应采取就地平衡的原则,使电网任一时刻无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡。
某供电局已实现了变电所的集中补偿,本文不再涉及,仅就10KV线路,配变与电动机的补偿加以讨论。
无功补偿装置容量计算方法
无功补偿装置容量怎么计算?大家都知道,专变用户在消耗电网有功的时候,如果消耗有功功率较少,消耗无功功率较大,直接导致功率因数过低。
功率因数低除了用户的力率调整电费受到影响,对电网也会造成危害。
因此无功功率对供电系统和负载的运行都是十分重要的。
大部分用户的负载元件的阻抗基本都是呈感性,感性负载消耗的无功只能从电网中获取,显然就加大电网的损耗。
解决的方式就是就地平衡无功,加装无功补偿装置。
那么无功补偿装置的容量应该怎样计算呢?本文主要介绍两种无功补偿装置容量的计算方法① 给功率因数低的用户计算无功补偿② 对新增客户配置无功补偿装置01计算公式公式中:P:实际的有功功率;Q1:没有加装无功补偿之前的无功功率;Q2:并联无功补偿运行之后的无功功率;Qj:需要补偿的无功功率;案例:假设某专变用户的变压器容量是630KVA,功率因数每个月均为0.6左右,导致该用户的力率调整电费被考核,现需要将功率因数提高到0.9左右,需要配置多大的无功补偿装置?目前市场上的无功补偿装置容量规格有100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600等几种,因此加装334kvar自动投切装置比较合理。
02对于新增加的负荷,简单来讲是不知道没有无功装置时的功率因数,通常来讲用情况一的方法是没有办法计算的,因为缺少一个已知参数。
因此,这就需要我们引入一个经验值。
对于专变用户而言,供电局一般规定功率因数达到0.9才不被考核,而同一台630kW 的变压器,用户的实际负荷不同,配置的无功补偿装置也是不一样的。
通常情况下,我们取变压器容量的30-40%。
案例:假设某新增加专变用户的变压器容量是630kVA,需要配置多大的无功补偿装置?如果电机负载比重不大Q=S×30%=630(kVA)×30%=189kvar加装200kvar自动投切装置比较合理如果电机负载比重较大Q=S×40%=630(kVA)×40%=252kvar加装250kvar自动投切装置比较合理以上为个人肤浅的介绍,基本是按照低压侧补偿的方式。
浅谈配电线路无功补偿计算方法与设备的选型
Q z一 线路 自动补偿容量,k a ; vr S q一 负 荷 区 域 变 压 器 容 量 , kA V: s z一 线 路 配 电 变 压 器 总 容 量 , kA V。 16 计 算 中 的 注 意 事 项 . 1 6 1 计 算 区 域 补 偿 容 量 时 ,如 果 区 域 .. 内有 “高供高计 ”用 户 ,且 自身装 有无 功补 偿 设 备 , 功 率 因 数 很 高 , 其 变 压 器 容 量 不 应 计算 在 内。在计 算区域 负荷 中心 时,也 不考 虑这类用户变压器容量 。 1 6 2 补 偿 容 量 理 论 计 算 值 不 一 定 与 电 .. 容器 标准 容量相 一致 ,实际 安装容 量应近 似
套 用 电容 器 标 准 容 量 。 16 3 每 个 负 荷 区 域 最 大 补 偿 容 量 ( 括 .. i g
2 3 2 运 行管理 周期。 ( ) .. 1 无功补偿装 置 的运行 情况 可 以从 调度 自动化 月报表 中或 变 电站运 行月报 表 中反映 出来 。所 以 ,无 功 补 偿 设 备 的 运 行 管 理 周 期 应 该 是 一 个 月 。特 殊情 况 随时赴现 场查看 处理 : () 功补偿 2无 装 置应依 据线路 运行情 况 ,每月检 查一 次。 检 查 内 容 包 括 : 下 线 、 绝 缘 子 、 电流 互 感 引 器 及 二 次 引线 、跌 落 式 熔 断器 、避 雷 器 、 主机 及补偿 电容 器等 : () 用红 外线测温 3使 仪测 量 电容器外 壳温度 ( 别 是在夏 季) 特 ,并
I ,I一 线 路最 小 和最 大 电流 ,A x d ;
流 是 否 发 生 了变 化 , 达 到 预 期 的 效 果 。如 不
无功补偿方案
(3)无功补偿控制器:用于自动控制无功补偿装置的投切,实现无功功率的实时补偿。
3.无功补偿参数设置
根据电力系统的负荷特性和无功需求,合理设置以下参数:
(1)补偿容量:根据系统无功需求,确定无功补偿装置的容量。
(2)补偿方式:根据负荷特性,选择合适的补偿方式。
第2篇
无功补偿方案
一、概述
电力系统的稳定性与经济性是电网运行的核心目标。无功补偿作为提升系统稳定性、优化电能质量、降低网络损耗的关键技术手段,其方案制定需综合考虑技术、经济、法规等多方面因素。本方案旨在为某电力系统提供一套详细的无功补偿方案,确保其合法合规、高效可行。
二、目标
1.显著提高系统的功率因数,降低无功负荷对系统的影响。
4.法规遵循
-严格遵循国家电力行业法律法规、技术标准和安全规范。
-确保方案设计、设备选型、施工安装及运行维护的合法合规性。
四、实施计划
1.前期准备
-完成现场勘查,明确补偿需求。
-编制详细的设计方案,包括设备选型、参数配置、施工图纸等。
-提交相关部门审查,获取必要的批准和许可。
2.施工阶段
-按照设计方案,组织设备采购和施工队伍。
(3)有功和无功损耗降低,电网运行效率提高。
(4)合规性审查合格,方案实施过程中无违法违规行为。
五、结论
本方案针对某电力系统,制定了一套合法合规的无功补偿方案。通过采用合理的无功补偿方式、装置选型和参数设置,有望提高电力系统的稳定性、电能质量,降低系统损耗。在实施过程中,严格遵循国家政策和法规要求,确保方案的顺利实施。本方案的实施将对提高我国电力系统的运行水平具有积极意义。
电力系统无功补偿点的确定及其补偿方法
电力系统无功补偿点的确定及其补偿方法摘要:现阶段,随着我国科学技术的不断发展,电力系统在发展过程中已经日渐趋向自动化以及智能化,但是在这个过程中仍然沿用着一项技术,那就是无功补偿技术,该技术是我国电力系统最根本,最传统的一项电力技术,现阶段在我国电力系统中仍然得到了广泛的运用,但是在实际的应用过程中对于无功补偿点的确定及其补偿方法仍然存在着很多问题,这些问题对我国电力系统的消耗是非常大的,因此,本文就针对电力系统无功补偿点的确定方法及其补偿方法展开了相关的论述。
关键词:电力系统;无功补偿点;补偿方法1、前言在电力系统的运作过程中,电网的负荷能力以及容量都是非常有限的,但是在实际的运作过程中随着居民用电量以及生产用电量的不断增加,会导致电容量以及负荷随之提升,这时如果不对电力系统做出相应的调整,那么电网的运行就会受到很大的安全威胁。
通常情况下都会采用减少无功损耗的方式来降低负荷以及电容量的增加,而该技术在具体的应用过程中所得到的效果也是非常明显的,为了进一步提高对该技术的应用效果,必须要针对无功补偿点的寻找以及所采取的具体补偿方法进行进一步的确定[1]。
2、在电力系统中采取无功补偿方法的重要意义现阶段我国科学技术发展速度是非常快的,而各种自动化技术在发展过程中也逐渐应用到各行各业的中,给很多行业都带来了极大的发展契机,因此,在我国电力系统的发展过程中,有很多企业也企图采用一些其他的方式来代替无功补偿的作用,但是通过实际的操作,很多自动化技术在具体的使用过程中逐步出现了各种各样的问题,而且有很多问题所带来的后果是非常严重的,已经危及到了居民的用电安全,而且对于我国经济发展来说也是非常不利的。
而通过对比发现,只有采取无功补偿技术,才可以有效的保证电力系统的安全运行。
目前我国居民的人口数量是非常庞大的,而且我国经济发展的速度也在不断的增加,在这种背景下,电力系统所承担的压力负担是非常大的,因此每做出任何一个决定或要进行一项改革,都要充分考虑到居民以及生产的用电安全和供电的稳定性。
无功补偿装置的选型与布置方法
无功补偿装置的选型与布置方法无功补偿装置作为电力系统中重要的设备之一,能够有效地改善电力系统的功率因数,提高电力传输效率,降低线路和设备的损耗,保障电力系统的稳定运行。
本文将从无功补偿装置的选型和布置方法两个方面进行论述,并提出一些实用的建议。
一、无功补偿装置选型方法无功补偿装置的选型应综合考虑电力系统的负载特性、功率因数要求、装置额定容量、成本等多个因素。
1. 考虑负载特性在选型无功补偿装置时,首先要了解电力系统的负载特性,包括系统的瞬态特性、谐波分析和无功需求曲线等。
根据负载特性可以确定无功补偿装置的类型,如静态无功补偿装置(SVC)、STATCOM等。
2. 确定功率因数要求根据电力系统的功率因数要求确定无功补偿装置的容量。
一般来说,电力系统的功率因数应在0.95以上,根据实际情况可以适度调整。
功率因数越低,无功补偿装置的容量就需要相应增大。
3. 选取合适的装置额定容量装置的额定容量是选型的重要依据之一。
根据电力系统的负荷需求和功率因数要求,结合装置的负载能力和承受能力,选取合适的额定容量。
4. 综合成本考虑除了以上因素外,还需要综合考虑无功补偿装置的成本因素。
包括购买、安装、运行、维护等成本,以及无功补偿装置的寿命和可靠性等因素。
经济性是选型过程中需要重点考虑的因素之一。
二、无功补偿装置布置方法无功补偿装置的布置要结合电力系统的特点和实际情况,合理布置,确保其有效运行。
1. 平衡布置无功补偿装置应尽量均匀地布置在电力系统中,以实现负荷的无功均衡。
合理布置可以减小线路的无功损耗,优化电力系统的电压质量。
2. 注意容量匹配在布置过程中,应注意无功补偿装置的容量与负载容量的匹配。
过大或过小的装置容量都会影响系统的稳定性和经济性。
根据实际需求,进行灵活的调整和优化。
3. 考虑装置位置无功补偿装置的布置还需要考虑其位置选择。
一般来说,无功补偿装置应尽量靠近负载中心,以减小线路损耗和电压波动。
同时,还要充分考虑设备的安全性和维护便利性。
110kV降压变电所电气一次部分的设计毕业设计
摘要本毕业设计通过对110KV变电站一次部分的设计,完成了对负荷的分析、主变压器的选择、无功补偿装置的选择、电气主接线的选择、各电压等级负荷的计算、最大持续工作电流及短路电流的计算、变压器、高压断路器、隔离开关、母线、绝缘子和穿墙套管、电流互感器、电压互感器、接地刀闸、避雷器的配置、选择、校验工作。
关键词:电气一次部分设计计算短路电流变电站110kV降压变电所电气一次部分的设计第一章:设计概况一.设计题目110kV降压变电所电气一次部分的设计二.所址概况1.所址地理位置及地理条件变电所位于某中型城市边缘,所区西为城区,南为工业区,所址地势平坦,交通便利,进出线方便,空气污染轻微,不考虑对变电所的影响。
2.所区平均海拔200米,最高气温40℃,最低气温-18℃,年平均气温14℃,最热月平均最高气温30℃,土壤温度25℃。
三.系统情况如下图:四.负荷情况:五.设计任务1.负荷分析及主变压器的选择。
2.电气主接线的设计。
3.变压器的运行方式以及中性点的接地方式。
4.无功补偿装置的形式及容量确定。
5.短路电流计算(包括三相、两相、单相短路)6.各级电压配电装置设计。
7.各种电气设备选择。
8.继电保护规划。
9.主变压器的继电保护整定计算。
六.设计目的总体目标:培养学生综合运用所学各科知识,独立分析和解决实际工程问题的能力。
第二章:负荷分析及主变选择一.负荷分析:1.负荷分类及定义1)一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设备损坏,切难以修复,带来极大的政治、经济损失者,属于一级负荷。
一级负荷要求有两个独立电源供电。
2)二级负荷:中断供电将造成设备局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。
二级负荷应由两回线供电。
但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。
3)三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。
三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。
无功补偿装置的容量选择与系统优化设计
无功补偿装置的容量选择与系统优化设计无功补偿装置的容量选择与系统优化设计在电力系统中具有重要的意义。
本文将就该主题展开论述,从容量选择和系统优化两个方面进行探讨。
一、无功补偿装置的容量选择无功补偿装置用于电力系统中的无功功率补偿,其容量选择关系到系统的稳定性和运行效率。
在进行无功补偿装置的容量选择时,需要考虑以下几个因素:1.1 系统的无功功率需求首先,需要对系统的无功功率需求进行准确的评估。
通过电力系统的负荷特性和运行数据进行分析,确定系统的无功功率需求是进行容量选择的基础。
1.2 考虑系统的无功功率补偿需求在进行无功补偿装置容量选择时,还需要考虑系统的无功功率补偿需求。
根据负载的特性以及功率因数要求,确定所需的无功补偿容量。
1.3 确定装置的额定容量在综合考虑系统的无功功率需求和无功补偿需求后,可以确定无功补偿装置的额定容量。
额定容量应该略大于系统的无功功率需求,以确保补偿效果的稳定性和可靠性。
二、无功补偿装置的系统优化设计无功补偿装置容量选择后,还需要进行系统优化设计,以确保其在电力系统中的正常运行和有效发挥作用。
以下是几个系统优化设计的要点:2.1 确定装置的布置位置在设计中需要确定无功补偿装置的布置位置。
通常,装置应尽量靠近负载中心,以减小输电线路的无功功率损耗。
2.2 设计合适的补偿方式根据系统的特点和无功补偿需求,选择合适的无功补偿方式。
常见的无功补偿方式包括静态无功补偿器(SVC)、静态同步补偿器(STATCOM)等。
2.3 进行电流、电压等参数的合理优化在装置设计中,需要进行电流、电压等参数的合理优化。
通过精确计算和仿真模拟,确定合适的参数配置,以提高系统的稳定性和运行效率。
2.4 考虑装置的可靠性与维护性在系统优化设计过程中,还需要考虑装置的可靠性与维护性。
选择可靠性高、维护便捷的无功补偿装置,以降低运行和维护成本。
三、总结无功补偿装置的容量选择与系统优化设计对电力系统的稳定运行至关重要。
电力系统无功补偿配置技术原则(国家电网公司)
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。 第七条 对于大量采用 10kV~220kV 电缆线路的城市电网,在新建 110kV 及以上电压等级的变电站 时,应根据电缆进、出线情况在相关变电站分散配置适当容量的感性无功补偿装置。 第八条 35kV 及以上电压等级的变电站,主变压器高压侧应具备双向有功功率和无功功率(或功率 因数)等运行参数的采集、测量功能。
电力系统无功补偿配置技术原则
国家电网公司
电力系统无功补偿配置技术原则
电动机无功补偿容量的选择及注意事项
电动机无功补偿容量的选择及注意事项浙江省宁海县供电局高补林采用低压静电电容器,在对感应电动机进行无功补偿时.准确、合理地选择补偿容量,可以最大限度地减少系统中流过的无功功率,降低电能的损耗,提高电压质量。
目前,我们对城关公用低压线路上的感应电动机,普遍推行无功就地补偿,以减少公用线路日益上升的线损,我局已作为技改措施计划落实。
1 容量选择1.l 单台三相电动机补偿容量,应把电动机空载时的功率因数补偿至1为原则、若以满载时耗用的无功功率作为补偿依据,空载时必为过补偿。
因此,补偿容量按下式计算:(1)式中U——电动机的额定电压kVI0——电动机的空载电流 AQ——无功补偿容量kvar1.2 补偿容量的校正。
当电网的实际运行电压低于电容器的额定电压,则电容器输出容量达不到额定值,应按下式进行校正。
校正后为实际应补偿的容量:Q′=K2Q (2)式中U eB——电容器的额定电压U L——电网的代表日均方根电压值1.3 对电动机组的补偿,应根据其行业的特点,确定需要系数及同期率,然后由(1)、(2)式求得补偿容量。
2 运行时注意事项2.l 正常巡视电容器的运行情况,如发现有外壳鼓涨、漏油、绝缘放电及温升过高等情况.应及时处理,以防止事故扩大。
2.2在实际运行中,尤其是用电低谷,网络的电压将大大上升,当电网电压超过电容的额定电压的10%时,或电容器电流超过额定电流的1.3倍时,电容器应退出运行。
2.3补偿电容器一定要装设放电装置,放电装置按附图接线,运行时,K1闭合。
放电时,K2闭合。
放电回路不得装设熔丝。
2.4 低压电容器的保护可采用刀闸开关与低压熔断器或空气开关相配合的办法。
10KV线路变压器及电动机无功补偿1.怎样进行无功补偿应采取就地平衡的原则,使电网任一时刻无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡。
某供电局已实现了变电所的集中补偿,本文不再涉及,仅就10KV线路,配变与电动机的补偿加以讨论。
谈配电无功补偿装置的选型
谈配电无功补偿装置的选型
林
[ 摘
铿
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( 东金南方 电器实业有 限公司 广
要】 本文讨论 了无补偿装置在配电网中的作用 , 无功补偿 的配置原则, 以及 需要注意 的问题 , 旨在提高供电效率, 改善供 电环境。 无功补偿 配置
【 关键词】 配 电网
一
电力 电容器成套补偿装置 。这种装置将 电力 电容器及其控制 、 保护 电
器按一 定接线连接起 来的成套装置 , 具有 安装方便 、 设周期短、 建 造价低 、 投资少 、 运行维护简便 、 损耗小等优点 。 静止无功补偿装置 。简称静补 , 用于补偿系统动态工作情况下所 需无 功功率 。 并联 电容补偿 , 是在线路 中接入 并联 连接的设备 , 于 向线路 中提供 用 容性的无功电流。它 的主要作用是就近 向负荷供给无功 , 以抵消感性无 可 功 电流 。 在提高用 电功率因数、 改善电压质量 、 降低线路损耗。它 具有运行 简便、 经济可靠等优点 , 是主要的负荷补偿 的装置 。 ( 无 功补偿 的分类 二)
、
无补偿装置在配 电网中的作用
补偿 点不宜过多; 控制方式应从简, 一般不采用分 组投切控制 ; 补偿容量也
不宜过大 , 避免出现过补偿现象 ; 保护也要从 简, 可采用熔 断器和避雷器作 为过流和过压 保护 。线路补偿 方式主要提供线 路和 公用变压器需要 的无 功, 该种方 式具有投 资小 、 回收快 、 便于管理和维护 等优 点, 适用于功率 因 数低 、 负荷 重的长线路 。线路补偿 一般采用 固定补偿 , 因此存在适应能力 差, 重载情况下补偿度不足 等问题 。 随机补偿, 是将低压 电容器组与 电动机并接 , 通过控制 、 保护装置与 电 动机 同时投切的一种无 功补偿方式 。 多配 电网中有很大一部分的无功功 许 率消耗在 电动机上 , 因此 , 搞好 电动机 的无功补偿 , 使其无 功就地平衡, 既 能减少配电线路的损耗 , 同时还可 以提高 电动机 的出力 。随机补偿 的优点 是用 电设备运行时 , 功补偿装置投入 ; 无 用电设备停运 时, 补偿 装置退出 。
供配电系统设计规范
供配电系统设计规范1 总则1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计。
1.0.3 供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,统筹兼顾,合理确定设计方案。
1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。
1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。
1.0.6 本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求。
当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。
1.0.7 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语2.0.1 一级负荷中特别重要的负荷vital load in first grade load中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷。
2.0.2 双重电源duplicate supply一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。
2.0.3 应急供电系统(安全设施供电系统) electric supply systems for safety services用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。
注:供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路。
在某些场合,它也可以包括设备。
2.0.4 应急电源(安全设施电源) electric source for safety services用作应急供电系统组成部分的电源。
2.0.5 备用电源stand-by electric source当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
无功补偿装置的选型及参数调节
无功补偿装置的选型及参数调节无功补偿装置是电力系统中常用的设备,用于补偿电力系统中的无功功率,提高系统的功率因数,改善电力质量。
本文将就无功补偿装置的选型和参数调节进行探讨。
一、无功补偿装置的选型无功补偿装置根据其工作原理和补偿方式的不同,可以分为静态无功补偿装置和动态无功补偿装置两大类。
1. 静态无功补偿装置静态无功补偿装置是指通过电容器、电感器等静态元件进行无功功率的补偿。
根据补偿方式的不同,静态无功补偿装置又可以分为并联补偿和串联补偿两种。
(1)并联补偿并联补偿是指将电容器或电容器组与电网并联连接,通过提供电网所需的无功功率来实现补偿。
在并联补偿中,电容器的容量需要根据负载的状况进行选型。
一般来说,负载较为稳定的情况下,可以选用固定容量的电容器;而负载波动较大的情况下,应选用可调节容量的电容器。
(2)串联补偿串联补偿是指将电感器或电抗器与电网串联连接,通过提供电网所需的无功功率来实现补偿。
同样地,在串联补偿中,电感器的参数需要根据负载的情况进行选择。
负载较为稳定的情况下,可以选用固定参数的电感器;而负载波动较大的情况下,应选用可调参的电感器。
2. 动态无功补偿装置动态无功补偿装置是指通过电力电子器件控制无功功率的补偿。
常见的动态无功补偿装置包括静止无功发生器(STATCOM)和静止同步补偿器(SVC)等。
动态无功补偿装置的选型主要需要考虑装置响应的速度、补偿容量、电流和电压的能力等因素。
根据电力系统的需求进行综合评估后,才能选择合适的动态无功补偿装置。
二、无功补偿装置参数调节无功补偿装置的参数调节需要根据电力系统的工作条件和要求进行调整,以最大程度地提高系统的无功补偿效果。
1. 并联补偿参数调节在并联补偿中,电容器的参数调节主要包括容量的选择和电压的调整。
(1)容量的选择电容器的容量选择应考虑系统的负载情况和无功功率需求。
容量过小会导致无功功率补偿效果不佳,而容量过大则会造成电容器的浪费。
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电气设备无功补偿装置的选用
无功补偿应本着全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡的原则确定最优的补偿容量和分布方式,具体内容如下:
(1)总体的无功平衡与局部的无功平衡相结合。
既要满足供电网的总无功需求,又要满足分线、分站的变电站及各用户无功平衡。
(2)集中补偿与分散补偿相结合。
以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的点进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,使无功就地平衡,减少变压器和线路的损耗。
(3)高压补偿与低压补偿相结合。
以低压补偿为主,电气设备高压无功补偿装置应装设在变压器的主要负荷侧,当不具备条件时,可装设在变压器的第三绕组侧,高压侧无负荷时,不得在高压侧装设补偿装置。
(4)降损与调压相结合。
以降损为主,兼顾调压。
这是针对供电半径较长,分支较多,负荷比较分散,自然功率因数低的线路。
这种线路负荷率低,线路的供电变压器多工作在空载或轻载的工况下,线路损失大,若对此线路进行补偿,可明显提高线路的供电能力。
电气设备无功补偿装置容量的确定
2.1低压集中补偿
配电网的无功补偿以配电变压器低压的集中补偿为主,以高压补偿为辅,电气设备配电变压器无功补偿装置的容量如果无法了解负荷的工作情况及系统参数,可按变压器最大负荷率为75%,负荷功率
因数为0.70考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧的功率因数不低于0.95,或按变压器容量的20%~40%进行配置。
用户对功率因数有特殊要求时,可选择合适的补偿容量使功率因数达到用户的要求值。
2.2电动机定补
按照电动机的空载电流确定电动机的定补容量,电气设备电动机的空载电流约占额定电流的25%~40%。
为了防止电机退出运行时产生自激过电压,电动机的补偿容量一般不应大于电动机的空载无功,通常取QC=(0.95~0.98)UeI0
对于排灌电动机等所带机械负荷轴惯性较大的电机,补偿容量可适当加大,大于电机空载无功负荷,但要小于额定无功负荷。
对于排灌用普通电机,可按下式确定补偿容量:QC=(0.5~0.6)Pe(kvar)
2.3随器补偿
电气设备变压器在轻载及空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功。
Q0=I0%Se×10-2(kvar)
随器补偿只能补偿配变的空载无功Q0。
如果在补偿容量大于变压器的空载无功时,则在配变接近空载时会造成过补偿,易产生铁磁谐振。
因此推荐选用的补偿容量为QC=(0.95~0.98)Q0。