10kV线路的无功补偿方案设计

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变电站10kV动态无功补偿方案设计

变电站10kV动态无功补偿方案设计
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目前 , 电 站主 要是 以固定 电容 器组 作 为无 变 功补 偿 装置 , 来补 偿无 功 功率 、 高 功率 因数 、 用 提
稳定 电 网电压 。 在应 用 中 , 行人员应 根 据负荷 变 运

要 : 据 唐 山地 区冲 击 性 负荷 对 电 网 造 成 的 电 压 波 动 、 根 电压 闪 变及 谐 波 等 电能 质 量 问题 , 出 了在 变 电站 提
安 装 1 V 动 态 无 功 补 偿 装 置 来 解 决 电 能 质 量 问题 的 方 案 。 该 方 案 采 用 F 0k C+ T R 型 S C VC( t t a S ai V r c C mp n ao ) 为 变 电站 动 态无 功 补 偿 装 置 , 快速 补 偿 无 功 , 制 电压 波 动 和 闪 变 , 时起 到 滤 除谐 波 的作 o estr作 以 抑 同
元件 的 固态 开关替 代 了电气开关 , 实现快 速 、 繁 频 地 以控制 电抗器 和 电容器 的方式 改变输 电系统 的 导 纳 。S VC可 以有 不 同 的回路结 构 , 按控 制 的对 象及 控制 的方式不 同分别 称之 为晶 闸管 投切 电容 器 ( C 、 闸管投 切 电抗 器 ( R) 晶 闸管 控 TS ) 晶 TS 或 制 电抗器 ( c 。 T R)
维普资讯
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华北 电力 技 术
NO H C NA E E T C P RT HI L C RI OW E R
变 电站 1 V 动 态无 功 补偿 方 案设 计 0k
陈建 军
( 山市供 电公 司 , 北唐 山 0 3 0 ) 唐 河 6 0 0

配电网10kV电力线路无功补偿策略

配电网10kV电力线路无功补偿策略

配电网 10kV电力线路无功补偿策略2青岛欧赛斯环境与安全技术技术有限责任公司山东青岛266000摘要:通过调查发现,在我国电力系统中,10kV配电网电力线路的网损非常大,占比高达60%,是电力系统无功耗损中的一大半。

因此,通过对10kV配电网进行无功补偿,可以最大限度降低网损,推动电力事业的进一步发展。

因此,文章重点对10kV配电网电力线路无功补偿的作用和原则进行了阐述,并提出了相应的无功补偿策略,以降低配电网的网损。

关键词:10kV配电网;电力;线路;无功补偿;原则;作用1.配电网10kV电力线路无功补偿原理在电力系统电网运行中,变压装置和电动装置是非常重要的设备,他们同属感性负荷,在运行时需要无功功率的辅助,而无功功率来源于其他设备,因此,需要在电网系统中安装电容装置,以有效减少感性负荷的功率,最终实现降损目的,并保证电网系统的供电质量,此过程被称为无功补偿原理。

根据配电变压器的实际情况,若要使电能全部被有效利用,以降低电能损耗和能源的浪费,必须采取有效的措施和技术,安装无功补偿设备,使电力系统安全稳定运行。

但是,若未按要求安装无功补偿设备,或者在安装过程中,不按规定使用相关技术,配电系统会存在质量问题,导致电网系统的电压幅度波动较大,影响电网系统的正常运行,在使用无功补偿电容装置时,需要将各种影响因素考虑在内,结合其自身特点,可以将电容装置归为三角形接法和星形联接两种,在实际应用中,两种电容装置的使用频率都比较高,但二者也有非常大的不同之处;若使用的无功补偿电容装置为星形联接,则在电容装置发生短路问题后,电流则不大于电容装置额定电流的3倍;若使用的无功补偿装置为三角形联接,那么在电容装置发生短路问题后,则电流将超过额定电流的3倍。

在此种情况下,对电流的使用提出了非常高的要求,因此,在实际应用过程中,应谨慎进行选择,并密切注意电容装置的运行情况。

2.配电网10kV电力线路无功补偿的作用及原则2.1提升电压质量有效的无功补偿,可以使配电网10kV电力线路的电压质量得到大幅提升,满足各种人群对电能的各种需求,最大限度提升供电效率。

10Kⅴ无功电容补偿标准

10Kⅴ无功电容补偿标准

10Kⅴ无功电容补偿标准有关10kV线路无功补偿系统设计的方法,包括补偿点及补偿容量的确定、补偿位置确定、无功补偿技术要求,以及10kV线路无功补偿实例等,一起来了解下。

10kV线路无功补偿系统设计一、补偿点及补偿容量的确定为求出在满足运行约束条件下的最优无功补偿容量及位置,本文以年支出费用最小为目标函数,以潮流方程约束为等式约束,以负荷电压、补偿容量等运行限量为不等式约束。

年支出费用包括补偿设备的年运行维护费、投资的回收、补偿电容的有功损耗和补偿后10kV网线损而支付的能损费用。

总的有功损耗由两部分组成:(1)因有功电流的流动产生,(2)由无功电流的流动产生。

通过在线路上安装补偿电,能够减小无功电流,从而减小无功电流的流动引起的有功损耗。

对网络中除电源节点外的所有节点实施此算法,按照每个节点补偿最佳容量后降低的有功线损,由大到小排列,即可得候选的补偿节点。

此系统利用遗传算法对得到候选的补偿节点来求解补偿节点及补偿容量,补偿点只能选在节点处。

而这些节点有可能不是最佳补偿点,为此系统提出基于非节点的补偿算法,即利用遗传算法并行寻优的特点,在每个补偿节点的上接和下接支路中,按电线杆的位置,增加相应节点(称为非节点),以节点与非节点的电气距离作为控制变量集,再利用遗传算法求出最佳补偿位置及补偿容量。

通过算例分析显示在不增加无功补偿设备费用的前提下,这种“非节点”补偿方式能进一步提高电压水平及降低线损。

二、补偿位置确定无功补偿装置安装地点的选择应符合无功就地平衡的原则,尽可能减少主干线上的无功电流为目标。

不同电组最佳装设位置的计算公式如下:Li=(2i/2n+1)L式中,L为线路长度,n为电组数,Li为第i组电的安装位置,i=1……n通过测算,根据实践中经验,一条线一台无功补偿柜一般安装在线路负荷三分之二处。

通过合理配置无功补偿容量,选择电最佳装设地点,能改善电压质量,还能降低线路损耗。

一般来讲,配电线路上电力电安装组数越多,降损效果越明显,但相应地增加了运行维护的工作量,同时也增加了补偿设备的投资成本上升。

关于10kV线路无功补偿优化设计的探讨

关于10kV线路无功补偿优化设计的探讨
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刘文龙’ 高波 1 哈尔滨电力勘察设计所; 2 哈尔滨江南供电设计有限公司
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浅谈10千伏配电线路加装无功补偿

浅谈10千伏配电线路加装无功补偿
配电线路分散补偿,是指把一定容量的高压并 联电容器分散安装在供电距离远、负荷重、功率因 数低的 10kV 架空线路上,主要补偿线路上感性电 抗所消耗的无功功率和配电变压器励磁无功功率 损耗,还可提高线路末端电压。
10( 6)k V 配电线 路配 置高 压并 联电容 器, 电 容器的安装容量不宜过大,约为线路配电变压器总 容量的 0. 05~0. 10,并且在线路最小负荷时,不 应向变电站倒送无功。
三工作原理zjw10型线路无功补偿装置由高压真空投切开关高压电容线路电压和电流信号转换装置及提供操作电源的高压变压器组成高压电容器通过投切装置并入高压线路abc三相由检测装置把检测到的电流和电压信号传送给智能控制器控制器经过运算比较发出分闸或合闸指令使高压真空投切开关运作切除或投入高压电容器
新疆电力技术
2011 年第 2 期 总第 109 期
浅 谈 10 千 伏 配 电 线 路 加 装 无 功 补 偿
马笑泉 熊建梅 高 博 党京文
新疆阿克苏电力有限责任公司(阿克苏 843000)
摘要:10 千伏配电线路分散补偿,是指把一 定容量的高压并联电容器分散安装在供电距离远、 负荷重、功率因数低的 10kV 架空线路上,主要补 偿线路上感性电抗所消耗的无功功率和配电变压 器励磁无功功率损耗,还可提高线路末端电压。
关键词:配电线路;无功补偿装置;效益分析
0 前言 阿克苏配网现有 10kV 线路 345 条,加装无功
补偿线路 99 条,容量 21650 千乏。 阿克苏地区 10kV 配电线路采用的是大树干、
多分支的单向辐射型供电方式。这些线路的特点 是:负荷率低,负荷季节性波动大,配电变压器的 平均负荷率低,供电半径长,功率因数低,线路损 耗大,末端电压质量差。基于这些这些原因,在配 电线路上加装带自动投切功能的补偿装置进行分 散补偿,这样可以改善电力线路的运行性能,降低 电能损耗,提高供电网络的电压质量。

10KV线路无功补偿

10KV线路无功补偿

浅谈10KV线路无功补偿摘要:现代化进程的加快,带动了电力行业的快速兴起,城市供电基础设施的建设也不断完善。

因而近些年以来,如何有效改善电压质量以提高运行效率一直是供电部门所仔细研究的问题之一。

本文主要从10kv线路无功补偿系统的影响与必要性出发,分析10kv 线路无功补偿的补偿方式以及安装地点的选择,进而对无功补偿的实际节能方案进行理论性探讨。

关键词:10kv线路;无功补偿;补偿方式;安装地点;实际节能方案中图分类号:tm726.4 文献标识码:a 文章编号:1001-828x (2013)06-0-01一、对10kv线路方面无功补偿系统的阐述从通常情况下来讲,所谓10kv线路方面无功补偿系统,主要指的是通过优化原有的管理系统以便供电部门能够随时对全线路无功电压的各种状况进行了解与掌握,继而在分析整体线路的负荷分布以及电压是否合格的基础上,能够促使供电部门有效提高电能数据和检测、计量以及检测整线路数据的准确程度。

另一方面,当前10kv线路方面的无功补偿主要有在变电站10kv母线按主变容量的15%左右集中安装补偿电容器组,在用户配变低压侧分散安装低压补偿电容器柜,在10kv线路若干符合中心处或线路2/3处集中安装10kv线路补偿电容器组等三种补偿方式。

从另一层面上来讲,以上第三种补偿方式较之前两种具有补偿装置集中、减少线路损耗、设备利用率高以及便于管理和维护等多种优点,因而在当前供电企业当中广泛应用。

而无功补偿通过对无功功率进行补偿能够提升电网运行过程中的有功功率比例,亦能够有效降低供电企业的生产成本与经济效率。

往往供电企业在10kv线路方面安装无功补偿装置会对配网损耗以及供电电压产生一定作用与影响,因而降低线路损耗与提高供电速率对于供电企业与城镇居民而言是至关重要的。

所以,在10kv线路方面安装无功补偿装置呈现出了必要性。

二、补偿方式和安装地点的选择(一)补偿方式的选择。

现阶段,我国绝大多数供电企业对于10kv 线路的补偿一般采用柱上安装固定式电容器的方式来进行,并且为了避免过补而一般按照线路的最小补偿量或者采用“三分之二”法则来确定电容器容量的。

10kV高压配电线路无功补偿的优化计算

10kV高压配电线路无功补偿的优化计算

10kV高压配电线路无功补偿的优化计算摘要:对于降低电网的损耗和节能方面,配电网的无功补偿有着非常重要的作用,文章首先简述了10kV高压配电线路无功补偿优化的意义,然后分析了无功补偿的原则和方式,最后重点探讨了10kV高压配电线路无功补偿的优化计算。

关键词:10kV高压配电线路;无功补偿;优化计算1.前言随着我国经济的迅速发展,居民用电量逐渐增大,无功补偿的主要功能就是将电能消耗降到最低,对电力网络得到有效控制,使整个电力网络能够运行正常。

本文就10kV高压配电线路无功补偿的优化计算进行了分析。

2.10kV高压配电线路无功补偿优化的意义无功补偿在电网的降损节能中起着非常重要的作用,对于配电网来说,无功补偿对于配电网的安全稳定运行,意义重大。

当前,在我国变电站中采用集中补偿为主的补偿方式,也就是仅补偿了变电站内的主变所需要的无功,对于具有明显降损效果,投运时间长并且有效提高了线路末端电压的线路补偿方式并没有得到广泛的应用。

在线路补偿中,确定补偿位置和投切方式是非常重要的。

当前,国内配电网通常采用了按电压投切及按无功功率投切的投切形式。

分析配电网线路的补偿方式及投切方式,能够降低配电网的电能损耗,具有非常重要的意义。

3.无功补偿的原则和方式3.1无功负荷补偿点一般按以下原则进行确定:1)确定线路无功补偿方案时应遵循全面规划、合理布局、分散补偿、就地平衡和集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主的原则,以提高功率因数、损耗最小、提高末端电压、年运行检修费用最小等为目标。

2)配电网的无功补偿以配电变压器低压侧集中补偿为主,以高压补偿为辅。

配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.85考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95,或按照变压器容量的20%~40%进行配置。

3)配电线路上装设的并联电容器在线路最小负荷时不应向变电站倒送无功。

如配置容量过大则必需装设自动投切装置。

10kv配变动态无功补偿方案研究

10kv配变动态无功补偿方案研究

10kv配变动态无功补偿方案研究摘要:随着电力配网技术的不断发展和推进,实现供电设备和用电设备之间的高效性、高质量化和提高用电的经济效益,已经成为供电设备与用电设备之间的极大追求。

提出基于TSC的10kv配变动态无功补偿方案,对于电力配网的发展,具有不可估量的作用和影响。

关键词:10kv配变动态;无功补偿;方案一、引言10kv配电变压器,是电力配网中的重要组成部分。

10kv配电变压器的低压侧工作质量和基本性能,直接影响供电设备与用电设备之间的正常工作。

对10kv配电变压器实施动态无功补偿,能够实现供电设备与用电设备之间的工作性能,从而,提高电力配网工作的效率。

随着时代的发展和不断推进,研究配电变压器动态无功补偿,对于电力配网的发展,起到了积极的作用。

由于10kv配电变压器的自身工作原因,在配电变压器低压一侧安装无功电容补偿器,能够达到对10kv配电变压器动态无功补偿,提高其基本的工作性能和质量。

二、10kv配变动态无功补偿工作流程分析在这里,以TSC为核心,提出了以STC12C5620AD作为系列单片机的配电变压器动态无功补偿。

首先,来分析10kv配电变压器动态无功补偿工作流程和基本工作结构,不难发现,工作的复杂性和流程的顺序性,是10kv配电变压器实现动态无功补偿的一大特征。

对于10kv配电变压器动态无功补偿的方案设计,结合了当前发展迅速的STC补偿装置,大量的科学研究和实验显示,STC补偿装置具有非常良好的性能,对于10kv配电变压器动态无功补偿,具有重要的指导意义。

从40kv配电变压器动态无功补偿装置分析,能够发展,在这个动态无功补偿装置当中,在其硬件设备上,存在着单片机控制、A/D转换单元等等,其中,晶闸换投切电容器作为装置中的补偿器。

在实现对10kv配电变压器动态无功补偿过程中,一般情况下,是在10kv配电变压器的低压侧安装一个电容补偿器,然后通过大量其他结构和部件的相互配合,共同分工,最终完成对10kv配电变压器的动态无功补偿。

10kV线路的无功优化补偿参数设计

10kV线路的无功优化补偿参数设计

目录摘要............................. .. (I)Abstract ..................... (II)1绪论 ........................ .. (1)1.1本文研究的背景与意义 (1)1.2我国配电网无功功率的现状及国内外研究现状 11.2.1我国配电网无功功率的现状 (1)122配电网无功优化补偿的发展 (2)1.3本文主要研究工作 (3)2无功补偿和无功优化 (4)2.1无功补偿 (4)2.1.1无功补偿的基本概念 (4)2.1.2无功补偿的基本原理 (4)2.2无功功率 (6)2.2.1正弦电路中的功率 (6)2.2.2功率因数 (8)2.3无功优化概述 (9)2.3.1配电网无功补偿问题的提出 (9)2.3.2无功补偿的电路和向量图 (9)112.4无功优化补偿的原则和类型 (10)2.4.1无功优化和补偿的原则 (10)2.5电网无功优化,提高功率因数的意义 (11)2.5.1、加装无功补偿设备,改善电压质量..112.5.2、加装无功补偿设备,提高输配电线路供电能力2.5.3、加装无功补偿设备,提高变压器的带负荷能力11 3 10KV电网的无功补偿前、后分析比较 (12)3.110kV线路的降损与无功补偿 (12)3.1.1无功补偿前的线路损耗分析 (12)3.1.2线路补偿后分析: (13)3.1.3线路无功补偿后的损耗降低率% : (14)3.2实际线路无功补偿量及其安装位置的确定.154确定无功补偿容量的一般方法和手段 (16)4.110kV线路补偿方案简介 (16)4.1.1就地无功补偿方案 ........................................... .164.1.2分散补偿方案...................................................... 仃4.1.3集中补偿方案...................................................... 仃4.1.4跟踪补偿方案...................................................... 仃11 4.2几种补偿方案的理论比较分析 (18)4.3几种补偿方式的经济技术比较 (19)4.3.1几种补偿方式的投入比较: (19)4.3.2几种补偿方式的经济技术比较: (20)4.3.3几种无功补偿方式的总结: (21)4.4无功补偿的主要手段 (22)4.4.2. 并联电容器........................................................ 2. 24.4.3静止无功补偿器SVC (22)5基于经典法的无功优化算法 (23)5.1确定最佳位置和最佳容量定理 (23)5.1.1确定最佳位置定理 (23)5.1.2确定最佳补偿容量定理 (24)5.2按网损和年运行费最小确定补偿容量 (24)5.2.1按网损最小确定补偿容量: (24)5.2.2按年运行费最小原则确定补偿容量:. 255.3无功容量的合理分配 (26)5.3.1确定无功容量的分配原则 (26)5.3.2目标函数和约束条件 (26)5.3.3目标函数的转化 (27)5.4无功负荷均匀分布时补偿容量和补偿位置的确定285.4.1单点补偿........................................................... 2. 85.4.2两点补偿........................................................... 2. 95.5负荷沿线递增分布时补偿容量和位置的确定315.5.1单点补偿........................................................... 3. 15.6无功负荷沿线递减分布时补偿容量和补偿位置的确定34 6配电线路上的各阶段的无功补偿. (37)6.1配电线路上的无功补偿 (37)6.2用户的无功补偿 (38)6.2.1放射式开式网的最佳无功补偿 (39)6.2.2干线式和链式开式网的最佳无功补偿396.3配电网无功优化控制对电压的影响 (40)6.3.1无功功率与电压的关系 (40)6.3.2电压水平与无功平衡的关系 (41)6.3.3配电网无功优化控制对电压的影响 (41)6.4 配电网无功优化控制对有功损耗的影响 (43)6.4.1无功功率与有功损耗的关系 (43)6.4.2功率因数与有功损耗的关系 (43)6.4.3配电网无功优化控制对有功损耗的影响447 配电网无功补偿遇到的问题 (46)7.1 优化的问题 (46)7.2 谐波的问题 (46)7.3 无功功率倒送的问题.. 46致谢 (47)参考文献 (48)附录A (49)附录B (52)10kV线路的无功优化补偿参数设计摘要配电网线损是电网损耗的主要组成部分。

稳定10kV线路功率因数的补偿措施

稳定10kV线路功率因数的补偿措施

P[ ( 1 / c o s 2  ̄ p 1 —1 ) 一 ( 1 / c o s 2  ̄2 — 1 ) ] ≤ Qc ≤P[ ( 1 / c o s 2  ̄l 一
1 ) 一( 1 / c o s 2  ̄ o 3 -1 ) ]
2 1 0 k V 线 路 无 功 补 偿 实 例 分 析
来 确 定 。 电 网 的 最 大 负 荷 月 平 均 有 功 功 率 为 P, 补 偿前 的 功率 因 数 为 c 0 s , 补 偿 后 的功 率 因数 为 c o s : , 则 所
需补 偿容 量 可用下 式计 算 :
Q c = P( t a n q  ̄ 1 - t a n q  ̄ 2 ) = P[ ( 1 / c o s 2 q  ̄ l - 1 ) 一( 1 / c o s 2  ̄ 2 -1 ) ] 有 时需 要 将 c o s 1 提高到大于 c o s 2 而小于 c o s 3 ,
2 . 4
效 果 检 查 及 取 得 效 益 渔 沟变 电站 1 0 k V梁集 1 0 5线 路 2 0 1 1年 前 8个
生 过补 偿 , 根 据 该 线路 负荷 、 电 流 等 参 数 决 定 采 用 智 能
型 1 0 k V线 路 无 功 补 偿 柜 。
表 1 2 0 1 1年 前 8个 月 1 0 k V 梁集 1 0 5线 路 功 率 因数
则 补偿 容量应 满 足 :
提 高线 路整 体功 率 因数 , 提升末 端 电压 。 我 们 在 此 线 路 上 共 用 4套 高 压 无 功 补 偿 装 置 , 其
中 2套 为 一 级 定 补 两 级 动 补 模 式 , 2套 为 一 级 定 补 一 级 动补 模式 , 共 投 入定 补 2 0 0 k v a r , 动补 9 0 0 k v a r 。 既 考 虑 到 了固定 的无功 负荷 缺 口, 又 考 虑 到 了 动 态 变 化 的负荷 波动 , 通过 两级 、 三级补 偿 多种 电容 组合 模式 ,

10kv线路无功补偿

10kv线路无功补偿

1 绪论1.1概述无功功率补偿,简称无功补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。

所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。

合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。

反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素[3]。

在配电网中电源供给负载的电功率有有功功率和无功功率两种,有功功率是用电设备将电能转换成其他形式能量以保证正常运行所需的电功率,而无功功率也不是无用的功率,在电网中作用也很大。

接在电网中的大多数用电设备是利用电磁感应实现能量转换和传递的。

如发电机、变压器、电动机等,就是通过磁场来完成机械能与电能之间的转换的。

以异步电动机为例,电机从电网吸收的大部分电功率转换成了机械功率从转轴上输出给了机械设备,这部分功率就是有功功率;而电动机还要从电网吸收另外一部分电功率,用来建立交变磁场,这部分功率不是被消耗,而是在电网与电动机之间不断的进行交换(吸收与释放),这就是无功功率。

在电网中没有纯阻性的设备,因而功率因数都在01之间,而大部分用电设备如电动机、变压器等在运行时因电磁感应原理为建立感应磁场都需要Q>0的无功功率,此外电网中线路线损、变压器自损(铁损、铜损等)也增加不少无功,无功补偿就是利用电容提供Q<0的无功来提高功率因数,减少电网输送的无功功率,也就是在电能计量表上减少了电能的消耗,达到节能、降损的目的。

因此,解决无功补偿问题,对提高电能质量,降低电网损耗,节约能源有着极为重要的意义。

1.2课题研究背景随着科学技术发展和人民生活水平的提高,各种类型用电设备得到了广泛的应用,对电压质量的要求也越来越高。

但是,由于配电网结构,运行变化等原因,我国配电网损耗,电压合格率等技术指标与发达国家相比有较大差距。

由于电压不合格等原因造成用户电器烧毁的现象仍然存在,而网损过高使得生产的宝贵电能白白浪费,并且影响电力企业的经济效益。

10KV线路电容补偿实例

10KV线路电容补偿实例

怎样进行无功自动补偿怎样进行无功自动补偿一. 我国电力工业向来重视有功负荷、有功电量,轻视无功负荷和无功电量一方面是由于长期缺电,满足有功需要都来不及,顾不上无功问题;二是由于认识上的偏差,认为有功电量才是用能源换来的,而无功不是能源;三是认为无功数量不大,或者说只有工业企业有无功,而居民生活用电没有无功问题。

无功被忘却,给电力部门造成多大的损失,造成多大的能源浪费,至今没有入确切地计算过。

最近的一些信息表明,无功问题已经开始受到重视。

无功补偿有着巨大的效益无功补偿技术适用于电力系统及各行业用电单位。

对于电力系统,通过采用无功补偿技术可以降低线损,提高末端电压,保证供电质量;对于用电企业,较大功率的用电设备,采用就地补偿装置可以取得同样的节能效果。

电力部门在近年来进行的城市电网和农村电网改造中也强调无功的就地补偿。

无功补偿具有推广前途,我国电力系统每年线路损耗604万千瓦时,在1998年开始的城乡电网改造和建设中,要求降低线损10%,如果通过无功补偿技术使线损降低2%,就可以节省电力12亿千瓦时。

而对于用电企业,据统计,全年电动机耗电量为2900亿千瓦时,线路损耗按10%计算,则由此产生的线损约为290亿千瓦时,如果全国有20%的电动机采用无功补偿技术,使电动机的平均功率因数由0.85提高到0.95,则每年可以降低网损11.6亿千瓦时。

总之,无功补偿节能技术可以为企业带来良好的经济效益和社会效益,电力系统和用电企业若采用此技术,将获得良好的收益。

研究实例说明,由于无功负荷大,功率因数偏低会造成大量有功电能损耗,多消耗无功就会相应地多消耗有功。

无功负荷大,功率因数偏低,如果不能就地补偿,就使配电、输电和发电设施不能充分发挥作用,降低发、输电的能力,损失极大,值得注意。

居民生活和楼字无功负荷急剧增长过去无功负荷主要在工业企业,所以只对大型工业企业在实行两部制电价的同时,实施功率因数奖惩办法,而对其他用户都没有功率因数考核。

10kV配电变压器低压侧无功补偿方式分析

10kV配电变压器低压侧无功补偿方式分析

10kV配电变压器低压侧无功补偿方式分析摘要:对于10kV线路主变沿线的下级电力用户,根据无功补偿就地就近平衡的原则,安装在变压器低压侧的电容器组一共要补偿三个无功功率,分别是用电负荷的无功功率、变压器励磁的无功功率、漏磁的无功功率,让配网线路的无功功率最小,降低线路的有功功率损耗。

通过改变无功补偿装置和运行方式,降损节能效果更加明显。

经过一段时间的运行,无功补偿装置安全可靠。

关键词:无功功率补偿; 10kV线路; 功率因数; 有功损耗引言配网线路继主变之后的电力侧用户,大多都安装有无功补偿电容器(SF),从往年的运行效果来看,供电侧仍能将较大的无功功率输送到电力用户手中,导致线路有功损耗增强。

一、导致无功功率过高的原因10kV线路主变沿线以下无功补偿电容器一般安装在使用者侧。

从往年的运行效果来看,所述无功补偿电容器依然向供电用户侧输送大功率无功,从而导致线路大功耗,主要有以下几个原因。

1、利用负荷负荷补偿运行方式在电力用户侧安装无功补偿电容器组,通过电网向外部输送额外的无功负荷和变压器自身消耗的无功功率。

2、为了限制无功功率过补偿,将正反向无功功率的绝对值加到高供低计电能表上,作为无功功率吸收系统。

这样一来,功率因数计算在功率因数值计算,数值必然是比较小的。

3、由于配网线路无功负荷分布多变,随着电力使用者搬迁、容量的影响、设施的改造等现象,已大大超过设备设置条件的范围,从而产生实际补偿效果无法满足现阶段运转荷载。

4、室内供电电容器补偿组,多为静态容量补偿,切头不能随着载荷的增减而变化,极端情况下会造成被补偿的无功功率反向送回电源,反而增加有功功率损耗。

5、配网线路上的无功补偿装置主要依靠熔断器来保护。

在实际操作过程中,保险丝发生一相或二相熔断造成补偿能力不平衡,又不能第一时间发现,在电力系统安全运行上给电力系统带来一系列的危害。

6、外加电容器受环境温度的影响特别严重。

尤其是在夏季,室外电容面温高达90度以上,且表面极温达到 90度以下,这就会加速绝缘老化,增加无功损耗,降低设备使用寿命。

10kV线路无功补偿方案

10kV线路无功补偿方案

1、线路现状2、线路分析参看线路图并结合上表可知:线路负荷性质为抽油机等工业负荷;线路负荷分布不均匀,负荷主要集中在线路末端;线路的功率因数为0.75左右,由此可知,线路无功缺额较多。

因抽油机负荷的5次及5次以上谐波比较严重,为了抑制5次及5次以上谐波电压的放大,且限制电容器合闸涌流,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大,保证设备的安全运行,在并联电容器中串联电抗率为4.5%的电抗器。

3、设备选型线路功率因数约为0.75,131#杆后负荷相对集中。

在10kV 线路上进行单点集中补偿的最佳位置是在负荷的集中点前端补偿节能效果好,所以选择在主线的131#杆前进行补偿,安装点选在主线的131#杆前(位置详见安装位置示意图),补偿的容量根据平时负荷进行计算,并在此基础上留有余量,补偿级数根据容量大小选择。

经过计算,安装点后端容量约为2320kVA ,线路负荷率按0.52计算,补偿前功率因数以0.75计算,补偿后的功率因数达到0.9以上,依据无功补偿容量计算公式:表示负荷率ηη,cos 1Φ⨯⨯=S P ))(cos )(cos (2111c φφ---⨯=tg tg P Q『注:P:安装点以下的有功功率; S:安装点后配变总容量;η:指线路的负荷率线路负荷率'//S S S η==(S ’为视在功率;S 为线路总负荷)cos φ1:为线路最低功率因数cos φ2:为安装无功补偿设备后需要达到的目标功率因数 Qc:为需要补偿的无功容量』 计算得知,需要补偿的无功量为614kvar ,实际补偿可以选择600kvar 的容量。

补偿方式为:动补200kvar +动补400kvar 。

安装位置如下图:三、节能分析线损和电流的平方成正比。

输电线上的电流越大,线损就越大,如果我们在不改变电网输送能力的前提下,提高电网的功率因数,就能够有效的减小输电线上的电流大小,也就能有效减小线损。

配电网 10kV 电力线路无功补偿方法

配电网 10kV 电力线路无功补偿方法

配电网 10kV 电力线路无功补偿方法摘要:随着我国社会经济的发展,电能的需求量逐年上升,在电力系统中,人们最关心的是电力的安全问题和质量问题。

10kV 配电网中的无功补偿设备在使用的过程中需要考虑的因素有很多,尤其是在节能方面,我国的10kV 配电网的无功补偿设备还需要进行完善,降低电能的损耗、节能能源、减少变损费用都是现在面临的十分重要的问题。

关键词:10kV 配电网;无功补偿设备;配置原则一、10kV 配电网中的无功补偿的原理电网的运行是离不开变压器和电动机的,这两种设备都属于感性负荷,在运行的过程中需要无功功率,无功功率需要其他的设备产生,这样电网在运行的过程中就需要安装电容器,电容器可以降低感性负荷的功率,降低电能的损耗,为供电质量提供保障,这就是无功补偿的原理。

结合配电变压器台区的实际情况来说,要想做到最大限度的降低电能的损耗,降低能源的浪费,使得电能得到充分的利用,就要采取采取积极、有利的措施,利用先进的技术,对无功补偿装置进行有效的安装,只有这样才能够保障配电系统的正常运行,保障了电力系统供电的安全。

但是,一旦无功补偿装置安置的不正确,或者是相关技术引用不当,就会使得配电系统出现严重的质量问题,电压的波动幅度较大,这样就会使得电网的安全受到严重的威胁,从而无法有效的保障供电的质量。

无功补偿电容器在使用的过程中需要考虑的因素有很多,根据自身的特点,将电容器分为两种,一种是三角形接法,另外一种是星形联接,这两种电容器都是被经常使用的,但是二者也有着很大的区别:如果使用的是星形联接,那么在电容器出现短路之后,电流是不会超过电容器的定额电流的 3 倍的,如果使用的是三角形联接,那么电容器在使用的过程中如果出现了短路的现象,那么电流就会超过额定电流的 3 倍,在这样的情况下,那么就会电流的使用有着较高的要求,在使用的过程中,极容易出现安全事故,这样对电力有着一定的影响,需要引起我们的注意。

10kV配电线路无功补偿技术

10kV配电线路无功补偿技术

0引言社会经济的发展带动了各行各业的进步,对电力资源的应用也越来越广泛、越来越多。

据调查显示,城市尤其城区的10kV 配电网分支相对较多,而配电变压器通常处在无人看守的状态,加之自动投切设备的应用并不多,导致多数情况下采用的是固定投入形式,难以随负荷变化而发生改变。

在当前的形势下,加强对10kV配电线路无功补偿技术的研究,具有非常现实的意义。

1无功补偿技术所谓无功补偿,即无功功率补偿,主要是指为配电系统提供功率因数的一种非常重要的技术手段,通过利用无功补偿可大幅度地降低变压器和输点线路上的电能消耗,对于配电系统的运行效率与供电质量具有至关重要的作用。

实践中我们可以看出,科学合理的无功补偿技术及相关设备,既可以有效地减少配电线路上的能量消耗,又可以使配电系统中的供电质量有效地提高;若无功补偿设备及相关技术选择不当,则很可能会导致配电系统中的电压波动或谐波增大问题出现。

一般而言,交流电经纯电阻电能会大量转化为热能,当其经纯感性的荷载时难以有效做功,而且也不会消耗电力资源,这就是所谓的无功功率。

就10kV配电线路实际运输状况而言,电力系统中的负荷实际上并不是纯容性的感性负载,而是混合型负载,电流经配电系统时会有一部分电能不做功。

无功补偿的原理:配电系统中的输出功率通常有两部分组成,即无功功率与有功功率。

有功功率是配电系统运行过程中直接消耗的能量,它将电能直接转化为机械能或者热能,并利用这些能量做功;无功功率则不像有功功率那样将电能转换为其他形式的能,该种能量通常被用作用电设备的做功基础条件,其主要是在电能和配电网之间实现周期性有效转换。

通常情况下,电流做功过程中会滞后于电压90°,而在电容元件中做功时会超前电压90°;同种电路中,电感电流与电容电流二者的方向相反。

无功补偿的实现:把容性功率负荷装置及感性功率荷载设备并联于同一个配电线路之中,电能会在不同荷载装置间有效交换,其中感性功率荷载所需无功功率可通过容性功率荷载输出的无功功率实现10kV配电线路的无功补偿。

10kV配电线路实时动态无功补偿研究

10kV配电线路实时动态无功补偿研究
电力电子 ・ P o we r E l e c t r o n i c s
l O k V配电线路实时动态无功补偿研究
文/ 刘 延 兴


文 中首 先 对 1 O k V配 电 线 路
无 功 补 偿 的 原 理 进 行 了 探 讨 ,接
电网的功率 因数 。但进行无功补偿时 ,必须确 该曲线决定何 时投入补偿 电容及何时切断补偿 保加上补偿 电路后系统 的有功 功率不变。图 2 电容 。 可 以 明显 看 出这 种 控 制 方 式 简 单 ,但 这 为补偿 电路 的负载相量图 种控 制 方 式不 适 合 负 荷 变 化 复 杂 ,无 规律 的 场

3 1 O k V ] m  ̄ , 电线 路 九 域 图 法控 制策 略实 现 实 时 动 态补 偿 设 计
对于 1 O k V配 电线路 的控 制设计 ,如 果是 多物理量其控制方式一般根据 电网 电压上 限值 和 负 载 电流 下 限值 作 为 约 束 条 件 控 制 电 容器 组 投切 。 “ 九 域 图法 ” 的控 制 目标 是 控 制器 接 入
鼋 L { C 0 : ; 由砷 蛆【 C f l S 由L ] 进行无功功率直接进行补偿 减小 了在传输过程 中造成无功功率损耗 。这种 多组分散补偿方式 图3 : 九域 图 法 因用 电负荷 点较多。之所 以采用这种补偿方式 从 图中可 以看 出区域 9为 电压 和功率 因 是因为它具有可以实现就地补偿无功功率 ,降 数均为正常值。通过调节有 载调压变压器分接 低在传输过程中无 功功率 的损耗 ,除此 以外 , 头及投切 电容器 ,让 整个 系统尽量在 区域 9工 该种补偿方式根据 用电负荷 的变化控制分组 电 作。变 电站母 线 电压 u和从 系统 吸收 的无功 容器的投切 ,因此其利用率高 的优点 。但这种 功率 Q关系见表 1 补偿方式也有一定的局限性 ,它 比较分散不便 表 1分接头正接 时 u、Q动作变化关系

浅谈10kV配电线路的无功补偿

浅谈10kV配电线路的无功补偿

浅谈10kV配电线路的无功补偿摘要:10kv线路的杆上无功补偿和变电站集中补偿、配变低压补偿、用户侧就地补偿都是电网无功补偿的重要补偿方式,10kv线路的杆上固定补偿以线路无功负荷作为补偿对象,补偿效果较好、设备利用率较高、投资较小,但因为补偿设备安装于杆上,维护起来不太方便,同时易出现保护不易配置等工程问题。

随着科技的进步和电力系统的发展,未来将会出现更多新型的、多功能的无功补偿设备,如近年的谐波无功补偿装置等,使电网的无功补偿方式更合理、更经济、更安全。

关键词:10kV;配电线路;无功补偿1 10kV线路无功补偿的设置原则在配电线路杆塔上并联电容器,以实现对线路无功补偿的方式,需同时考虑线路补偿点的个数、补偿点的位置以及补偿容量。

下面以一条普通的10kV配电线路的干线运行情况为例,说明补偿点数量、位置及补偿容量的确定原则。

1.1补偿位置的确定无功补偿装置安装地点的选择应遵循无功就地平衡的原则,尽可能减少在主干线上传输的电流。

电容器组在10kV线路上装设位置的计算公式:Ll一21/(Zn+1)L式中:L为线路长度;n为电容器组数;Ll为第i组电容器的安装位置距线路首端的距离;i一1,…,n。

1.2线路无功补偿容量的确定配电线路安装电容器组的容量选择是按最大限度降低线损的原则来确定的。

对于一般情况而言,当该配电干线中有n个补偿点时,得到第i个补偿电力电容器补偿容量的计算公式:Ql一ZIQ/(Zn+1)式中:Q为线路首端传输的总无功功率。

1.3补偿点数量的选择随着补偿点的增多,网损降低率越高,补偿效益逐渐提高,在n一4时,网损降低率的增加己经变得很小,因此配电线路的补偿点一般不多于4个。

10Vk线路补偿电容器装置一般安装在户外电杆上,一般不设自动投切装置,所以进行的是固定补偿。

因此补偿的电容器容量应选择为线路流动的最小无功负荷,以避免无功倒送,所以应先实测用电低谷时的无功负荷,以得到线路的最小无功负荷值,再确定无功补偿容量。

10kV配电线路无功动态补偿配置-6页word资料

10kV配电线路无功动态补偿配置-6页word资料

10kV配电线路无功动态补偿配置无功补偿在10kV配电线路的应用应该综合考虑无功补偿应用原理、原则以及相关装置的安装位置。

科学地进行无功补偿应用布局,从整个10kV配电网络的布局出发,结合其电力输送损耗特点,合理布局无功补偿装置方位。

切实做好无功补偿应用技术分析,从根本上为平衡配电波动、降低供电损耗、提高配电网络安全可持续运行提供技术保障。

1、10kV配电线路无功补偿技术原理和原则(1)10kV配电线路无功补偿技术运用的原理。

交流电路里,针对纯电阻,其元件中负载电压与电流具有相同相位,而在纯电感的负载里电流相对电压落后了90°,在纯电容负载里电流相对电压提前了90°,即纯电容里电流和纯电感里电流存在180°相位差,能够互相抵消。

当电源处在供电状态时,感性的负载便可通过对外释放能量,来实现能量互相交换,这时感性负荷需要无功功率,可以在容性负荷所传输无功功率里得到应有补偿,从而达到补偿目的,解决无功功率问题。

(2)10kV配电线路无功补偿技术运用的原则。

①为切实降低线路上无功功率因不断流动导致有功功率的耗损,补偿无功功率要本着就近原则来实行。

②针对配变励磁存在无功损耗这种情况,最好采取固定模式来补偿,同时必须充分思考电容器自身性能和运行维护等两大因素。

每个配变无功补偿的所处位置不可多于三处,最好是两处。

线路感抗途中消耗无功功率的时候,同时要综合将无功功率的配变考虑进去。

③基于感性负荷的客户端,要从客户端所处位置采取无功补偿措施,从而补偿因变压器的绕组及感性负荷所产生的无功耗损,同时按照无功负荷变化来自动切换电容器组件。

站在长期运行视角上看,在没有出现过补偿情况下,功率补偿是越高越好。

2 10kV配电线路无功补偿技术探究2.1 10kV配电线路无功补偿技术要求(1)为确保电力系统安全、稳定、经济运行,势必要增强10kV配电线路供电可靠率和可靠性。

通过不断改进农网、城网,在10kV的配电线路上安置无功补偿体系,可以大大提高用户的电压质量,增强配电网的供电安全性及可靠性。

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最佳方案
• 采用滤波补偿不仅可以滤除谐波,使谐 波流入电网,而且还可以补偿无功,提高 线路功率因数。而且线路供电半径大,造 成打压偏差过大,白天电压过低,晚上电 压太高,晚上基波电压较高非常容易引起 损坏用户及电பைடு நூலகம்表中的储能元件,造成家 用电器及电能表的烧毁。因此建议采用滤 波补偿装置,提高功率因数,稳定系统电 压,达到节能降损的目的并滤除电网波, 保护电器设备的安全。
无功补偿的概念
• 无功功率补偿:简称无功补偿,在电子供 电系统中起提高电网的功率因数的作用, 降低供电变压器及输送线路的损耗,提高 供电效率,改善供电环境。所以无功功率 补偿装置在电力供电系统中处在一个不可 缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿 装置,可以做到最大限度的减少网络的损 耗,使电网质量提高。反之,如选择或使 用不当,可能造成供电系统,电压波动, 谐波增大等诸多因素。
1OkV配电网存在的问题
• 上兰村上兰线的特点是:线路较长,负荷比 较重,线路末端电压较低,而且昼夜波动 较大。该线路功率因数偏低,造成大量的 线路损耗,而且谐波比较严重,对电器设 备的安全运行构成危害。该线路已出现部 分电能表烧毁现象,电能表内部0.47件 /30OVA的电容严重烧毁,谐波会引起该电 容及其旁边电阻严重发热,最终导致烧毁。

无功功率是建立交流电、磁场所需的 功率,在交流电力系统的设计和运行中, 无功功率是一个重要因素。对无功功率的 补偿研究是十分必要的,原因如下:1.由 于成本的增加,提高电力系统运行效率的 要求日益迫切。2.输电网络的扩展已经受 到限制。3.远距离输电要求解决稳定性及 电压控制问题。4.工业增长的需求和用户 电子设备的增多,对供电质量的要求越来 越高。5.直流输电系统的应用研究表明, 在换流器的交流侧应该进行无功控制。
10KV输电线路的最优补偿
1.以功率因数为指标计算无功补偿容量 2.以降低线损计算无功补偿容量 3.以电压为指标计算无功补偿容量 4.以无功补偿经济当量为指标计算无功补偿 容量
无功补偿和谐波治理的工程实例研 究
• 某电力公司上兰村518上兰线10kV线路如图 4.1所示,该配电线路长度13.1km,导线型 号LGJ一70,主要工业负荷为中频炉、中北 大学、纸厂。上兰村没有安装无功补偿装 置,平均功率因数0.79
毕业论文
10kV线路的无功补偿方案设计
学生姓名:郝梦龙 班 级:08050446X 学 号:12
第一章: 绪论
第二章:10kV线路无功补偿 的方法和必要性 第三章:10KV输电线路的最优 补偿
第四章:无功补偿和谐波治理的 工程实例研究
引言
随着科学技术发展和人民生活水平的提高,各种类型 用电设备得到了广泛的应用,对电压质量的要求也越来越 高。但是,由于配电网结构,运行变化等原因,我国配电 网损耗,电压合格率等技术指标与发达国家相比有较大差 距。由于电压不合格等原因造成用户电器烧毁的现象仍然 存在,而网损过高使得生产的宝贵电能白白浪费,并且影 响电力企业的经济效益。无功补偿作为保持电力系统无功 功率平衡、降低网损、提高供电质量的一种重要措施,已 被广泛应用于各电压等级电网中。
10kV线路无功补偿的方法和必要性
• 对于10kV配电线路而言,功率因数偏低是普遍存 在的问题。据统计,我国等级小于10kV(包括 10kV)配电网中的线损占整个系统有功损耗的60% 以上,这其中有相当一部分是由于无功功率在配 网中的流动引起的。解决这一问题就是要使配电 网无功补偿就在基本完成系统有功功率传输任务 的前提下,解决配电网无功功率如何传输和供给 的问题,在满足系统安全可靠供电的基础上,改 善电能质量并降低网损。提高10kV线路功率因数 的目的在于:降低有功损耗和提高电压合格率。
答辩完毕
谢谢老师
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