10KV配电网的无功补偿策略

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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配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法1. 引言1.1 介绍10kV配电网低压侧无功补偿的重要性和普遍存在的问题10kV配电网低压侧无功补偿是电力系统中非常重要的一个环节。

在电力系统中,由于电动机、变压器等设备的存在,会导致电网中产生大量的无功功率,使得电网中的功率因数下降,影响电网的稳定运行。

低压侧无功补偿是为了提高电网的功率因数,维护电网的稳定运行而设立的。

在10kV配电网中,低压侧无功补偿往往存在一些普遍问题。

最常见的问题包括:无功电流过大导致设备发热、设备寿命缩短;无功补偿容量不足导致电网功率因数仍然较低;无功补偿设备故障频繁导致停电等问题。

这些问题严重影响了电网的供电质量和稳定性,需要及时解决。

加强10kV配电网低压侧无功补偿的重要性不能被忽视。

只有合理规划和维护好无功补偿系统,才能确保电网的正常运行和稳定性。

通过对低压侧无功补偿系统的原理、常见问题及解决办法的深入了解,可以更好地指导实际工作中的操作和管理,从而提升电网的运行效率和可靠性。

2. 正文2.1 低压侧无功补偿的原理及作用低压侧无功补偿是指在10kV配电网系统中,通过接入无功补偿设备,来提高系统的功率因数,降低系统的无功功率,以改善系统的电能质量和稳定性。

其原理主要是通过调节无功功率的大小和方向,来使系统中的总功率因数达到设定值,提高系统的运行效率和质量。

1. 改善电网功率因数:通过补偿无功功率,使系统的功率因数接近1,减少因谐波而导致的能量损失和电力系统的稳定性问题。

2. 提高电能质量:降低电网中的电压损耗和电流谐波,减少线路和设备的过载,提高供电质量和可靠性。

3. 节约能源和降低成本:减少系统中的无功功率流动,减少输电损耗,节约能源的同时也减少了电力系统运行的成本。

低压侧无功补偿对于提高电网的运行效率、稳定性和经济性都具有重要作用。

合理选择和配置无功补偿设备,定期检查和维护设备,是保障电网正常运行和供电质量的关键措施。

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农村配电网杆上无功补偿的计算

10kV农村配电网杆上无功补偿的计算

1 V农 村 配 电 网杆 上 无 功 补 偿 的计 算 0k
单永梅 包文俊。卿 旺平 葛春。 , , ,
(. 1安徽继远 电网技术有 限责任公 司, 安徽 合肥 2 0 8 ;. 3 0 8 2 铜陵供电公司 , 安徽 铜陵 2 4 0 ; 40 1 3 南 京南瑞继保工程服务 中心 , . 江苏 南京 2 10 ) 112
n tls ssu id S o deemi e t e o tma n t l t n p sto o e c pa i ra d i o e o s i t d e O t tr n h p i l i sal i iin p l a ct n t c mpe s — ao o o s n a
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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配电网无功补偿优化配置

10kV配电网无功补偿优化配置
摘 要 :分 析 1k 配 电 网采 用 无 功补 偿 的 必要 性 ,对 0V
配电网传输能力 ,并 引起损耗增加。 因此 ,解决好 1k 0 V配电网无 功补偿 的问题 ,可 以提高 功率 因素 ,减少 用 电设 备对 系统无功 功率 的需 要 量 ;可 以 通过合理配置无 功 电源、减少 配 电网 中无 功潮 流的流 动 以
济发展 ,为此 ,必须加强对 1k 0 V配电网的建设及管理 ,加
衡 ,在变电站进行 集 中补偿 ,补偿 装置一般 连接在 变 电站 的 1k 0 V母线上 ,补偿装置 包括并联 电容 器 、同步 调相机 、 静止补偿 器等。主要 目的是改 善输 电网的功率 因数 、提 高 终端变电所 的电压和补偿 主变 的无功损 耗 ,但是对 配 电网 的降损所起作用不大 。 ( )低压集 中补 偿方式 。是指 在配 电变 压器低 压侧进 2 行集中补偿 ,通 常采用微 机控制 的低压 并联 电容器柜 。此 种方式可 以提 高 配变 的功率 因数 ,实 现无 功 的就 地平 衡 , 对配电网和配变 的降损有 一定作用 ,对 用户 侧 电压 水平 有
降低能耗 ;可以改善用户负荷侧 的电压质 量。有数据显示 ,
当功率因素从 0 7 0 8 .5— .5提高到 0 9 .5时 ,电网有功损耗将 可能会降低 2 4 %之多。 0— 0
有一 定参考意义。本论 文主要结合 l k O V配 电网无功补偿 方
面的应 用展 开 分析 探 讨 ,以期从 中能 够找 到合 理 有 效 的 lk O V配 电 网无 功 补 偿 应 用 措 施 和 管 理 经 验 , 以提 高 1k 0V
大等特点 。经过城市 电 网改 造后 ,城市 配电线 路的 主干线 路一般不长 ,但所 带的 1k 0 V配电变压器 较多 ,一般 每隔两

10kv配电网无功补偿策略

10kv配电网无功补偿策略

10kv配电网的无功补偿策略探讨摘要:10kv配电网作为我国中低压配电网中至关重要的部分,在维持国家电力系统正常运行中发挥着关键作用,然而,近年来,由于配电网中各种现代化设备的大力应用,配电网中出现了较为严重的无功功率失衡状况,致使该配电网运行受到了严重的阻碍,开展有效的无功补偿工作迫在眉睫。

本文便是以10kv的配电网实施无功补偿作为主题,通过分析无功补偿的价值,谈论了无功补偿工作的几点策略。

关键词:10kv配电网;无功补偿;价值;策略中图分类号:tm421 文献标识码:a 文章编号:无功功率是维持10kv配电网中电压的稳定性以及电网持续健康运行的必要保证,一旦电网中的无功功率呈现出失衡的状况,势必会诱发电网电力能源应用效率的低下,或者是电网设备损害等问题,继而破坏到国家与人民的用电利益。

因此,新时期,电网技术维护人员必须积极地应对当前无功功率的失衡状况日益加剧的问题,正视无功补偿工作的重要意义,采取有效的方式与策略,努力推动无功补偿工作的顺利开展,以切实保证10kv配电网的健康运作。

一、10kv配电网中无功补偿工作的价值分析无功功率失衡问题是配电网运行中面临的较为常见的问题,若无功功率超出正常的状况,势必会造成配电网各负荷节点运行电压的降低,并增加系统的输送电流,继而使线损程度提升,降低电力能源的使用效率。

若无功功率不足,便会使系统运行的功率因素被迫降低,进而致使电压出现过大的波动,导致该系统的供电稳定性能受到威胁,不利于优化10kv配电网的综合供电服务工作。

因此,对10kv配电网实施无功补偿势在必行。

具体来讲,无功补偿的价值大致可以从以下几点内容来分析:1、提升电能使用效率10kv配电网运行状态中,配电变压器以及输电线路会不可避免地受到内部强烈电力磁场环境的影响,而难以做到传输中的电力能源百分之百向热能的转换,配网中各元件设备、线路的视在功率以及通行电流,会直接决定其转换出的热能的数量。

技术人员通过将无功补偿装置加设于10kv的配电网,实施对于各电容器的并联控制,可以充分地降低该输电线路以及各设备的通行电流值,继而实现有功功耗的大幅度减少,支持电能在最大程度上向热能的转换,从而可以有效提升电能的使用效率。

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法10kV配电网低压侧无功补偿是电力系统中非常重要的一个环节,它能够提高电网的功率因数,降低线路损耗,改善电能质量,保障用户的用电设备稳定运行。

在实际应用中,常常会出现一些问题,影响无功补偿装置的正常运行。

本文将围绕10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法展开探讨。

一、无功补偿设备频繁开关1. 问题描述:在配电网运行过程中,无功补偿设备频繁开关,造成设备寿命减短,影响设备的稳定运行。

2. 解决办法:(1)合理规划无功补偿设备的容量,避免过小或过大的设计容量,选择合适的设备进行接入;(2)对无功补偿设备进行合理的调度,避免频繁开关,尽量减少无功功率因数的变化,保证设备的稳定运行。

二、无功补偿设备运行效率低1. 问题描述:部分配电网在使用无功补偿设备时,发现设备运行效率较低,无法达到预期的无功功率因数补偿效果。

2. 解决办法:(1)进行设备的定期检查和维护工作,保证设备的正常运行;(2)在配置无功补偿设备时,选择具有良好性能和效率的设备,避免使用劣质设备影响正常的运行效果。

1. 问题描述:某些配电系统在运行过程中,无功补偿设备出现过载现象,存在安全隐患。

五、无功补偿设备接入时影响其他设备正常运行1. 问题描述:在一些配电系统中,无功补偿设备的接入对其他设备的正常运行造成了影响,如电压波动、谐波扰动等。

六、无功补偿设备建设和投运时质量问题2. 解决办法:(1)加强对无功补偿设备建设和投运过程的监管和质量把关,确保设备的质量和性能达到标准要求;(2)对设备的建设和投运过程进行全面的检查和验收,确保设备的安全可靠。

在10kV配电网低压侧无功补偿装置的运行过程中,以上所述的问题及解决办法只是部分常见的情况,实际应用中还可能出现其他问题。

在无功补偿设备的运行和维护过程中,需要加强对设备的监管和管理,保障设备的正常运行,提高电网的运行效率和安全性。

相关部门也应加强对无功补偿设备的技术支持和指导,推动无功补偿设备在配电网中的良性发展,推动电力系统的稳定和可靠运行。

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。

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配电网无功补偿设备的配置原则和现存问题

10kV配电网无功补偿设备的配置原则和现存问题

10kV配电网无功补偿设备的配置原则和现存问题摘要:在电力系统中,配电网在电力分配方面发挥着重要作用,包括架空线路、桥塔、电缆、配电变压器、开关设备、无功补偿电容器和其他配电设备及辅助设施。

10kV配电网属于中压配电系统。

在中国,中压配电网主要是10 kV随着近年来经济的迅速发展,电力需求也急剧增加10 kV配电网网络结构复杂,设备种类多样,运行过程多,安全环境比较差。

它容量小、损耗大、供电半径短、通道繁忙,10kV配电网无功补偿设备能提高电网功率因数,减少供电变压器和输电线路损耗,提高供电效率和改善了供电环境。

关键词:10kV配电网;无功补偿设备;配置原则;现存问题;电网在国家建设中非常关键如果电力网出现问题,整个经济就会瘫痪,因为现代经济离不开电力,电力是支撑左右工业发展的基础。

10kV配电网无功补偿设备存在很多问题,需要我们关注。

10kV配电网无功补偿设备应遵循一定的配置原则,保证无功补偿设备正常运行。

一、10kV配电网无功补偿装置的工作原理和在电力系统中的重要应用意义1.10kV配电网无功补偿原理。

电网的运行离不开变压器和电动机。

这两种设备属于感性负载。

在运行过程中,很容易需要无功功率。

无功功率需要由其他设备产生。

这样,电网在运行过程中就需要安装电容器。

电容器可以降低感性负载的功率,从而降低电网中的潮流功率。

这样,当电网在这一过程中被过度使用时,可以减少电能损耗,保证供电质量。

这一系列过程就是无功补偿的原理。

在使用无功补偿电容器的过程中,需要考虑的因素很多。

根据其自身的特点,电容器分为两种,一种是三角形连接,另一种是星形连接。

这两种电容器是常用的,但它们之间也有很大的区别:如果采用星形连接,那么在电容器发生短路后,电流为零就不会超过电容器额定电流的3倍。

如果采用三角形连接,如果电容器在使用过程中发生短路,则电流将超过额定电流的3倍。

在这种情况下,对电流的使用有更高的要求。

在使用过程中,很容易发生安全事故,对电源有很大的影响,有一定的影响,需要引起我们的重视。

有关10kV配电线路的无功补偿技术探究

有关10kV配电线路的无功补偿技术探究

有关10kV配电线路的无功补偿技术探究陈军梅[四川雅安电力(集团)股份有限公司]随着我国科学技术的不断发展,人们生活水平和经济能力大幅度提升。

以我国电力部门提供的统计数据来看,在10~ 220kV的电力系统中,网损率高达10%左右,尤其以10kV配电网的网损问题最为严重,主要由于配电线路中存在大量的流动无功功率,增加了有功功率的损耗。

因此,在10kV配电网中采取无功补偿措施,对降低网损、确保线路稳定运行具有重要意义。

1无功补偿技术原理与应用当交流电经过纯电阻之后,电能就会转变为热能;但是如果经过纯感性负载或者纯容性负载,既不做功也不消耗电能,也就是无功功率。

对于实际负载来说,不可能为纯感性或者纯容性,大多以混合性模式存在,那么电流经过负载之后,就会出现部分电能不做功的现象,此时的功率因数<1。

为了更好地提高电能利用效率,需要采取无功补偿技术,合理选择无功功率补偿方法,增强电网功率因数,减少线路运行的损耗,保障电网质量,实现供电环境的优化[1]。

1.1功率因数分析对于功率三角形来说,有功功率(P)以及视在功率(S)的比值就是功率因数(cos准),计算公式如下:cos准=P/S通过计算功率因数,可获得电源输出过程的视在功率利用情况。

功率因数值越大,则电路中产生的无功功率就越小,其中大部分视在功率用于有功功率的供给,以此增强电能输送功率水平。

但是对于电路运行过程来说,一般应确保cos准<0.95,以免产生电路谐振问题,可能对电网供电设备和用电设备造成影响。

(1)对于感性负载消耗的无功功率来说,涉及到诸多电感性设备,如感应电路、异步电动机等,都消耗了大量的无功功率。

因此,若想优化异步电动机的功率因素,必须减少电动机空载运行状况,尽量增强负荷率。

(2)对于变压器消耗的无功功率来说,一般约占额定总量的10~15%左右,且空载无功功率占据满载状态的30%。

因此,增强电网运行的功率因素,应避免变压器的长期低负荷或空载运行。

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。

基于10kV配电网无功功率优化补偿的探究

基于10kV配电网无功功率优化补偿的探究
Abs t r a c t:At p r e s e n t ,i n o r d e r t O e n s u r e t h a t he t p o we r s u p p l y v o l t a g e s ab t i h t y a n d p r o l o n g he t s e r v i c e l i f e o f e l e c t i r c a l
e q u i p me n t ,a d j u s t i n g w a t t l e s s p o we r i s a n u r g e n t p r o b l e m i n p o we r s y s t e m o p e r a i t o n . I n t h i s p a p e r ,b a s e d o n t h i s ,t h e
1 配 电网无功优化补偿
用 寿命 。电力 系统运行 中有一个 亟待解决 的 问题—一 无功 1 . 1 无功补偿的基本原理 功率 的调节 。因为它 时刻影响着整 个系统 的功率 因数 、电
图l 为正 弦交 流电路 中 ,电阻R源自电抗 元件x 。 一 X 及复阻
设计s研发
2 o 1 3 . 1 3
摘要 :当前为确保 电源 电压的稳定以及延长 电气 设备的使用寿命 ,无功功 率的调节是电力系统运行 中有一个 亟
待解决 的问题。文 中基于 此 ,首先对比了配 电网无功优化补偿的各种常见方式 ,然后对 主要 的优化补偿方 式进 行 了分析 ,接着以晶 闸管控 制电路为研究 内容探讨 了无功补偿优化 系统 。这一 研究对于改进 电力 系统运行 的稳


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10kV 配电线路无功补偿的作用及方法

10kV 配电线路无功补偿的作用及方法

10kV 配电线路无功补偿的作用及方法作者:叶瑞庆来源:《建筑工程技术与设计》2014年第29期【摘要】根据近年来统计,10kV配电网的网损占60%左右是整个电力系统无功损耗比重很大的。

因此,在10kV配电网中进行无功补偿,对降低网损有重大的意义。

为此,本文分析10kV 配电线路无功补偿的作用及方法,确定了配电网无功补偿优化及降低损耗的最佳方法。

【关键词】10kv 配电线路;降低损耗1、无功补偿的作用1)改善电能质量电压合格率是电网正常运行的重要指标之一。

电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。

电力系统向用户供电电压,是随着线路所输送的有功功率和无功功率变化而变化的,当线路输送一定数量的有功功率和始端电压不变时,如输送的无功功率越多,线路的电压损失就越大,也就是说送至用户端的电压就越低。

当用户功率因数提高以后,向电力系统吸取的无功功率就要减少,因此,电压损失也相应减少,从而改善了用户的电压。

合理安装补偿设备可以改善电压质量。

2)降低电能损耗在负荷功率p保持不变的条件下提高功率因数,意味着减小了负荷的无功功率Q,因而可以减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,所以也将降低线路和变压器中的有功功率损耗和电能损耗。

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。

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:10kV配电网低压侧无功补偿是现代配电系统中常见的一项重要技术,它能够有效地提高电网的稳定性和可靠性,降低系统的损耗和提高电能利用率。

在实际应用中,我们常常会遇到各种各样的问题,如何解决这些问题是我们需要深入研究和探讨的。

一、常见问题1. 功率因素低:在实际使用中,由于负载变化或设备故障等原因,导致配电系统中出现功率因素偏低的情况。

功率因素低会导致电能的浪费和系统运行不稳定。

2. 无功功率超标:在某些特定的情况下,配电系统中的无功功率超标会超出设备的承受范围,导致设备过载或甚至损坏。

3. 无功补偿设备故障:由于设备本身的质量或长期使用等原因,无功补偿设备可能会出现故障,导致无法正常运行,进而影响整个配电系统的稳定性。

4. 无功补偿策略不合理:在一些情况下,由于无功补偿策略的制定不合理或不准确,导致实际无功补偿效果不佳,无法达到预期的效果。

二、解决办法1. 定期检测与维护:定期对无功补偿设备进行检测和维护,保证设备的正常运行和有效使用。

2. 功率因素自动控制:通过引入先进的功率因素自动控制装置,能够实现配电系统中的功率因素自动调节,从根本上解决功率因素偏低的问题。

3. 设备升级改造:对于老化设备或性能不佳的设备,可以考虑进行升级改造,引入新技术和新设备,提高无功补偿的效果。

5. 智能监控系统:引入智能监控系统,通过实时监测和数据分析,及时发现无功补偿设备运行中的问题,保证系统的稳定运行。

6. 进行培训和教育:对系统运维人员进行相关的培训和教育,提高其对无功补偿设备及配电系统的维护和管理水平。

7. 严格执行相关规范与标准:在使用无功补偿设备时,要严格遵守相关的规范与标准,杜绝不当操作或使用不合格产品的情况。

第二篇示例:10kV配电网低压侧无功补偿是电力系统中非常重要的一环,它能够提高电网的稳定性和可靠性,减少系统损耗,改善电压质量,提高电网供电能力。

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试析10KV配电网的无功补偿策略
摘要:近年来,随着我国社会经济的飞速发展和电力系统建设的不断深化,对电源电压的质量要求不断的提升。

本文将对10kv配电网的无功补偿问题进行研究,并在此基础上提出一些建设性建议,以供参考。

关键词:10kv配电网;无功补偿;策略;研究
abstract: in recent years, with the deepening of electric power system and construction of the rapid development of social economy in our country, the power supply voltage quality requirements improve. this paper will study the wattless power compensation of 10kv distribution network, and puts forward some constructive suggestions, for reference. keywords: 10kv distribution network; wattless power compensation strategy; study;
中图分类号:u224.3+1文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)随着城市化和工业化建设进程的不断加快,导致电力负荷激增,现行的配电网供电能力表现出明显的不足,很多时候显得力不从心、捉襟见肘。

然而,10kv配电网的可靠性与供电能力,直接关系着国民经济的发展和人民的生产生活用电。

因此加强对10kv配电网的无功补偿研究,具有非常重大的现实意义。

1、10kv配电网无功管理现状
据调查显示,当前我国多数供电企业所采用的是变电站内的无功
集中补偿管理方式,主网的功率因数一般都比较高、线损相对较低。

对于10kv配电网而言,其无功补偿的管理现状不容乐观,很多的输电线路上的电压损失较大,尤其在高峰时间段,线路的末端难以保证供电的通畅性。

线路电压损失相对比较大,功率因数低,导致电网的损失不断增大,对企业造成了严重的经济影响。

基于此,笔者认为加强对配网的无功管理,不断提高其运行功率因数,对于节能降耗具有至关重要的作用。

同调查研究发现,造成10kv配电网无功管理不善的主要原因可以归纳为以下几个方面:第一,当前我国的《功率因数调整电费办法》只是针对100kva 及以上的功率因数做出的规定,而对于100kva 以下的功率因并由严格的规定,因此他们并没有安装相应的无功补偿装置和设备;第二,为节省投资,配网初装时很多用户逃避了功率因数的考核,将大容量的变压器说成是多台小容量的变压器,再加上实际运营管理过程中没有认真的把关,从而留下了很大的一个管理漏洞;第三,对无功管理缺乏思想重视,而且用户对所谓的无功管理并不了解,最终导致该安装的无功补偿装置没有安装;第四,10kv的配电网线路的电容器遭到了严重的破坏,或者因线路走向的变化而使其位置变得不合理,再加上疏于管理,最终造成了一定的线路损失。

2、10kv无功补偿的原理
一般而言,电网中的变压器、电动机等电力负荷,多数是感性负荷,因此在系统实际运行过程中要实时向这些机械设备提供适量的
无功功率,以保证它们能够正常运行。

当电网中适当地安装一些电容器无功补偿装置和设备后,能够为相关设备提供其所需的感性负载,以及所需要的无功功率,从而有效地减少配电网中的电源负荷,减少其向感性负荷输送无功功率。

对于电力系统而言,电网的输出功率一般包括两部分,即有功功率和无功功率。

其中,直接消耗电能,并将电能直接转化为热能、机械能以及化学能,并利用这些能量进行作功的这部分功率就是有功功率;相反,不需要耗损电能,仅仅是将电能转换成其他形式能量,并将这种能量作为设备作功的条件,同时可以在电网与电能之间进行周期性的相互转换,我们将其称为无功功率。

由于无功功率在配电网中实际流动量减少了,因此也就有效地降低了输线路及变压器等设备因无功功率的输送而
造成的能量损耗,即无功补偿。

3、无功补偿的几种方式
一般而言,无功补偿主要有五种方式,即配电线路补偿、变电站补偿、随机补偿、跟踪补偿以及随器补偿。

具体分析如下:
(1)配电线路补偿
它是通过在杆塔上布设电容器的方式来实现无功补偿,补偿点不能太多;控制方式应当简便,补偿容量不能太大,以免过补偿现象的发生;可采用避雷器、熔断器等设备,进行过压或过流保护。

配电线路补偿所提供的主要是线路与公用变压器的无功,具有投资小、便于管理、回报快等优点,因此可适用于功率因数低而负荷重的输电线路。

变电站补偿
它主要是针对配电网无功平衡问题,对其进行集中补偿,其设备有并联电容器、静止补偿器以及同步调相机等,其目的在于平衡无功功率,以改善其功率因数,将系统终端的母线电压提高。

由于相关补偿装置主要集中在10kv母线之上,因此具有易于管理、方便维护等优点。

随机补偿
所谓随机补偿,主要是指将10kv电容器和电动机有效地连接在一起,对保护控制装置和电动机进行同时投切,来实现无功补偿。

通常配电网中的部分无功功率是电动机消耗的,由此可见,做好电机无功补偿对于降低线路损耗具有重要的作用。

(4)跟踪补偿
跟踪补偿法是将无功补偿投切设备作为控制与保护装置,将低压电容器组补偿于大用户母线上的一种无功补偿方式。

该补偿发法主要适用于专用配变客户,不但可以替代随器与随机两种补偿方式,而且效果非常明显。

随器补偿法
随器补偿法是通过低压保险设备将低压电容器连接在配电变压器的一侧,其作用是补偿电变压器空载无功功率。

变压器在空载和轻载时的无功负荷主要表现为变压器空载励磁无功,而配变空载无功是用电企业无功负荷的重要组成部分。

4、无功补偿的保护功能
一般而言,10kv及以上无功补偿设备中都设置了相对比较完善的保护功能,对于控制故障的发生、提高功率因数、减少设备的损坏以及降低电能的损失和提高配电网实际运行的可靠性具有至关重要的作用。

(1)动态自检与自动恢复功能
控制器中的参数出现了错误或者出现了一般性故障时,可自动闭锁,并且在一秒内相关程序可以自动恢复,同时可保证输出无误。

(2)欠压保护
当电压值为零、出现了异常低值,或者低于欠压值时,系统就会自动切除电容器,直到压恢复正常以后,方可正常操控。

原理在于重新赋能时变压器上的励磁涌流之中,包含着大量谐波。

(3)过压保护
电力电容器上的决定性因素主要是指耐受电压,若电压升高15%,其有效服役年限就会下降三分之二,此时电容器很可能会遭到损害。

当电压超过设定值并持续一段时间以后,一定要切除电容器、闭锁;当电压恢复正常以后,装置也会恢复正常状态。

过电流保护
由于系统谐波、电压波动以及短路故障等问题,很可能导致电容器中的电流过大,因此当出现这一问题时要及时切除电容器;当电容器中的电流超过电流的设定值并持续设定时间以后,将电容器切断。

5、举例分析高压电机补偿问题
某10kv输电线路上的可负荷载是3000千瓦,线路的长度为4.6千米,导线的电阻率为0.33欧每千米。

当没有安装无功补偿设备时,其功率因数是0.8,则通过计算可得出线路上的电流大约为216安培,线路中的电阻耗功率是 185千瓦,线损率约为5.8%;由此可知,只有母线的出线电压值为10.5千伏左右,负荷端的电压为值才能达到10千伏。

通过以上例子可知,配电网的功率因数越高,电网中用来供给用户使用的有效功率就会越大,电网线路上的无功功率耗损量就越小,输电耗损随之减小。

因此,通过10kv无功补偿装置来提高电网和用户功率因数,不仅可以有效地提高供电设备的运行效率、改善电压质量和降低线损,而且还能够有效地提高用电设备的工作效率,对节能降耗具有非常重要的作用。

参考文献:
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[2]吕敏学.10kv配电网无功补偿的应用探讨[j].城市建设理论研究(电子版),2011(28)
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