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配电网无功补偿系统的研究 配电网无功补偿系统的研究

格式:DOC | 上传时间:2022-06-24 07:59 | 页数:34 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
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1、间,如果该时间短于规定值,则编 程的合闸禁止时间会按规定延长,直至消除这现象。 低电压合闸禁止 在电压过低的情况下投切电容器有可能导致电容器开关损坏。选用低电压禁 止功能能够防止当电压低于用户编程的低电压时操作真空开关。 日合闸次数限制 允许编程任何天最大的合闸操作次数。达到限制值时该天余下时间就不能 再进行操作。此功能每天午夜自动复位。 真空开关 选用台不重燃免维护乔斯林电容器真空开关作为电容器投切开关, 其额定电压为,额定电流为,免维护操作万次。 传感系统及开关操作电源 传感系统及开关操作电源将户外干式电流互感器与杆上变压器 作为配电线路的电能传感系统,其二次信号均送入控制器,供控制器做出智能性 工作决策,而杆上变压器二次输出同时兼作真空开关的操作电源和控制器电源。 高压电容器。

2、景十分广阔。无功补偿可看作是无功优化的 个子部分,即它通过调节电容器的安装位置和电容器的容量,使系统在满足各 种约束条件下网损达到最小。 我国配电和用电网络无功补偿现状 由于电力系统中大量的无功功率消耗在配电网络和用户上,而无功又不能远 距离传输,为保证用户的电压质量,配电网络的无功补偿至关重要。所以配电网 的无功补偿越来越受到人们的重视,不断改进,不断创新,从静态补偿到动态补 偿,从有触点到无触电补偿,并取得了丰富的经验。 无功功率不能远距离传输,所以这些大量的配电变压器和下属用电的无功功 率必须就地补偿,就地平衡。合理无功补偿点的选择以及补偿容量的确定,能够 有效地维持系统的电压水平和稳定,避免大量无功功率的远距离传输,从而降低 有功网损。 配电网络及用户的无功补偿根据具体输配电情况,般采用变电所集中补 偿低。

3、 方式时,系统自动转入后备模式,即按设定的电压投切电容器。 条件模式对基本模式赋予定的附加条件。典型的运行方式为系统按 无功投切电容器时,规定投入后电压上升的增量不超过设定的期望值,系统会自 动判断这预期,如果预期将高于期望值,控制器会自动发出电容器禁止投入的 命令。 记录功能 数据记录长度为,可以图形或表格的形式滚动记录配电线路电压电 流无功有功视在功率功率因数谐波等负荷变化情况。 保护功能 接线的自动闭锁 通过测量因电容器操作引起的线路无功的变化及判断该变化是否与期望相 反来判定接线是否正确,旦检测出接线,控制器立即切除电容器,并阻止 步操作,直到排除。 抗冲击 为抗衡由于负荷快速变化或同线路相邻开关操作的影响而导致本地开关频繁 操作,控制器测量每次电容器投入至退出的时。

4、问题,也是电力系统研究的主要方向之。特别是随着电力市场的实行, 输电公司电网公司通过有效的手段,降低网损,提高系统运行的经济性,可 给输电公司带来更高的效益和利润。电力系统无功功率优化和无功功率补偿是电 力系统安全经济运行研究的个重要组成部分。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,而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。无功 优化是在系统结构和系统负荷给定的情况下,通过调节控制变量发电机的无功 出力和机端电压水平电容器组的安装及投切和变压器分接头的调节使系统在 满足各种约束条件下网损达到最小。通过无功优化不仅使全网电压在额定值附近 运行,而且能取得可观的经济效益,使电能质量系统运行的安全性和经济性完 美的结合在起,因而无功优化的前。

5、应用。静止无功无 功补偿装置的个重要特性就是它能连续调节补偿装置的无功功率。这种连续调 节是依靠调节中的晶闸管的触发延迟角得以实现的。只能分组投切,不 能连续调节无功功率,它只能和配合使用,才能整体调整无功功率的连续调 节。由于具有连续调节的性能且响应迅速,因此可以对无功功率进行动态补 偿,使补偿点电压。 控制功能 基本模式控制器提供种基本控制模式,分别为电压电流无功 定时温度和专用无功控制。控制器在各自的控制模式中根据预先设定的参数给 真空开关发出合闸或分闸指令。 后备模式控制器执行基本控制模式的同时监视后备模式,实现两种模 式的有条件转换,或在基本模式失效时自动转入后备模式。后备模式分电压后备 定时后备和温度后备种。 例如在正常情况下 系统按无功投切电容器,但当线路电压低于定值或多电源配电线路改变供电 。

6、 高压并联电容器带熔丝保护,且自带放电电阻,以确保电容器退出至再次投 入时其残余电荷充分放电完毕,避免产生较高的过电压与涌流。 运行分析 运行实例 图为供电局条支路天的无功变化曲线,图为按负荷条件自动 投切补偿电容器的无功记录曲线。记录时间均为年月日 至月日。 由图可见,点半左右逐渐进入用电高峰时期,点左右无功达到峰值, 约,晚上点半逐渐进入低谷时期,凌晨点左右达到最低值。 由图可见,电容器按负荷条件智能性投入或退出时无功随时间变化更趋合理, 峰值无功大为降低。上午无功达,此时功率因数为,电容器 自动投入,投入后无功降为,功率因数上升至,连续运行至, 容性无功达,功率因数为,电容器自动退出,无功为,日 有效接入时间为。 经济效益 三相降损功率定义为 式中为电源至电容器安装点或同电流。

7、压集中补偿杆上无功补偿和用户终端分散补偿等方式,就地合理补偿, 以达到提高电能质量稳定系统运行的目的。 但目前,在系统的无功补偿中还存在些问题,如优化问题测量问题谐 波问题和无功管理问题等,这些问题的存在使无功补偿技术无法得到预想的效 果。 第二章无功补偿的概念 无功补偿的原理 电力系统的负载大多是电感性的,会消耗无功电力,使得负载电流相位滞后 于电压,相角差越大,无功电力需求越大,要供给固定的有功功率,势必提高电 流而增加线路损耗。同时,电力网络中的用电设备消耗的无功功率也必须从网络 中个地方获得,显然,这些无功功率如果都要由发电机提供并经过长距离传送 是不合理的,通常也是不可能的。合理的方法应该是在需要无功功率的地方产生 无功功率。因此在配电系统里几乎都使用电容器来补偿负载所需的无功功率, 以改善。

8、受到较大干扰时,就可能 在电压稳定薄弱环节导致电压崩溃。电力系统无功潮流分布是否合理,不仅关 系到电力系统向电力用户提供电能质量的优劣,而且还直接影响电网自身运行的 安全性和经济性。这在与用户直接相关的配电网中显得同样的重要。若无功电源 容量不足,系统运行电压将难以保证。由于电网容量的增加,对电网无功要求也 与日增加,此外,网络的功率因数和电压的降低将使电气设备得不到充分利用, 降低了网络传输能力,并引起损耗增加。因此,解决好配电网络无功补偿的问题, 对电网的安全性和降损节能有着重要的意义。合理的无功补偿点的选择以及补 偿容量的确定,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免 大量无功的远距离传输,从而降低有功网损,减少发电费用。而且由于我国配电 网长期以来无功缺乏,尤其造成的网损相当大,因此无功功率补偿。

9、功率因数。 无功补偿的作用 采用无功补偿可以收到以下效果 减少电力损失,般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损 耗约左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用 电端的电力损失。 改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降。于变压器二次 侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。 延长设备寿命。改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的 变压器开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命温 度每降低,寿命可延长倍 最终满足电力系统对无功补偿的监测要求,消除因为功率因数过低而产生 的罚款。 无功补偿装置的特点 静止无功补偿装置近年来获得了很大的发展,已广泛应用于负载无 功补偿。其典型代表是固定电容器晶闸管控制电路控制电抗器 。晶闸管投切电容器 也获得了广泛的。

10、动化程度较高,节能效 果较明显。 第四章配电网无功补偿方式 配电网合理的无功补偿方式,能够有效地维持系统的电压水平,降低有功网 损,提高网络输送容量,减少发电费用。本文对配电系统种无功补偿方案进行 了技术比较,并对配电网进行无功补偿时遇到的些问题提出些建议。根据配 电网的实际,将种无功补偿方案结合起来使用,可以获得最好的技术和经济效 益。 概述 随着国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对电力的需求日益增 长,同时对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求。由于负荷的不断增加, 以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分 布,造成系统的无功分布不尽合理,甚至可能造成局部地区无功严重不足电压 水平普遍较低的情况。随着系统结构日趋复杂,当系统。

11、是降损措施中 投资少回报高的方案。般配电网无功补偿方式有变电站集中补偿方式低压 集中补偿方式杆上无功补偿方式和用户终端分散补偿方式。 配电系统无功补偿方案 变电站集中补偿方式 针对输电网的无功平衡,在变电站进行集中补偿如图的方式,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。这些补偿装置般连接在 变电站的母线上,因此具有管理容易维护方便等优点,但是这种方案对 目录 配电网无功补偿系统的研究 摘要 关键词 第章诸论 课题背景 我国配电和用电网络无功补偿现状 第二章无功补偿的的概念 无功补偿的原理 无功补偿的作用 无功补偿装置的特点 第三章配电网无功补偿系统 引言 系统构成 智能型无功补偿 。

12、回路中相邻电容器安装点之 间等效距离的线路电阻为负载感性电流为容性补偿电流。 对电容器投入时间进行积分后,三相降损节约能为 式中为电容器投入起始时间为电容器投入终止时间为每 度电费。由式可见,降损效果取决于线路无功的大小,而与线路有功无关, 并且与功率因数无直接关系。电容器的投入抵消了线路感性电流,使总电流大为 降低,即在相同出力的情况下降低了电源变压器输送容量,通常可达。 本章小结 本文的新型智能型无功补偿系统,可自定义不同的时间区域,在各自的时间 区域内按电压无功电流定时等或混合配置方式投切真空开关,可按系 统的需求自动投入或退出补偿电容器组,可以图形或表格的形式记录负荷变化 日负荷最大小值及其发生的时间操作前后负荷变化等。本系统免维护且占 地面积小,可集成安装,也可安装在变电站出线杆上,自。

参考资料:

[1]民营企业中高技能人才短缺与薪酬激励机制设计(第31页,发表于2022-06-24 07:01)

[2]民营企业在新经济形势下的管理创新(第10页,发表于2023-09-14 20:16)

[3]民营企业员工激励机制及激励措施研究(第50页,发表于2022-06-24 07:01)

[4]民营企业员工激励机制的存在问题及对策研究(第10页,发表于2023-09-14 20:16)

[5]民营企业一线员工流失问题的实证分析(第26页,发表于2023-09-14 20:16)

[6]民营企业人力资源管理问题及对策研究]2(第16页,发表于2023-09-14 20:15)

[7]民营企业人力资源管理问题及对策研究-毕业论文(第21页,发表于2022-06-24 07:01)

[8]民事执行难问题的原因及解决的方法(第15页,发表于2023-09-14 20:15)

[9]民营企业人力资源管理问题及对策研究(第20页,发表于2022-06-24 07:01)

[10]民营企业人力资源管理问题及对策研究 (第10页,发表于2022-06-24 07:01)

[11]民营企业人力资源管理问题及对策研究04(第19页,发表于2022-06-24 07:01)

[12]民营企业人力资源管理问题及对策研究03(第16页,发表于2022-06-24 07:01)

[13]民营企业人力资源管理问题及对策研究02(第16页,发表于2022-06-24 07:01)

[14]民营企业人力资源管理(第22页,发表于2022-06-24 07:01)

[15]民营企业发展中的问题与对策(第11页,发表于2023-09-14 20:15)

[16]民营企业发展的问题与对策 (第9页,发表于2023-09-14 20:15)

[17]民间美术在中小学美术课中的应用(第18页,发表于2023-09-14 20:15)

[18]民企的绩效管理的研究(第29页,发表于2023-09-14 20:15)

[19]民航订票系统设计报告01(第25页,发表于2023-08-08 15:24)

[20]面向新世纪上海紧缺人才需求趋势与开发对策研究(第26页,发表于2023-09-14 20:15)

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