探析无功补偿技术在电气自动化中的应用

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  [摘 要]本文详细介绍了无功补偿技术在电气自动化中的相关知识点,包括对无功补偿技术在电气自动化中的发展现状及实现途径、以及无功补偿技术在电气自动化应用过程中存在的问题和相应的解决措施、设计方法,分析和探究无功补偿技术在电气自动化中的实际应用情况,并给予广大技术人员在将无功补偿技术应用到电气供电系统和电力系统的过程中一些参考和帮助。
  [关键词]无功补偿技术;电气自动化;应用情况;实现途径;分析和探究
  中图分类号:TM714.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)22-0370-01
  在电气自动化中,无功补偿技术是其中重要的组成部分,对电气自动化的发展具有重要的作用。但是在电气自动化行业发展中,并不是所有的无功补偿技术都能够发挥积极的作用,只有选择适合电气自动化发展的无功补偿技术,才能够获得较好的效果。所以说选择合适的无功补偿技术极为重要。由于科学技术水平的限制,我国的无功补偿技术还不是很成熟,在电气自动化应用过程中还存在缺陷和不足之处,因此,需要加大无功补偿技术的创新,提高该技术在电气自动化的应用水平。
  一.无功补偿技术发展状况
  所谓的无功补偿技术,主要是为了提升电气设备的应用效率,同时对电压和电流等相关的参数进行稳定。无功补偿技术主要通过改变电力负载功率的变化来减少电力线路的损耗量。一般来说,电力负载功率和线路的损耗之间存在着一定的反比关系。从目前我国电力行业的发展中可以看出,为了减少电力线路的损耗量,进而提升电能的应用效率,对相关技术不断进行开发和引进。在技术应用的过程中,主要以无功补偿技术为重点。
  二.无功补偿技术实现的途径
  (一)借助滤波器
  无功补偿技术的实现途径有很多种,其中借助滤波器和其他设备之间的配合,从而实现滤波,进而实现无功补偿技术的应用,这是比较常见的一种实现途径。这种方式可以通过可控饱和电路器来进行电路负载的改变,从而与TCR 相互配合来提高功率因素。由于这种方法比较简单,所以在电气系统中应用也是较为广泛。
  (二)通过固定电抗与电容器
  除了借助滤波器与其他设备的配合之外,通过固定电抗和电容器来实现滤波的目的也是一种实现途径。这种实现途径具有一定的局限性,其应用在一定程度上受到限制。通过固定电抗和电容器的方式来实现无功补偿技术的应用,它是基于较小的变化幅度下,只可以实现某些谐波的滤波,另外其滤波效果也并不理想,也不能精确地确定方式,具有着很大的限制。
  (三)利用真空断路器
  除了上述的两种实现途径以外,还有一种方式来实现滤波的目的,就是利用真空断路器来切断电容器,从而实现无功补偿技术的应用。这种实现途径需要在基于过零投切技术上进行的应用,通过制造电位差来实现线路阻抗的提高,进而在电压过零时,利用真空断路器投切电容器,从而避免电容器涌流现象的出现。由于这种方式简单快捷,另外其实现成本也较低,因此得到了较为广泛的应用。
  二.无功补偿技术在电气自动化中的应用
  (一)无功补偿技术应用在电气自动化中存在的问题
  我国无功补偿技术的局限性。无功补偿技术在我国起步较晚,使得此技术在电气自动化的应用中存在着各种各样的问题,主要是技术本身的缺陷和设备相对落后两种问题。例如,经常要用到的真空断路器设备,技术上的不完善使得此设备在合闸时易产生高电压,给动态补偿带来不利的作用,影响了无功补偿技术在电气自动化中的应用水平。
  无功补偿在输电途中配置的不合理。通过发电厂向高压变电站提供无功电流传输的过程中,要经过多个低压变电站,尤其是较远距离的传输过程中,更多的无功电流会被传输。有的变电站会采用整组投切的方式进行电容量的补充,无法实现负荷转变的均衡,还会因为功率因素高、负荷状态高而导致补偿的发生。在进行倒置传输的过程中,传输过程的风险以及对电网的损耗风险程度也会明显的增大。
  (二)无功补偿技术在电气自动化中问题的解决措施
  电气自动化中应用无功补偿技术能够有效的降低资源的浪费率,同时使得电气自动化的安全程度得到有效的提高,可以有效降低企业的运行成本,对提高系统的安全性、降低安全事故的发生频率、提升经济效益具有很重大的意义。
  (1)配电线路实施无功补偿
  在配电线路中使用无补偿产技术是提高電气自动化的重要方式,也是在分支线路中实现无功补偿的重要方法。此种方法需要首先使用配电变压器对分支线路中无功损耗的情况进行确定,进而确定补偿的容量,进行分支线路的选择,最后需要采用用户自主补偿的方式进行容量的补充。补充容量确定的基础是变电器的空载无功损耗,补偿设备如果没有保障,线路容易处于欠补偿的状态。将电容器按照符合时间或者电压为变化的基础进行一定的投入,可以达到实现最优补偿的目的。
  (2)并联电容器无功补偿。
  并联电容器实施无功补偿能够有效降低电网的损失,提高用电负载的功率是常见的一种节电措施。并联电容器来降低电压的损耗,提高功率,是实现无功补偿机电自动化的手段之一。并联补偿是指在同一个电路中,将电容器与被补偿设备直接相连,对提高功率有重要的意义。
  (3)电力用户的无功补偿。
  电力用户的补偿也是实现无功补偿电气自动化的重要举措,将用户的供电网络的损耗降低到最小的程度,从而获得最大的节电效益。此种方式需要加强对节能措施的宣传和对无功补偿的管理,从而进一步确定最优的补偿措施和补充的容量。可以根据补偿的方式和补偿的规模分成三种,即集中补偿、分组补偿和个别补偿。
  三.无功补偿技术在电气自动化中的设计方法
  (一)晶闸管调整电抗器相与稳定滤波设备结合的方式
  通过晶闸管调整电抗器相与稳定滤波设备结合的方式,能够在调节饱和的电抗器的磁饱和程度时,影响流入回路的感性电流,促使并联的滤波器中额外容性无功率达到均衡。同时,由于可以不定期投入滤波器,一定程度上也减少了晶闸管的使用,大大保证了系统的处理速度,不过缺点是会有滤波产生。
  (二)结合稳定滤波器、电容器调整压力和电容器的方式
  在使用该方式前,需要调整变压器低压部分两侧母线电压,从而连接低压母线上的滤波器或电抗器上的电压,达到改变无功功率的目的。不过就目前来说,实现稳定滤波器、电容器调整压力和电容器相结合的技术水平还不够成熟和完善。
  (三)稳定过滤谐波装置与可控制饱和电抗器结合的方式
  串联电抗器和反并联晶闸管,能起到平衡与并联滤波器的额外容性无功功率的补偿电流的作用,进而满足功率因素要求。相对来说,该技术具有投入时长高、操作容易、调整速度快,且不产生谐振等几种优势,不过受该技术要求较高、风险较大、造价相对昂贵等因素的影响,导致该技术未能得到很好的应用。
  结束语
  在电气自动化行业的发展中,无功补偿技术具有重要的作用,有利于促进电气自动化行业的蓬勃发展。尽管该技术具有很多的优势,但是也不能够盲目的使用,避免出现不必要的麻烦和问题,降低电气自动化行业的经济损失。因此为了充分发挥该技术在电气自动化行业中的积极作用,在使用之前要综合分析和研究这项技术,提高操作人员的电气设备的操作水平,科学合理的使用无功补偿技术,从而实现电力系统的安全稳定运行,促进我国的电力事业的进一步发展。
  參考文献
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