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无功补偿技术对低压电网功率因数的影响

发布时间:2022-04-14 08:45:45 浏览数:

DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2015.36.098

摘 要:当前低压电网改造和建设中应该从影响电网功率因数的因素着手,提出合理措施,以无功补偿的方式达到补偿目的。该文研究阐述了无功补偿技术应用的基本原则,分析了影响低压电网功率因数大小的主要原因,提供了利用无功补偿技术提高低压电网功率因数的对策与方法,希望为科学进行无功补偿技术的应用,提高低压电网功率因数起到参考的作用。

关键词:无功补偿技术 无功功率 功率因数 低压电网 随机 随器 跟踪

中图分类号:TM714 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)12(c)-0098-02

当前低压电网改造和建设中应该从影响电网功率因数的因素着手,提出合理措施,以无功补偿的方式达到补偿目的。

1 无功补偿技术应用的基本原则

1.1 无功补偿的平衡性原则

低压电网功率因数的提升以无功补偿技术的应用作为前提,应用无功补偿技术过程中要做到总体平衡与局部平衡相结合这一要点,既要做到低压电网的局部平衡,也要做到低压电网的局域平衡,以此来平衡低压电网总体和局部功率因数的平衡。在实际应用中应该以局部平衡为主,这样既能保证低压电网的供电质量,同时也能提升电网功率因数。

1.2 无功补偿的结合性原则

集中和分散是无功补偿技术两种主要方式。在变电所集中装设较大容量的补偿电容器以作为集中补偿。而分散补偿是指在配电网络中分散的负荷区,如配电线路,配电变压器和用户的用电设备等进行的无功补偿。

2 影响低压电网功率因数大小的主要原因

2.1 低压电网主要设备运行对功率因数的影响

在低压电网中影响功率因数的主要设备存在大功率的异步电动机和为数众多的变压器。异步电机存在电流和励磁上不同步的结构性特点,这会导致异步电机上会产生众多的无功功率,出现对低压电网功率因数的影响。变压器在低压电网的实际运行中会产生空载或低负载的现象,这会增加整个低压电网的无功功率水平,最终使功率因数受到影响。

2.2 低压电网超负荷对功率因数的影响

当前电力用户和电气设备的用电需求持续性增长,特别是抵押电网的实际运行中经常会出现长时期超负荷的状况,根据电力公式计算,当低压电网的负荷超出10%时,电网整体的无功功率将会提升35%,不但影响了低压电网的正常运行,也给低压电网设备带来严重损耗,进而会造成功率因数的失控。目前低压电网超负荷已经成为常态,如何控制超负荷现象,提升功率因数已经成为一个重要的课题。

3 利用无功补偿技术提高低压电网功率因数的对策与方法

低压电网功率因数的提高应该以无功补偿技术的合理应用作为前提,应该结合低压电网的结构特点和功率因数的构成特点,通过系统性、差异性、针对性的无功补偿技术应用,确保低压电网功率因数得到有效提高,进而确保低压电网的电能质量目标和节电目标的实现。

3.1 应用随机补偿技术提高低压电网功率因数

随机补偿主要在低压电网的特殊区域和特殊电气上应用,是通过低压电网中的低压电容器做到与电动设备的并联,以控制投切的手段和平衡电容的方法实现对电工设备的保护,进而控制整个低压电网功率因数。随机补偿具有无功补偿与设备运行相一致的特点,不需要对补偿设备、补偿容量进行频繁地调整和控制,减少了低压电网的系统压力。在随机补偿低压电网电动设备过程中,应该以提升功率因数作为出发点,要简化随机补偿的设备,通过科学配置随机补偿装置,简化低压电网的结构,降低低压电网出现事故的可能,进一步提升低压电网的安全性和经济性。

3.2 应用随器补偿技术提高低压电网功率因数

随器补偿技术是无功补偿技术体系中重要的一个方面,是指通过补偿变压器的空载武功运行作为低压电网提升补偿效果,提高功率因数的一种方式,其特点是低压电容器与配电变压器的二次侧与抵押保险相连接,通过变压器的空载励磁功能维护低压电网功率因数的水平。应用随器补偿技术时要注意对接线方式的控制,要采用有效的结构补偿控制的无功负荷,做到无功负荷的就地平衡,从整体上提升低压电网功率因数。要避免轻负载状态下变压器的容量控制,避免变压器损耗过多的供电量,进而有效确保低压电网功率因数的水平。

3.3 应用跟踪补偿技术加护提高低压电网功率因数

顾名思义跟踪补偿就是对大用电量电气设备进行母线上的跟踪性补偿,特别在工业生产或区域供电过程中,跟踪补偿的优势就越发明显,对于低压电网功率因数的提升效果也就越好。很多低压电网已经广泛使用跟踪补偿技术,通过高质量、低能耗的补偿效果,以此来替代随机补偿和随器补偿,做到对低压电网功率因数的有效保障。在跟踪补偿技术应用的实际中要考虑到功率因数的实际水平,要将补偿电容器与大用电量电气母线直接相关联,做到对低压电网功率因数的有效提升。同时,要注意跟踪补偿装置的设计、施工与维护成本控制,避免过大的造价影响到跟踪补偿技术的应用,进而出现低压电网功率因数难于得到保障问题的产生。

4 结语

无功补偿技术是低压电网控制和提升功率因数,推进低压电网电能提升的基础技术。新时期,低压电网管理与技术人员应该进一步挖掘无功补偿技术的潜力,使无功补偿技术真正成为提高低压电网供电质量和功率因数的前提,以无功补偿技术来扩大低压电网补偿容量,确保低压电网能够得到科学改进和合理扩容,进而实现低压电网的安全与高效,达到节约电能、提高低压电网效能的目标。

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