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电力网无功补偿技术及安全运行
更新时间:2014-10-04 发布:www.1024sj.com

1、无功抵偿的作用:随着变配电网络的不竭扩大,电网容量延续增加,用户对电网无功电源的要求与日俱增。无功电源同有功电源一样,是保证电力系统电能质量、电压质量、下降网络消耗和平安运行所不成缺少的部门。发、供电部门除供给用户的有功负荷之外,还要供给用户一定量的无功负荷,有功负荷是用户的丈量和用电装备正常工作必需要消耗的电能量,无功负荷则是为了维护电源与用户的电感、电容装备之间磁场和电场振荡所需要的能量,而在电力系统网络中,这类能量是没法避免的。同时也说明电力网中,要连结有功和无功功率的平衡,否则,将会使系统电压下降,电气装备出力不足,网络传输能力下降,消耗增加,严重时致使装备损坏,系统解列。解决好网络无功抵偿问题,对电网降损节能有着重要的意义。2、无功抵偿的方式:在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功抵偿的事理。今朝,无功抵偿技术在国内获得普遍运用,采用的抵偿方式一般有三种:1、集中抵偿。抵偿电容器组装设在变电站站内母线上,可手动或分组自动抵偿。连系电网现实情况,选择按功率因数、电压无功、电压无功综合控制或电压无功综合控制兼滤波等分歧方式进行抵偿。2、动态无功抵偿。由可控硅控制投切电容器,这类控制方式反应速度一般在20ms,投切时无充电电流和过电压,但由于可控硅有自然导通电压的特征,电容器投切是会发生谐波。3、供电线路分组自动无功抵偿。一般用于厂矿企业、配电变压器低压部门就地抵偿。在斟酌无功抵偿方式选择时,为了充实阐扬发、供电装备的潜力,尽量让发机电少发无功,对于用户所需的无功功率和电网中的无功消耗优先斟酌在变电端予以抵偿,以增加供电网络中各组成部门的答理温升和答理电压降下的输电能力,削减网络中的电能消耗。3、无功抵偿电容器安装及运行中的平安问题:凭据SD325-89《中华人平易近共和国能源部尺度电力系统电压和无功电力技术导则》划定:在主变压器年夜负荷时,高压侧功率因数不低于0.95,中、低压侧功率因数不低于0.9,高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装配的电力用户,功率因数在0.9以上。依照规范要求我们对功率因数值进行了统计。公司管辖范围内,拥有变电站四所,线路配电变压器159台。其中主城区由110kv枢纽站供电;配合南水北调丹江口年夜坝加高工程施工需要,于05年建设了一所35kv配电变电站;同时为知足郊区年夜中型厂矿企业生产需要,新建一所110kv配电变电站。系统运行中,由于存在年夜量感性负载如线路配电变压器、电念头等电力装备,这些装备空载运行时均需吸收无功功率,所吸收的无功功率占满载是60%以上,致使公司电网功率因数下降电压下降,经监测发现线路功率因数在0.72~0.78之间,给企业及居平易近用户的生产、生活造成了影响。凭据提高功率因数需要肯定抵偿容量方式,经分析计较后,在35kv和110kv配电站划分安装了两套容量划分为900kva和1000kva的无功抵偿装配,采用功率因数-电压综合控制方式来提高系统电压水平。投运后,两站功率因数均到达0.91以上,抵偿效果较着。对我们安装无功抵偿装配电容器及现实运行中的平安问题加以说明,以提高峻家对电容器平安使用的关注。1、安装接线应合适技术要求。集中抵偿的电容器组,应建零丁的电容器室,室内连结透风优秀,避免日光照射。电容器组经由过程断路器和电缆毗连到母线上。同时,对于中型点非直接接地系统,当电容器采用星形接线时,为避免系统单相接地电压升高,其外壳应与地尽缘且尽缘品级与电力网的额定电压相符。2、情况温度的影响。电容器的运行温度是运行人员重要的监视项目。温度不超越答理范围是保证电容器平安运和到达预定使用年限的重要条件。运行温渡过高,致使介质击穿强度的下降,或介质消耗的迅速增加。若温升延续,将破坏热平衡,造成热击穿。而在低温条件下,电容器内部将是负压,游离电压会下降。是以,分歧地域电力部门凭据当地天气条件参照电容器技术划定要求选择响应类型,以保证运行的平安。3、电容器的过电流风险。①电容器组投进瞬间由于电容端电压不能跃变,会发生合闸涌流,一般合闸涌流为正常电流幅值的6~8倍。对断路器的灭弧室发生很年夜机械应力,使灭弧室遭到破坏,为避免合闸涌流酿成的损坏,应尽量削减投切次数,或在电容器组中串进小电抗器。②运行电压升高使电容器过流。由于电容器的无功功率与运行电压的平方成正比,系统运行电压升高,无功电流也增年夜,致使电容器温度升高,晦气于平安运行。在运行中要监视系统母线电压,发现异常实时采用调档等方式使运行电压连结在平衡位置。③电源电压波形畸变造成电容器过流。电力系统中,厂矿企业使用年夜功率可控硅整流器作为直流电源普遍运用、电解工艺和变压器铁芯的饱和等,城市使电压的波形发生畸变,发生高次谐波,严重时会使抵偿电容器与线路中感性负载形成振荡回路,出线电流谐振,致使电容器严重过负荷,造成熔丝屡断,电容器组没法投运。我公司下属110kv配电站工业用户多为此类性质,技术人员对该站内运行线路进行接连谐波测试,发现系统中高次谐波以5、7、11次较为严重,为此,我们在无功抵偿装配中将电容器回路串联电抗率为12的电抗器,抑制3次以上谐波。4、电容器的过电压风险。规程划定电容器在1.1倍的额定电压下可持久运行,但很多情况下,夜间承受的工作电压往往高出划定的电压答理值。运行过电压对电容器的寿命发生影响,实验发现电容器寿命与电压的7至8次方成反比。如电压增高15,其寿命可能缩短到运行于额定电压时的32.7~37.6。是以,在现实运行中为避免发生过电压,在装备选型时优先选择具有较高额定电压的电容器而且要求电容值差异不年夜的串联在统一相,且三相差值不能过年夜。电容器组专设的断路器应选择合适,一般选用真空、SF6断路器等。而且操作中尽量削减电容器组投、切次数,避免频仍发生操作过电压冲击。5、严禁电容器组带电荷合闸。假设合闸瞬间电压极性正好和电容器上残留电荷的极性相反,两电压相加将在回路上发生很年夜的冲击电流,引发过热爆炸。所以,电容器组每次重新合闸,必需在断路器断开电容器组放电5分钟落后行。资料显示,某变电站曾发生由于110kv电源线路跳闸而重合,引发接与10kv母线上的电容器组爆炸,损坏了19台电容器的事故。要避免此类事故发生,首先要安装失压时能自动断开断路器的庇护装配。其次运行人员要增强平安意识,避免这类操作。第三,电容器端应并联放电电阻,使其停电后能自动放电,今朝年夜大都生产厂家在装备出厂前已将放电电阻并联进电容器组中。

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