无功补偿方案的分析

最新更新时间:2013-01-18来源: OFweek 电子工程网关键字:无功  补偿方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   1 怎样进行无功补偿

      应采取就地平衡的原则,使电网任一时刻无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡。望奎局已实现了变电所的集中补偿,本文不再涉及,仅就10kV线路,配变与电动机的补偿加以讨论。

      (1)10kV配电线路的无功补偿:

      望奎局在每条10kV配电线路上安装1~2处高压无功自动补偿装置,补偿容量按线路配变总容量的10%掌握。望奎局公用配变容量为40500kVA,需补偿无功容量约为4000kvar,约需资金55万元。经计算,安装一处时,宜将无功自动补偿装置安装在距线路首端的2/3线路长度处。安装两处时,第一处安装在距线路首端的2/5线路长度处,另一处安装在距线路首端的4/5线路长度处,各处容量为线路总补偿容量的一半。具体安装时,还应考虑便于操作、维护和检修工作等。

      (2)配电变压器的无功补偿:

      农网的大部分配电变压器昼夜负荷变化较大,许多村屯用电多为居民生活用电,白天及后半夜多数变压器处于轻载或空载状态。我们知道变压器的损耗包括有功损耗和无功损耗,无功损耗包括空载励磁损耗及漏磁无功损耗。从配电网线损理论计算可知,配电变压器的无功损耗约占配电网总损耗的60%左右。为有效补偿配电变压器本身的无功功率,避免轻载时功率因数超前,电压升高及节约资金,对容量在200kVA以下的配电变压器按配变容量的5%左右掌握实行静态无功补偿。将补偿装置装设在配变低压出口处,随配变同时投切。对200kVA及以上的配变安装自动跟踪补偿装置。

      (3)电动机的无功补偿:

      7.5kW及以上投运率高的电动机最好进行无功补偿,为防止出现因过补而产生的谐振过电压,烧毁电动机,应将电动机空载时的功率因数补偿到接近1。因为电动机空载时的无功负荷最小,补偿后满载的电动机功率因数仍为滞后,这样就避免过补偿现象的发生。将低压电容器同设备一起投切,直接补偿设备本身的无功损耗。

      ①机械负荷惯性较小的电动机(如风机等):

      Qc≈0.9Qo               (1)

      式中Qc--补偿容量,kvar

      Qo--电动机空载无功功率,kvar

      电动机空载电流可由厂家提供,如无,可参照(2)式确定:

      Io=2Ie(1-cosφ),A(2)

      式中Io--电动机空载电流,A

      Ie--电动机额定电流,A

      cosφ--电动机额定负荷时功率因数

      ②机械负荷惯性较大的电动机(如水泵等):

      Qc=(1.3~1.5)Qo              (3)

      ③车间、工厂集中补偿容量可按(4)式确定:

      Qc=Pm(tgφ1-tgφ2)            (4)

      式中Pm--最高负荷时平均有功功率

              tgφ1--补偿前功率因数角的正切值

              tgφ2--补偿后功率因数角的正切值

      电动机的无功补偿,由于受益方主要是客户本身,因此投资应由客户自己承担。

     

      2 经济效益分析

     

      (1)配电变压器无功补偿经济效益分析:

      电网实现无功补偿后,不仅降低配变用电设备的损耗,而且使高低压配电电流减少,导致线损率的降低,同时主变铜损及上一级输电线路的导线损失降低。全部考虑将使计算复杂。为简化计算程序,可以采用无功补偿经济当量来计算无功补偿后的经济效益。它的物理意义是每安装1kvar的补偿电容器,相当于有功损耗降低多少千瓦。补偿装置于配电变压器低压母线侧,无功经济当量值查有关手册可取0.15。为使计算更具科学性,根据望奎县实际情况,计算时取0.1。望奎县供电区需安装无功补偿容量为2500kvar,经计算,每年可减少电量损失170万kW·h,每kW·h购电单价按0.3元计算,每年可有50万元的收益。

      (2)10kV配电线路无功补偿经济效益分析:

      10kV配电线路共需无功补偿容量约为4000kvar,无功经济当量查有关手册可取0.06,补偿设备每天投运按6小时左右,经计算,每年可减少电量损失节约50万kW·h,每kW·h按0.3元购电单价计算,每年可有15万元的收益。

      (3)无功补偿设备本身的经济效益分析:

      安装无功补偿设备后,设备本身损耗的电量可按下式计算:

      A=Qc·tgφ              (5)

      式中Qc--投运电容器容量,kvar

      tgφ--电容器介质损失角的正切值

      T--电容器投运时间

      经计算,无功补偿设备年消耗电量为16万kW·h,每年有5万元的负收益。

      通过以上分析表明,无功补偿总投资约为100万元,设备投运后每年可有60万元的收益,两年即可收回全部投资。

      3 结论

      进行合理的无功补偿的确是一条投资小、见效快、收益高、切实可行的、能较大幅度降低线损,提高电能质量的有效途径。

  • 关键字:无功  补偿方案 编辑:探路者 引用地址:无功补偿方案的分析

    上一篇:工程师,您现在的供电电源系统合理吗?
    下一篇:准谐振反激式电源架构及应用

    推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13

    台媒:收购无功而返 紫光回头做强本业
    紫光集团董事长赵伟国最近频频在媒体高调亮相,他甚至在央视《财经》对话节目中首度透露:「不玩资本。」这句话立刻在业界掀起波涛,引发讨论。先前紫光可说砸重金到处收购或设厂,如今说不玩资本了,让外界以为该公司回心转意,开始回头搞实业。其实,赵伟国的说法,与其收购碰壁,不如认真将本业做大做强,才能抵抗外敌。 赵伟国24日在第17届中国年度管理大会表示,今年估计全球芯片产值会有4000亿(美元,下同),大陆进口会超过2500亿。 全球2015年的半导体芯片产值是3400亿,大陆进口2300亿。2016年产值大约3500亿,大陆进口2270亿。其中,集成电路成长主要来自内存芯片的成长。在这个领域,大陆企业的市场比重很低。 赵伟国这番话透露出几
    [半导体设计/制造]
    电网无功功率补偿控制系统的设计
    1 前言 在电力系统中,电压是衡量电能质量的一个重要指标,保证用户处的电压接近额定值是电力系统运行调整的基本任务之,而无功与电压有着极为密切的关系。一方面,电压变化时无功负荷的变化远远大于有功负荷的变化;另一方面,无功负葆引起的电压波动也远大于有功负荷的变化。如果电力系统的无功电源比较充足,就能满足较高水平下无功平衡的需要,系统也将具有较高的运行电压水平,反之,无功不足就反映为运行电压水平偏低,可能造成电压崩溃,从而破坏电力系统的安全运行和运行稳定性。因此,电压和无功的合理调整在提高电能质量、降低网损、操作电网运行的稳定性和安全性等方面具有极为重要的意义。   调整无功的方法就是根据无功功率的大小来调整电网补偿电容
    [电源管理]
    电网<font color='red'>无功</font>功率<font color='red'>补偿</font>控制系统的设计
    浅谈城市照明有功和无功节能技术
    在建设资源节约型、环境友好型社会的进程中,城市照明领域节能降耗不仅势在必行,且大有潜力可挖。目前对在用照明系统的节能改造较为经济和实用方式是加装节能设备,其应用的节能技术主要有有功和无功节能技术两类。 一、有功节能技术  有功节能技术 大致分为三种,即:可控硅斩波技术、自耦降压式调控技术和微电脑智能控制      技术。 可控硅斩波技术。其原理是通过控制可控硅的导通角,将电网输入的正弦波电压斩断一部分,从而降低输出电压的平均值,达到调压节电的目的。这种节能调控设备对照明系统可实时精确控制输出的电压,满足照明用电的最佳值,且调节电压的速度快,精度高,可分时段实时调整,有稳压作用,而且采用的电子元件相对来说体积小、设备轻、成本低。
    [嵌入式]
    用87C196实现快速无功电流检测方案
    随着电力系统对电能质量要求的日益提高,影响电力系统电压稳定的无功功率及其补偿问题越来越受到重视。供电系统中已经有大量的无功补偿装置投入运行,这对电力系统的稳定起到了一定的作用。然而,在类似于轧钢等无功功率动态变化的工业场所,由于无功功率的大小不但随时间在不断变化,而且变化的速度很快。为了获取稳定电压,通常要求无功补偿装置能快速跟随无功电流变化,这无疑对无功电流检测的准确性和快速性提出了更高要求。本文提出了基于瞬时无功功率理论?1? 实现无功快速检测,并将检测算法在87C196KC单片机上实现的方法,试验证明,该方法具有较高的检测精度和较快的检测速度,是动态无功补偿装置的较佳检测方案。 1 系统的硬件结构 无功电流
    [单片机]
    无功补偿自控方案在电力设计中的应用比较
    1 无功补偿概念 随着经济、科技的快速发展,企业大量采用异步电动机和变压器,大型可控硅装置的应用和大功率冲击性负荷的存在,使得电力系统功率因数变低,电压波动增大。安装并联电容器进行无功补偿的主要作用是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗以及稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。 根据补偿安排方式不同,无功补偿可分为:集中补偿、分散补偿和就地补偿3种。集中补偿装设在企业或地方总变电所6~35 kV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,目的是改善输电网的功率因数、提高终端变电所的电压及补偿主变的无功损耗。分散补偿装设在功率因数较低的车间或村镇电所的高
    [单片机]
    <font color='red'>无功</font><font color='red'>补偿</font>自控<font color='red'>方案</font>在电力设计中的应用比较
    基于AT89C52的CAN总线无功补偿控制设计
    1 引言 根据资料统计,输电线路、高压配电网、低压用户三个部分的线损中,低压用户线损最大,因此,降损节能应主要围绕低压380V用户进行。长期以来,我国低压配电网网架薄弱,自然功率因数低,而且结构复杂,降低了电网的经济效益。目前,电力部门一般采用就地无功补偿的方法解决这一问题。目前市场上所投入使用的低压无功补偿装置有很多种,但大部分补偿单元基本上都是由主控制器的CPU直接驱动的,系统有多少组电容器,就会从CPU引出相应路数的线,从无功补偿器引出的线路很多,同时传输距离也很有限。这给安装、检修、维护和扩展带来了极大的不方便。 CAN(Controller Area Network)总线属于现场总线的范畴,它是德
    [工业控制]
    基于AT89C52的CAN总线<font color='red'>无功</font><font color='red'>补偿</font>控制设计
    瞬时无功功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
       引言      随着电力电子技术的发展,电力电子装置带来的谐波问题对电网安全、稳定、经济运行带来了极大影响,人们急需能够在电网中对所有谐波参数进行实时准确的检测与分析。电网谐波由于受非线性、随机性、分布性、非平稳性及复杂性等因素影响,对谐波进行准确实时检测非常重要且并非易事,目前人们正在不断探索更为有效的谐波实时检测方法及其实现技术。      目前,电网谐波检测主要通过谐波电流的检测来实现。谐波检测主要有以下几种方法:(1)采用模拟带通或带阻滤波器检测,(2)基于广义瞬时无功功率的谐波检测法,和瞬时无功功率理论一样,在解决谐波总量实时检测方面很有优势,在谐波实时监测领域有着广泛应用,本文主要是引用该方法进行谐波实时检测。(
    [测试测量]
    瞬时<font color='red'>无功</font>功率理论谐波检测中低通滤波器的应用
    利用压力传感器高精度测量时对其误差的补偿方案
    0 引言 在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须进行相关的压力检测与分析。压力传感器测量误差大小直接影响到测控系统的性能。扩散硅压阻式压力传感器是应用最广泛的压力传感器之一,它相当于一个有四只电阻的桥路。半导体电阻有温度系数,会产生温度误差;传感器的压敏特性又有非线性误差。因此,压力传感器在实际应用中会有温度和压力误差存在。利用压力传感器进行高精度测量时,就要对压力传感器的误差进行补偿。按照实现的条件可以将误差的补偿方法分为用硬件电路补偿和在智能芯片或微机中以软件方法实现补偿。 本压力数据采集系统在硬件上,采用AT89S52单片机控制X型精密硅压式压力传感器MPX2100和高精度积分式A/D转
    [嵌入式]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
    电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved