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电力系统无功功率补偿浅析_开题报告

。在电力系统的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。影响功率因数的主要因素有:(1)大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。(2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3..
电力系统无功功率补偿浅析_开题报告 。在电力系统的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。
影响功率因数的主要因素有:
(1)大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。
(2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3。
(3)供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响。当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快。当供电电压低于额定值时,无功功率也相应减少而使它们的功率因数有所提高。但供电电压降低会影响电气设备的正常工作。所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。
因此必须要寻求一些能够使电网功率因素提高的方法,使电网能够实现无功的就地平衡,达到降损节能的效果。提高功率因数问题的实质就是减少用电设备的无功功率需要量。我们除了设法提高系统自然功率因数外,提高功率因数的主要方法是采用无功补偿技术。并联电容器是无功补偿设备中是最经济、同时安装维护最方便的。无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。
低压个别补偿。就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器(即开关)。通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。
低压集中补偿。是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是无功补偿中常用的手段之一。
高压集中补偿。是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高压母线上的补偿方式。适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费的增加。同时便于运行维护,补偿效益高。
 从电力网无功功率消耗的基本状况可以知道,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以低压配电网所占比重最大。为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率, 无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。
电力系统的无功补偿装置除了同步电机外,还有并联电容器、静止无功补偿器以及静止无功发生器,这4种装置也称为无功电源。除电容器外,其余几种既能吸收容性无功又能吸收感性无功。
由于设备的制造成本和设备功耗等问题,静止无功补偿技术在70年代开始取代了旋转无功补偿技术,现在已经进行了三代技术革新。
第一代:机械式投切的无源补偿装置,属于慢速无功补偿装置,目前基本被淘汰。
第二代:晶闸管投切的静止无功补偿器,属于无源快速无功补偿装置。目前市场主要投入使用的有TCR和TSC,不过缺点是容易出现过欠补、扩容不方便、电容柜散热大等情况。
第三代:自换向变流器的静止无功补偿装置(SVG等),目前最佳的无功补偿装置。由于性价比比较高,在我国目前被广泛使用。
当今各国的技术人员正在朝电力有源滤波器和综合潮流控制器的方向进行研究。
二、^范文提纲
1绪论(简介无功补偿技术发展)
2.无功功率及相关概念
2.1视在功率和有功功率简介
2.2无功功率的产生机理和意义
2.3影响功率因数的主要因素及提高功率因数的方法
3无功补偿主要技术介绍
3.1无功补偿的定义、作用及意义
3.2无功补偿的配置原则及补偿装置
3.3无功补偿主要技术介绍
4无功补偿方法使用简介
5结论
三、参考文献
[1] 孙永芳,张刚.基于电气自动化中无功补偿技术的应用研究 [J]. 自动化与仪器仪表,2016,(12)
[2] 樊英,张丽,薛钟兵,邹志翔.基于V2G无功功率补偿技术的 [J]. 电网技术,2013,37(2)
[3] 王辉.电力系统中无功补偿装置的应用研究 [J]. 江西建材,2017,(1) 
[4] 黄旭.感应电动机无功功率就地补偿原理及容量计算 [J]. 电气名田石化电气,2016,35(20) 
[5]孙耀斌,赵朝.浅谈电力系统中的无功补偿[J]. 中国高新技术企业,2016,(16) 
[6]鲁俊生.电力网无功功率补偿技术的现状 [J].企业技术开发,2009,28 
[7]候岗.电力系统无功补偿技术的应用 [J]. 机电信息,2011,(21) 
[8]邱军,王楚迪.电力系统无功功率补偿技术发展研究 [J]. 电气开关,2015,(1)
[9]陈善坚.谐波抑制和无功功率补偿技术研究 [J]. 甘肃联合大学学报(自然科学版),2011,25(6) 
[10]华全明.绿色电力节能措施的差异分析 [J].江苏建筑,2017,(4)


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