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无功补偿的重要性

 发布时间:2017-06-02

  除了在极少数特殊情况下,电能会产生、传输、分发和利用为交流电(AC)。然而,交流电有几个明显的缺点。其中一种是反应动力的必要性,它需要和主动电源一起提供。无功功率可以是领先的,也可以是滞后的。虽然它是消耗或传递的能量,但无功功率并不会对能量产生影响。无功功率是“总功率”的固有部分。在系统的几乎所有组件、生成、传输和分发以及终负载的情况下,都可以产生或使用无功功率。在交流系统中,电路的一个分支的阻抗由两部分组成,电阻和电抗。

   其中电抗可以是感应性的,也可以是电容性的,这有助于电路中的无功功率。大多数负载都是感应式的,而且必须提供滞后的无功功率。将这种无功功率与分配系统的负载更接近,是很经济的。电力系统中的无功补偿可以是分流或串联。

并联无功补偿

    由于大多数负载都是感应式的,并且消耗了滞后的无功功率,因此所需要的补偿通常由主要的无功功率提供。在负载级、变电所或传输级,可采用无功功率的并联补偿。它可以是电容(主要)或电感(滞后)反应能力,尽管在大多数情况下,补偿是电容性的。常见的无功补偿形式是将并联电容器连接到线路上。

并联电容

并联电容器在变电所的工作中有下列原因:

1. 稳压

   (1)变电站安装并联电容器的主要原因是为了控制电压在必要的水平。每天的负载变化很大,从午夜到清晨的负载非常低,峰值值在下午4点到晚上7点之间出现。负载曲线的形状也会随着周末的不同而变化,周末的负荷通常较低。

   (2)当负载变化时,变电站的电压和负载总线的电压变化。由于负载功率因数总是滞后,所以当负载高时,在变电所的并联电容器组可以提高电压。分流电容器银行可以永久地连接到总线(固定电容器组),也可以根据需要切换。开关可以基于时间,如果负载变化是可预测的,或者基于电压、功率因数或线路电流。

2. 降低功率损耗

    通过总线连接并联电容器组补偿负载滞后功率因数,提高功率因数,并通过传输线、变压器、发电机等降低电流流量,从而降低该设备的功率损耗(I2R损失)。

3.提高设备利用率

   电容器的分流补偿减少了线路、变压器和发电机的kVA负载,这意味着补偿它们可以用来在不超载设备的情况下提供更多的电力。电力系统中的无功功率补偿是两种类型的分流和串联。分路补偿可以安装在负荷附近,在配电站,在配电馈线上,或者在一个传输变电所。

每个应用程序有不同的用途。并联无功补偿可以是感应性或电容性的。在负载水平上,在配电变电所,在分布馈线上,补偿通常是电容性的。在一个传输变电站中,安装了感应和电容性补偿。


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