顏暢平
(廣東電網有限責任公司江門臺山供電局,廣東 臺山 529200)
低壓配網無功補償當前得到了電力行業企業的積極關注,供電企業也加大了對無功補償方式的研究力度。經過實踐總結得出,配網無功補償技術不僅能夠維護電壓的安全,提高電壓供應質量,同時也能夠控制供電成本,達到節能降損等目標。從整體上維護配網系統的安全。從當前來看,低壓配網無功補償依然存在多方面的問題,影響了配網的高效運行,必須加大對配網無功補償方式的研究力度,打造出科學的補償模式。
配網系統中,因為一些特殊電器元件的配置,例如:電容元件等等,導致系統內部出現了有功與無功功率,后者自身不會耗費能量,然而,會造成電能損耗問題,從而對配網系統帶來不良影響。假設配網系統的電流量上升,電壓下降,此時的電能損耗會更高。因此,科學分配無功補償容量,使無功潮流得到合理布置,提高功率因數,從而能夠有效控制配網內部的各種損耗,同時也能夠對應確保電器設備功能與作用的高效發揮。
如果通過線路的電流為I,該線路電阻對應的有功功率損耗,可以通過以下公式算出:

其中:
V ——電壓;
R ——電阻;
I——電流;
ΔP1——有功損耗。
當配網系統的構造、參數等保持恒定時,且有功功率P保持不變時,配網線路的ΔP1和cos2φ之間呈負相關,這樣有效控制了有功損耗。
配網系統的電壓損耗應該用以下公式來表示:ΔV=PR+QX/V,在該公式中,
P ——有功功率損耗;
Q——無功功率損耗;
R——電阻;
X——電抗。
假設并聯電容器QC發揮補償作用,對應公式則變為:ΔV=PR+(Q-QC)X/V
當該線路得到無功補償,則有效控制了電壓損耗。
電器設備的功率因數應該利用下面的公式來計算:

其中 S 代表電源設備容量,如果線路的電壓與電流處于穩定不變狀態, 那么 cosφ和P之間成正比。
配網系統內部,無功功率呈現出某種變化、流動的特點,無功功率在某種程度上維護了配網的正常、安全、合理運轉。所以,必須積極控制其流動性,只有這樣才能有效維護配網的安全穩定,提高其運行質量。因此,無功補償可以本著“分層次、分地域進行補償,就地平衡”的理念,具體應該把握好以下方面:
1 維護配網整體和部分之間的平衡統一。因為一旦無功電源的布置、安裝不科學,就很容易造成配網局部地區無功電力的不平衡,從而帶來大規模的無功功率流動現象,加劇了配網的無功損耗。
2 調動電力部門與用戶的雙重力量。無功補償需要雙方的有效配合,力爭實現無功的就地補償與平衡,供電部門要同用戶建立溝通和聯系,本著大體的無功功率的需求,來調動雙方的無功補償積極性,從而有效控制配網無功功率,提升用戶電壓。
同時,還要重點做好配網降損與調壓工作,低壓配電補償為主體,輔助其他補償方式,最終實現配網的無功補償。
3 分散補償與集中補償共同努力。應該重點發揮分散補償的作用,要使無功補償一方面實現配網的整體平衡,另一方面又要維護部分的平衡。電力部門與用戶端齊頭并進,共同參與支持補償,從而實現分散與集中補償共同促進的目標。所謂的集中補償就是將大型的補償裝置配置于變電站,發揮大型補償作用。分散補償則與此相反,是針對于配網中的局部地區實施的分散式補償。
從目前的供電系統來看,有很多公共變壓器,其數量也在持續上升,然而,其內部缺少充足的無功補償容量,從而加劇了有功損耗規模,而且這種大型的公共變壓器被利用的次數和程度都相對有限,其工作和作用得不到充分發揮,不僅造成了資源浪費,同時,因為各個用電客戶端的無功補償缺少一致性,使得補償缺乏科學性、合理性。
當前,大多數無功補償設備的無功信號選擇方式主要為:隨意選擇一項;一相電流、余下的兩相電壓,將這種無功信號的選擇模式作為參照,來決定投切容量,然而,這其中存在一些問題和弊端,具體體現為:非采樣相補償不足或者補償過度。而且對于投切容量的選擇,也存在一些問題和弊端,通常是根據功率因數來對應決定電容器的鏈接與拔除,由于電容器容量級差較大,則會在很大程度上影響投切的準確度,甚至出現投切次數過多的問題。
這種補償模式的適用范圍相對有限,一般是針對于配網以及變壓器來說的,能夠有效控制無功功率損耗。卻對用戶一端產生的有功損耗起不到太大的控制作用。總的來看,在集中補償模式下,用戶一端的無功損耗沒有得到有效控制,事實上也就無法達到節能降損、減排等目標,總體上也達不到良好的補償效果。
補償模式的選擇要盡量實現無功就地平衡,具體可以選擇隨機補償與隨器補償,這兩種補償模式,具體的操作方法如下:
第一,隨機補償。將電容器和電機聯系起來,再優選出合適的控制裝置與保護設備,使他們和電機共同投切,這種補償形式往往能夠帶來可觀的經濟效益。一般來說,如果小于30千瓦線路應該選擇固定補償,相反,則應該讓固定補償、動態補償同步進行。這其中所涉及到的補償容量公式為:

式中:
QC——無功補償容量;
Ue——電機額定電壓;
Io——電機空載電流。
第二,隨器補償。當線路<50kvA時,單純進行空載固定補償,相反,則適合選擇固定補償與動態補償相互配合、共同促進的補償模式。
主要的無功補償方法包括以下幾大類:
第一,固定補償。
固定補償是立足于配網整體實施的補償模式,是對配網系統的綜合衡量、全面考慮,例如:通過分析配網各項年平均參數,參照無功的分布特點來對應有針對性地擇取無功補償點,而且保證各點投入一定的電容量,從而達到節能環保、控制成本的效果。固定補償方法的優勢體現在:維護了整個配網的高效運行,降低了補償成本,維護了配網無功潮流的平衡。其缺點體現為:無法徹底解除電壓波動現象。
第二,手動補償。
所謂的手動補償,就是將多個電容器按照一定的規律、規則和順序,有效地組合起來,以此來改善并優化補償容量。這種補償方法一般適合用配網負荷不穩定、容易發生波動的情況。不足之處體現在:實施過程相對復雜,因為分組工作相對繁瑣,而且不同電器設備質量較重、占地較大,是一項高專業、高技術、高體力的工作,同時,只能圍繞采樣點參數來計算,無法獲得理想的補償成效。
第三,自動補償。
自動補償是現代化信息技術、自動化技術發展的結果。是將微電子技術運用在配網系統內部。參照傳感器中的信息,控制器負責計算數據,得出不同階段配網所需要的無功補償量,對應科學調整電容器組的投切,從而實現及時、有效補償。
隨著現代化技術的發展,自動補償技術得到了全新的發展,最為典型的就是功率因素自動補償系統的發明和應用,其具體的運行原理如圖1所示。

圖1
經過對不同配網補償方式的分析,綜合對比來看,低壓配網的無功補償適合選擇2/3法則來實現補償模式的發展和優化。具體體現為:選定某一電源線路,確保其處于無功負荷狀態下,對其實施三等份劃分,那么其2/3的地方就是最適合配置無功補償裝置。
最優配置的前提是,科學、合理地定位無功補償設備的位置,并正確地選擇補償容量。實際可以從以下方面來把握:
第一,依據2/3法則來優化配置無功補償設備,使其處于主線無功負荷2/3的地方。第二,科學標識出不同線路上的無功負荷的分布狀況,再將一個分叉主線對應變化為兩個。第三,經過變化得到的兩條無分叉主線各自來做好最優配置。
現階段,低壓配網無功補償已經得到了供電部門的充分重視,由于其主要存在于10kV變電站內部,補償不足容易對變電站系統帶來多方面的問題,例如:無功功率損耗、線損、供電服務水平下降等等,這些問題必須引起充分的重視,加大對電網的設計與規劃力度,采取科學、合理的無功補償方法,來實現對配網的優化,這樣不僅能夠維護配網的安全、穩定運行,同時,也能夠確保配網的安全、有效運轉,也能夠達到節能環保的效果。
低壓配網無功補償方式的選擇與優化不僅能夠維護配網系統的安全、穩定運行,同時,也能夠提高供電質量,提高供電服務水平。
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