吳孟超
摘? 要:在工廠的供配電系統中,輸出功率包括功功率、無功功率2個部分,前者是電氣設備直接消耗的電能,后者是建立磁場和電場占用的電能,為了降低整個系統的功耗,一般會采用無功補償系統。該文首先分析了供配電系統無功補償的意義,然后介紹了工廠供配電系統無功補償的類型,最后闡述了無功補償裝置的選擇方法,以供參考。
關鍵詞:工廠;供配電系統;無功補償;裝置選擇
中圖分類號:TM714? ? 文獻標志碼:A
在供電系統中,應用無功補償能提高電網的功率因數,減少變壓器、輸送線路帶來的電能損耗,從而改善供電環境。在工業生產中,電感負載均要補償大量的無功功率,提供途徑有2種:一是由輸電系統提供,二是由補償電容器提供。采用第一種方案,系統設計時要綜合考慮有功功率、無功功率,會增加變壓器和線路的損耗,降低了經濟效益。采用第二種方案,只需和補償電容器進行并聯,就能提供無功功率,從而減小無功損耗,提高系統的輸電效率。以下結合個人工作實踐,探討了無功補償在工廠供配電系統中的具體應用。
1 供配電系統無功補償的意義
1.1 減少電費支出
工廠生產期間,電費支出是一項重要的成本,減少電費支出,可以提高經濟利潤。從供電公司的角度來看,電能使用量以功率為單位,且包括功功率、無功功率2個部分。對供配電系統進行無功補償,可以提高系統的功率因數,減少無功功率消耗的電能,最終節約電費、提高生產利潤。結合國家的電價制度,用電企業規定的最低功率因數是0.9,低于該數值,要懲罰性多收電費;高于該數值,會獎勵性減少電費。
1.2 改善電壓質量
隨著供配電系統的無功功率增加,整個工廠的電壓損失量會加大,繼而影響電氣設備的穩定運行,增加了故障發生率。通過無功補償,可以提高系統的功率因數,改善電壓質量,進一步穩定負載電壓,確保電氣設備穩定運行,減少后期維修、養護工作量,延長設備的使用壽命。
1.3 降低變壓器容量
變壓器是供配電系統的重要組成部分,選擇變壓器時,容量大小是一個關鍵要素。系統進行無功補償后,變壓器的視在功率明顯降低,對于工廠而言,變壓器的選擇難度減小,即使選用容量較小的變壓器,也能滿足生產需求。相比于大容量變壓器,小容量變壓器不僅成本低,而且運行過程中的電能損耗小,也是降低工廠生產成本的有效途徑。
1.4 提升設備出力
對供配電系統進行無功補償,不僅能降低電能損失,還能提升設備出力。從原理來看,有功功率P=S·cosφ,電氣設備的視在功率S一定時,隨著功率因數cosφ提高,有功功率P相應提高,即設備的有功出力提升。從系統運行來看,無功功率得到補償后,負荷需要的無功功率不再從電源獲取,且線路無功電流減小。設備和線路被無功占用的部分容量可以釋放出來,并轉化為有功功率,充分發揮出設備的運行潛力。
2 工廠供配電系統無功補償的類型
2.1 高壓集中補償
高壓集中補償適用于6 kV~10 kV的大中型工廠,供配電系統的特征是負荷波動大、功率因數需要經常調節。從結構組成來看,高壓無功集中補償裝置包括:①控制器;②高壓真空開關(或真空接觸器);③高壓電容器組;④電抗器;⑤放電線圈;⑥避雷器;⑦輔助設備。工作原理是基于九區圖、模糊控制理論,依據電壓優先、負荷無功功率、投切次數限量等條件,確定是否投切電容器組,促使母線電壓位于標準范圍內,實現減小電耗的目標。結合實際情況,高壓集中補償在工廠中的補償效果差,但優點是投資小、施工簡單、方便維護,因此目前應用比較普遍。
2.2 低壓集中補償
低壓集中補償適用于各種規模的工廠,主要是使用大功率晶閘管投切開關,對多級電容組進行快速投切,從而穩定系統電壓。從結構組成來看,低壓無功集中補償裝置包括:①控制器;②無觸點開關組;③并聯電容器組;④電抗器;⑤放電裝置;⑥保護回路等,實現了機電一體化設計。工作原理是監測供配電系統電壓、無功功率的變化,如果電壓低于供電標準,或者無功功率滿足電容器組的投切條件,此時控制器就會發出投切指令。結合實際情況,該補償方式的接線清晰,運行管理和后期維護工作量小,可以提高配變利用率,因此在工廠供配電系統中的應用廣泛。
2.3 分散就地補償
分散就地補償,主要用在工廠內耗電量大的設備中,是針對該設備采用的單獨無功補償方式,一般將分散補償裝置安裝在用電設備的旁邊,能和該設備同時運行、同時斷開。相比于高壓、低壓集中補償,可獲得良好的補償效果,既能維持系統的電壓水平,又能實現降耗的目標。結合實際情況,該補償方式不能盲目使用,關鍵點總結如下:①在輕負荷時,要避免過補償,倒送無功會增加功率損耗,影響運行經濟性;②功率因數越高,每千伏補償容量減少損耗的作用將變小,一般將功率因數提高至0.95就是合理補償;③不能用在大容量電氣設備中,因為大容量電氣設備會產生高次諧波,分散就地補償后會增加諧波次數,降低了供電質量;④不宜用在電動機頻繁啟動的設備、正反轉輪換的設備中,會帶來不必要的電耗;⑤分散就地補償期間,要配置專用的電力電容器,使用普通電力電容器會提高投資成本。
3 工廠供配電系統無功補償裝置的選擇
3.1 普通補償裝置
在工廠的供配電系統中,普通無功補償裝置由電容器組、電容器支路保護、投切開關和自動補償裝置等組成。該補償裝置可以分組自動投切,但要減少電容器組的開合次數,以減少維修養護工作量,延長電容的使用壽命。結合實踐,選擇普通的無功補償裝置時,確保先投入、先切除,采用輪換循環投切,可對裝置產生保護作用,降低投資成本和維護成本。
3.2 串聯電抗器
隨著工廠生產規模擴大,供配電系統的波動性增強,帶有沖擊性負荷。電氣設備運行期間,會產生大量諧波,導致整個電網的電壓波動,甚至出現閃變、三相不平衡等問題。從電容器的特點來看,雖然具有抗諧波能力,但也會放大諧波,增大電容器的損壞程度。對此,針對存在諧波干擾的部位,可以增加濾波裝置。其中,有源濾波器的效果好,但是價格昂貴,其運行可靠性有待驗證;無源濾波器結構簡單,但占地面積大,會耗費大量銅線、電容器,而且系統負載發生變化,會削弱濾波效果。
3.3 無功發生器
采用脈沖寬度調制(PWM)整流控制技術,實時采集工廠供配電系統的電壓、電流等參數,輔助利用高性能數字信號處理器,計算出電網的無功功率,繼而實現無功功率的補償。以靜止無功發生器(SVG)為例,是由檢測模塊、控制運算模塊、補償輸出模塊組成。運行時,首先外部CT檢測供配電系統的電流信息,控制芯片分析當前的電流信息,象視在功率S、無功功率Q、功率因數PF等;然后控制器發出補償驅動信號,由逆變回路發出補償電流。SVG的特點實現了無功補償的動態性、連續性,既能補償感性無功,又能補償容性無功,將電網的功率因數穩定在0.98以上。
4 結語
供配電系統無功補償,可以提高功率因數、改善電壓質量、減少電能損失、提升設備出力。文中以工廠供配電系統為例,介紹了高壓集中補償、低壓集中補償、分散就地補償的應用。選擇無功補償裝置時,應根據普通補償裝置、串聯電抗器、無功發生器的不同,制定合適的補償方案,保證供配電系統安全穩定運行,提高工廠的經濟效益。
參考文獻
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