郝欣 西部鈦業有限責任公司
從發展規模來說,電力工程的建設規模、數量均呈現上升狀態,在區域分布問題上,一線、二線城市中均有分布,電力工程的自動化在其他城市中也處于不斷的狀態,由此可見,這種區域化分布特點有利于電力工程相互合作,也有利于先進城市充分發揮拉動作用,這樣就可以從整體上鞏固電力工程發展。
從多個地區的電力工程自動化發展來看,發展比較穩定,冒進現象并不多見。很多地區在電力工程的立項、執行工作上做得很好,對于自動化標準、自動化相關配置可以實現有效設計、分析,能夠最大程度地提高自動化預期效果。
從智能無功補償技術的應用情況來看,電力工程自動化可完全按照正確路線、標準開展工作,大大提高了工作效率,這有利于智能無功補償技術在電力工程自動化中得到進一步發展。
首先是智能無功補償技術的方案設計工作,相比于固定補償來說,在此基礎上有效地增加動態化補償更為重要。拿電力工程的實際運轉來說,與自動化措施實現良好融合并不困難,但是從區域化因素這一角度來說,某些地區的電力工程比較特殊,西北不發達地區、東部發達區域對電力工程的需求均表現得十分極端,在這種情況下就到第一時間內加強固定的智能無功補償技術應用,在充分掌握變化因素后就可以增加動態化補償。另一方面,在選定智能補償方式時還必須要充分結合系統的擴大效益、擴大效果,此舉可提高選舉有效性,選定后還要開展跟蹤分析工作,后者可在發生突發情況時對方案進行及時調整。
現階段的智能無功補償技術研究往往會立足于長遠角度,多數技術內容得以應用后都可對推動電力工程發展起到積極作用。科學、合理地選擇智能補償的投切開關是充分發揮智能無功補償技術作用的重要條件,做好這一工程可有效彌補固有補償中存在的不足,還可促進智能無功補償技術實現良好銜接。
拿真空斷路器投切電容器來說,這種借助特定補償手段的電容設備在高壓母線上可實現繞組線放電,可通過電抗串聯來預防電容設備與線路電感設備串聯后出現諧振。此種設備有助于高壓母線設備、線路開展補償,電力功率因數可大大提高,應用成本也比較低。
另一方面,拿電抗器這種設備來說,對此種設備進行調節或者直接替換此設備時,可借助調節固定濾波器、變壓器使用高漏抗壓方式這一手段實現,但是高漏抗變壓器的制造難度、有功損耗都比較大,現階段還無法得到廣泛使用。
動態無功補償裝置,采用晶閘管作為投切開關,跟隨負荷變化情況動態投切無功補償電容器組、實現改善電網功率因數的實時調節,可在10mS~20mS內完成所有電容組的投入切除過程。智能諧波抑制動態無功補償綜合模塊,高度集成了晶閘管開關模塊、DSP 數字處理電路、放電及風冷單元、濾波電抗器、一臺低壓電力電容器、各功能模塊運行狀態指示電路,串有6%、7%、12%、13%的濾波電 抗器能夠有效抑制 3、5、7次及以上電流諧波和過電壓的產生。根據現場負載無功與諧波情況,在動態無功補償系統中采用特定的電抗器,可有效抑制諧波放大、降低動態無功補償投切瞬間對電網的沖擊,達到有效改善供電系統功率因數的目的,滿足國標GB/T14549-93的相關要求。動態無功補償一般采用過零投切,采用過零投切時電路的沖擊電流為零。
智能補償控制在整個智能無功補償技術應用中占有核心地位,保持控制體系上、控制方案健全是第一位的。拿基本路線來說,線路補償與無功率兩個方面要實現平衡,此舉可有效降低分支的線路壓力補償。在設置補償點時,所選擇的分支線路的負荷盡量要大一些,在確定分支線路的補償量時,必須要充分考慮分支線路的空載無功損耗。當今時代的智能無功補償正逐漸發展為一個大的領域,在此種情況下引起來電氣自動化萬化的因素是多種多樣的,因此深入研究無功補償技術是十分重要的。
總的來說,在網絡技術、自動化控制技術的不斷發展的同時,電力元件也逐漸走向成熟。遠程、實施控制電力系統在電力自動化中可得以實現,這有助于提高對電力系統的管理效率。筆者在本文從現階段電力自動化的現狀進行了分析,并從選擇智能無功補償方式、選擇投切開關等角度對智能無功補償技術的應用進行了闡述,希望能夠為廣大電力工作者提供幫助,攜起手來為我國的電網建設、電力工業發展作出貢獻。