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电(diàn)容补偿在配电系统的应用

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来(lái)源:仪天成电力  时间:2017/12/08  阅(yuè)读:

       随着(zhe)国家经济的(de)发展和人民生(shēng)活(huó)水(shuǐ)平的提高,大量的居住楼盘、高档商场、宾馆、办公(gōng)楼等民用建筑在城市中拔地而起,使(shǐ)城市(shì)用(yòng)电量快速增长。但是,在这(zhè)些民 用建筑场(chǎng)所内使用的(de)多(duō)为单相电感(gǎn)性负荷,因(yīn)其自身功率因(yīn)数较低,在电网中滞后无功功(gōng)率的比重较大(dà)。为保证降低电网中(zhōng)的无功功率,提高功率因数(shù),保证有功功 率的充分利用,提高系统的供电(diàn)效率和电压质量,减少线路损耗(hào),降低配电线路的成本,节约电能,通常在低压供配电系统中(zhōng)装设电容器无功(gōng)补偿装置。本文主要通 过设计工(gōng)作中所遇(yù)到的具(jù)体工程(chéng)对无(wú)功自动补偿(cháng)的方式和安装位置做出了分析和比较。
    分相自动补偿的必要性
  无功自动补偿按性质(zhì)分为三相电容自动补(bǔ)偿(cháng)和分相电容自动补偿(cháng)。
  三相电容(róng)自(zì)动补偿适用于三相负载(zǎi)平衡的供配电系统。因三(sān)相回路平衡,回路中无功电(diàn)流(liú)相同(tóng),所以在补偿时,调节无功功率参数的信号取自三相中的任意一相,根据检测结果(guǒ),三相(xiàng)同时投切可保证三相电(diàn)压的质量。三相电容自动补偿(cháng)适用于有大量的三相用电设备的厂矿企(qǐ)业中。
  在民用建筑中(zhōng)大量使用的是单相(xiàng)负荷,照明、空(kōng)调等由于负荷(hé)变化的随机性大,容易造成三相负载(zǎi)的严重不平衡,尤其是(shì)住宅楼在运行中三相不平衡更为严重。由于 调节补偿无功功(gōng)率的采样信号取自三相中的任意一(yī)相,造成未检测的两相要么(me)过补偿,要么欠补偿(cháng)。如果过补偿,则过补偿相(xiàng)的电压升(shēng)高,造成控制、保护元件等用 电设备因过电压而损坏;如果欠补偿,则补偿相的回路电流增大,线路及断路(lù)器等设备由于电流的增加而导致发热被烧坏。这种情况(kuàng)下用传统的三相无功补偿方式, 不但不节能,反而(ér)浪费(fèi)资源,难以对系(xì)统的(de)无功(gōng)补偿进行有效补偿,补(bǔ)偿过程中所产生的过、欠补偿等弊端更是对整个电网的正常运行带来了严重的危害。
   对于三相(xiàng)不平衡及单相配电系统采用分相电容自动补偿是解决上述问(wèn)题的一种(zhǒng)较好的办法,其原理是通过调节无功功率参数的信号取自三相中(zhōng)的每一相,根据每相感性负载的大小和功率因数的高低进行相应(yīng)的(de)补偿,对其它相不产生(shēng)相互(hù)影(yǐng)响(xiǎng),故不会产生欠补偿和过(guò)补偿的情况。
  智能三相(xiàng)自动无功补偿能自动检测各相负载的功率因数,同时自动分相投入各相所需的电容补偿量,以使各相的无功功率补偿达到好的状态,对于大量使用单相用电(diàn)负荷,易产生三相不平衡的用电(diàn)单位如住宅小区(qū)、宾馆、饭店、大型商场等民用建筑的配电系统有改善功率因数、提高(gāo)电网效率、改善电 压质量、节约用电、增大变器有功容量(liàng)等显著效果,较大程度满足了(le)“电(diàn)网绿化”的 要求。分组电容自动补偿的应用(yòng)在低压电网中大量的用电设备为电感性,尤其是(shì)在大面积、大开间的商场、办公(gōng)楼等日常生活和办公场所,大都会采用发光效 果好的荧光灯进行(háng)人工照明。荧光灯具有光效好、寿命(mìng)长、无污染等特(tè)点,属绿色光源。目前,民(mín)用建筑工程中大量使用电感型镇流器荧光灯,压它具有成本低、寿(shòu)命长、维(wéi)修工作量少、投资少等优点,但其启动时间长,功率因数低,约为0.5~0.6,自身损耗大,加大了(le)供配电(diàn)系(xì)统(tǒng)网络损(sǔn)耗,造成(chéng)了能源的浪费。
  通过电容补(bǔ)偿(cháng)的方式来解决大面积商场、办公(gōng)楼的感性负荷功率因数低的问题是目(mù)前(qián)设计(jì)中常用的方法。
   我们在设计中通常的做法有两种:在变配电所设置集中高压或低压补(bǔ)偿柜,对(duì)系统前端进行补偿,虽能满足供电部门(mén)对并网(wǎng)功率因数的要(yào)求,但对以下各级分支电 路不作补偿,因此低压配电线路中无功电流大,从而造成线路截面和配电开关容量(liàng)不能减小,且不能保证整个低压系统的供电质量;另一种做法是在每台用电设备或 每盏照(zhào)明灯具内设置电容器个(gè)别单独进行补偿,这种方式效(xiào)果较好(hǎo),对于厂矿企业使用的单台大容(róng)量用电设备比(bǐ)较适用,但对于大(dà)型商场等民用建筑来说,补偿投资 成本太大,性价比(bǐ)低,安装分散,造成后期维修量大、维修困难(nán),且电容器利用率低,实际应用并(bìng)不理想,所(suǒ)以很(hěn)少采用。
  在目(mù)前低压补偿电容器技术和制造质量、自动投切装置有了很大提高的前提下,在这类民用(yòng)建筑的配电系统(tǒng)中分组设(shè)置补偿电容,即根据建筑使用功能分区,用电较集中(zhōng)、电气设备功率因数较低的配电箱处设置(zhì)电容补偿装置较为适宜。
  分组补(bǔ)偿可提高设备利用率(lǜ),减少配电系统容(róng)量
 视其(qí)功率S=,由此可知在有功功(gōng)率不变的前提下,提高功率因数可降低无(wú)功功率,减小配电系(xì)统的(de)容量。
   当功率因数(shù)由0.65提高到0.92时,设备利用率(lǜ)为:
   η=×100%=×100%=29.35%即(jí)补偿后设备利用率提高了29.35%。
  在选用型号及截面相同的电缆时,减少了线路损耗
 

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