摘要:近几年来,在我国科学技术快速发展的带动下,电气工程自动化行业也发展迅速,无功补偿技术作为电气自动化领域中较为重要的技术,由于其具有有效降低电能损耗的优点而备受关注,经过多年的认真研究,无功补偿技术终于有了突破性进展,使无功补偿技术成为电气自动化领域常见的技术。本文以电气自动化中无功补偿技术为研究对象,进一步分析电气自动化中无功补偿技术的应用现状、实现途径以及实际应用。
关键词:电气自动化;无功补偿技术;应用
在我国电气自动化快速发展的过程中仍然存在一些问题,例如,在线路使用过程中出现耗损严重的问题等,为了解决这些问题,无功功率补偿技术(无功补偿技术)应运而生。无功补偿技术利用电气自动化设备的自身性能,然后通过无功、谐波及负序等作用于系统,完成对系统的补偿工作,使线路使用过程中的耗损降到最低,确保电气系统的安全性。因此,开展电气自动化中无功补偿技术的应用分析研究还是非常有必要的。
1 电气自动化中无功补偿技术的应用现状及实现途径
1.1 电气自动化中无功补偿技术的应用现状
为了提高电气自动化的效率,并且降低负序带来的影响,经过实验发现,最可行的方法就是在滤波技术的帮助下将电气自动化过程中产生的谐波抵消。而当无功补偿技术应用于电气自动化时就可以出色的完成这些工作,它可以在不影响电力系统正常工作的同时,还可以科学有效的提高电力的稳定性,以及抗干扰能力。为了充分发挥无功补偿技术的优势,技术部门将无功补偿技术与不同部件相结合,起到1+1>2 的效果。将无功补偿技术与固定滤波器和晶闸调节电抗器相结合使得固定滤波器中的剩余容性与无功补偿技术中的电流可以在串联的电路下被互相抵消,达到提高系统的稳定性以及节约资源的目的。将无功补偿技术与固定滤波器和可控饱和电抗器相结合,使固定滤波器中的剩余容性与无功补偿技术中的电流在控制感性电流的帮助下,达到降低设备损耗和减少经济损失的目的。将无功补偿技术固定滤波器以及电容器和电抗器相结合,通过无功补偿技术对变压器的调节使得整个系统中的电流得到调整,达到进一步降低线路损耗的目的。
1.2 电气自动化中无功补偿技术的实现途径
就目前我国对无功补偿技术的研究进程而言,要想实现无功补偿技术应用于电气自动化行业中有以下几种方式。首先,电抗器及电容器相结合后构建出滤波器,可以为实现无功补偿技术提供基础条件。为了将无功补偿技术在提高工作效率和降低损耗方面的优势充分发挥出来,在安装的过程中,安装人员一定要根据实际情况对做一些调整。其次,在真空断路器的协助下就可以达到无功补偿,当工作人员在使用的过程中合闸,电容器上有可能会出现对补偿效果产生不良影响的高电压,但是由于真空断路器操作简单,而且价格并不是很昂贵,所以,深受众多企业的喜爱。最后就是调节电气固定滤波器、电抗器等,以实现无功补偿技术。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外就是同步电动机补偿,其补偿能力可以用公式表达:q=Qd/Sed(1)式中:q- 同步电动机的补偿能力,k var/k VA;Qd- 同步电动机输出的无功功率,k var;Sed- 同步电动机的额定容量,k VA。
2 电气自动化系统中无功补偿的实际应用
2.1 在回路电流平衡中的应用
在电力自动化系统中安装固定滤波器,就是无功补偿技术在回路电流平衡中的应用体现。一般而言,在电路的运行过程中会出现一些感性电流,这些感性电流会产生多余的电容性,为了将其抵消就用到了固定滤波器。当处在回路中的感性电流得到控制,并且补偿无功功率后,就完成了回路电流中的平衡。
2.2 在无功功率补偿中的应用
众所周知,如果配电线路中有很多分支的话,就很容易出现在运行过程中耗损严重的情况,使工作效率大打折扣。为了解决这类问题,就需要在电气自动化中应用无功补偿技术对无功功率补偿,使输电线路中的无功功率达到平衡。
2.3 在用电客户中的应用
将无功补偿技术应用在用电客户中,首先可以使电力功率符合国家的规定,还可以使用电客户直接得到国家补助的耗电费用,一举两得,既使无功补偿的需求得到满足,又可以在潜移默化中向大众传输节约用电的环保意识。除此之外,在配电线路中使用无功补偿技术可以将无功损耗降到最低,并且提高用电效率,尽可能降低损耗。
2.4 在真空断路器设计中的应用
随着对无功补偿技术研究的深入,无功补偿技术日益成熟并且应用空间越来越广泛。在真空断路器设计的过程中也可以应用无功补偿技术,将固定滤波器和和闸管调节电抗器结合起来,进而形成了一种全新的无功补偿装置,这种新的装置,不仅可以达到降低电能损耗的目的,还可以简化结构,节约设计成本,深受大众青睐。
3 结束语
科学技术的发展促进了电气自动化行业的发展,同时,电气自动化的进步带动了我国科学技术的进步,两者相辅相成,为了将作为电器自动化中最重要的一部分的无功补偿技术的作用充分发挥,在实际应用过程中一定要扬长避短,并且及时解决在应用过程中遇到的问题,进而促进我国电气自动化行业的发展。
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论文作者:陈再冬
论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期
论文发表时间:2019/9/11
标签:技术论文; 电气自动化论文; 滤波器论文; 电流论文; 过程中论文; 同步电动机论文; 功率论文; 《基层建设》2019年第17期论文;