摘要:近年来,我国电力事业发展迅速,使大量的电气自动化设备应用于电力领域中,进而为电力供应提供了有力保障。不过,电气自动化设备在大量使用过程中,由于单相电力在牵引过程中会发生复杂的负荷变化,这也使电气自动化设备在运行过程中存在很多的非线性因素,进而影响了电气自动化的正常使用。在电力自动化设备应用过程中,将无功补偿技术应用其中,能够有效解决单相电力牵引过程中的负荷复杂变化问题。鉴于此,本文便对电气自动化中无功补偿技术的应用意义及其应用途径进行探讨,在此基础上提出相应的措施,以期能够提高无功补偿技术在电气自动化产业中的应用水平。
关键词:电气自动化;无功补偿技术;应用
引言
近年来,我国现代化城市的快速发展,使建筑数量越来越多,这也使城市用量需求变得越来越大,进而造成电网运行过程中的无功要求不断提高。确保电网无功功率的合理化,不仅能够有效避免电压过压和欠压问题的发生,而且能够提高供电线路的供电稳定性,使电力资源在供应过程中不会对电气自动化设备及元器件造成破坏,避免电力系统出现崩溃所引发的大规模停电事故。因此,将无功补偿技术应用于电力领域中,必将进一步提高电力资源的利用效率,现阶段,无功补偿技术已经广泛应用于电力领域中的各种配电系统中。
一、电气自动化中无功补偿技术的应用意义
所谓无功补偿技术,其是在变电站或用电设备中安装无功功率电源,以此改变电力系统在运行过程中的无功功率流动,以此提高电力系统的运行效率,使电压供应水平得到显著提高,并大大降低网络对电力资源的损耗,进而达到节约配电线路成本目的的同时,确保电力系统的安全运行。科学技术的快速发展,使电气自动化设备在各个领域中得到了非常广泛的应用,不过在电气自动化设备运行过程中,由于技术存在一定的缺陷,使其在受到单相电力牵引时,其负荷的变化非常复杂,在某些时候,会使电力网络中的负序与谐波大大增加,进而明显提高了电力网络中的无功功率,从而给电力网系的安全稳定运行造成很大阻碍。因此,对于电力领域来说,如何降低电力系统中的负序、谐振波及无功功率,已经成为工程人员急需解决的问题,而在问题解决过程中,势必要依赖于无功补偿技术的应用。
二、电气自动化中无功补偿技术的应用研究
(一)真空断路器设计中的应用
在电力领域中,通过无功补偿技术来设计真空断路器,不仅能够简化真空断路器的结构,降低其设计成本,而且能够有效避免某些技术问题的发生。通过无功补偿技术来对真空断路器中的合闸管调节对抗器与固定滤波器进行综合设计,能够进一步设计出一种无功补偿装置,将该装置安装到真空断路器中,能够始终确保真空断路器在滤波器的作用下,其电流所受到的无功补偿,能够使其保持一种平衡状态,从而使功率因数能够最大限度的满足电力系统的运行要求,此外,通过对内部电压和进行无功补偿,还能在很大程度上降低不必要能量的损耗,进而节约更多的成本。
(二)用电客户补偿中的应用
无功补偿技术还可以应用于用电客户补偿中,其可以通过两种途径来实现用电客户的无功补偿,其一为经过补偿,通过无功补偿技术能够使电力系统的功率因数达到预期的规定指数,从而使用电客户得到更多电费补偿,各个地区的政府部门应积极宣传无功补偿技术,以此强化群众节电意识,使无功补偿技术能够真正应用于大量用电客户之中,进而大幅降低电流损耗,有效缓解现阶段电力资源供应紧张的局面;其二是利用无功补偿技术来对用电客户进行内部配电网无功补偿,以此最大程度的降低配电网的无功消耗,使电力资源的损耗量得到有效减少的同时,也能使用电客户的经济压力得到有效缓解。
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(三)回路电流补偿中的应用
无功补偿技术还可以应用于回路电流补偿中,其通过固定滤波器来对系统回路中的磁能饱和和度进行相应的调节,从而使流入回路中的感性电流发生变化,进而实现对系统回路的无功补偿。在流入回路中,滤波器中的电容会与回路中的感性电流进行抵消,从而使电流达到一种平衡状态,然后将电抗器与滤波器实施电压串联,并对变压器进行降压调节,使侧母线电压得以降低,进而实现了对电力回路的无功补偿目标。
三、提高电气自动化中无功补偿技术应用水平的建议
(一)强化无功补偿技术在用电客户中的宣传力度
近年来,随着民众对电力资源的需求不断增加,使电力领域的电力资源供应也变得愈发紧张,在此形势下,要想缓解电力资源的供应紧张局面,就必须要进一步加强无功补偿技术的应用,因此,有必要加大无功补偿技术在用电客户中的宣传力度,使用电客户能够真正了解到无功补偿技术所具备的应用优势,从而通过无功补偿技术的大规模应用,来最大限度的降低用电客户的用电量,提高电力资源的利用效率,并避免电力资源浪费现象的发生,从而在节约电力资源的同时,也从侧面上实现了电力企业对用电客户的进一步管理。
(二)无功补偿装置的设计应满足电力供应需求
在设计无功补偿装置时,必须要确保无功补偿装置能够满足电力系统的无功补偿要求,并保障无功补偿装置的设计质量。而这就需要确保无功补偿装置在设计过程中选用的元器件应满足相关规范要求,并确保元器件组装能够按照规定的次序进行组装,特别是电容器的设计,应严格按照相应的功率标准来进行设计,最大限度的降低线路谐波给电容器造成的不利影响,应采用并联混合有源滤波器,通过无源滤波器和有源滤波器的有机组合来进行无功补偿,以此保障电气自动化设备的正常运行。
(三)强化无功补偿技术的培训工作,提高无功补偿技术的应用范围
要想提高电气自动化中无功补偿技术的应用水平,就必须要组织电力企业内部的工作人员开展技术培训工作,提高工作人员的技术能力与综合素质,强化相关人员的技术宣传能力,使其能够为用电客户提供专业化的无功补偿服务与电力知识培训,帮助用电客户更好的应用无功补偿装置,同时,电力企业还要聘请专业人员来对企业内部人员进行培训,使工作人员在对电力线路进行维护与检修时,能够正确规范的利用无功补偿技术来进行应急处理,实现对补偿容量的合理配置,避免发生无功倒送现象,从而提高企业员工对电力事故的应对能力。
结语
综上所述,随着电气自动化设备的大量应用,将无功补偿技术应用于电力系统中,必将使电网的运行性能得到全面提升,降低电力资源的不必要损耗,使电力资源的利用效率得到最大限度的提高,从而为电气自动化设备的正常运行提供可靠保障。在不久的将来,随着人们对无功补偿技术研究的不断深入,无功补偿技术在电气自动化中的应用范围必将得到进一步的扩大,并成为电力领域中的重要技术,该技术在未来电力自动化发展中也必将发挥更大的作用。
参考文献
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作者信息
郝兰英(1978-08),女,汉族,籍贯:山东巨野,学历:研究生,职称:讲师,毕业院校:山东大学,毕业专业:控制理论与控制工程,研究方向:电力系统。
论文作者:郝兰英
论文发表刊物:《电力设备》2018年第17期
论文发表时间:2018/11/13
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