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摘要:随着我国的经济发展,使得我国对用电的需求也越来越高,电力是人们生活中常见的一项必需品,所以当今社会对电能也越来越关注。 虽然当前信息技术发展,为电力行业带来了新能源的产品与设备,帮助电力进行输送,但在长距离运输过程中,电力还是容易受外界影响出现电 压不稳等情况,破坏了电力系统的平稳运行。针对这一情况,新兴智能无功补偿技术,有效的解决了这一问题,提高了电力自动化水平。本文即 对智能无功补偿技术在电力自动化中的应用展开分析。
关键词:智能无功补偿技术;电力自动化
科学技术的飞速发展,间接促进了其他行业的发展,尤其是在电能方面。我国在用电需求上,存在经济发达与经济较为发达地区的不平衡用电,科研人员利用收集的用电信息数据,成功研发智能无功补偿技术,减少电能在长距离输送过程中的损耗,从而增加社会经济效益。
1、智能无功补偿技术概述
电能在长距离输送过程中,由于电感、电容元件产生磁场,与之对应的磁场将形成无功并产生一定的电流,对供电系统造成压力,破 坏电力系统的稳定运行。电容、电感元件是电力系统的基本配件,不 能进行拆卸,只能通过接入另一种元件,互相抵消无功电流,减少对 电力系统的影响,维护电力系统的稳定运行,这种方法指的便是智能 无功补偿技术。电能在长距离运输过程终会产生一定的工作损耗,而 通过应用智能无功补偿技术,平衡其中产生的电流,减少低压配电台 的线损量,从而降低电能在运输过程中产生的损耗,促进电力系统的 稳定运行。
在智能低压无功补偿技术出现之前,便已经有了传统低压无功补偿,两者的设备之间同样存在一定的差异。传统低压无功补偿设备中 使用的是单一信号和三相电容器共补,主要应用在电动机负荷的情况下,其他情况并不适用。而智能无功补偿技术设备,不管其负荷对象 是电动机还是用户,都不会出现用电不平衡的现象,也不会造成过补 或欠补问题。另一大主要差异便是,传统低压无功补偿设备的控制器 开关一般采用的是交流接触器,而智能低压无功补偿技术中则采用的是真空开关和机电一体的复合开关,这也源于为了与我国日渐增长的用电需求相适应,我国电力部门对无功补偿技术的要求越来越高,需 要提供无功补偿技术水平,来缓解目前严重的超负荷现状。
2、智能无功补偿技术在电力自动化应用中的重要意义
我国人口总数多,用电量多,对电力的需求也越来越高。为了满足生产生活中所产生的电力需求,组建稳定的电力系统,需要应用智 能无功补偿技术,解决电力系统在运行过程中出现的负序、无功、谐 波等多项问题,促进电力系统的稳定运行,为我国的社会发展而服务。 我国当前的自动化系统负荷较重,受非线性因素影响较广,应用智能 无功补偿技术,便可以缓解这一难题,增加电力行业的经济效益,推 动电力行业的稳定发展,所以无论从哪一个角度分析,均可以清楚的 认识到在电力自动化应用中智能无功补偿技术的现实意义。
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3、智能无功补偿技术的特征
3.1有效节能
电力系统在运行过程中,必然会受到电磁感应的影响,尤其电能输送较长距离下,难免会造成一定的损耗,而应用智能无功补偿技术, 便可以实现有效节能,降低电磁感应影响。
3.2稳定运行
电力设备当中的电感器一般具有两个特点,分别为阻抗和容抗, 应用智能无功补偿技术,有效避免电力设备在运行过程中产生谐波, 可以提高电力设备的运行效率,促进电力系统的稳定运行。
3.3有效控制
智能无功补偿技术的实际应用过程,在电力系统运行发电之前将无功功率注入整个电网,推动发电机组科学有序运行,严格控制电压 起伏,避免出现电压波动太大的情况,强化电网的稳定运行,一旦电 网发生故障,可以通过智能无功补偿技术进行有效控制,缓解故障区 域电力紧张情况。
4、电力自动化下智能无功补偿技术的主要应用设备
4.1滤波器
这是应用智能无功补偿技术的一项重要设备,通过安装滤波器, 过滤除需要保留频率的频点之外的所有频点。电力信息在传输过程中极容易受到外界因素影响,严重者甚至导致电力信息发生改变,为了 减轻电力因素受到外界影响的力度,安装滤波器,保证电力信号的稳 定传输和转化,促进电力系统的平稳运行。需要注意的是,在使用滤 波器时需要将其中的晶闸管与线路通断闸安置在电路中,同时配合电
抗与电阻,推进信息的稳定传输。不过,这项设备的价格比较昂贵, 在应用时要根据具体情况确认使用。
4.2真空断路投切电容器
真空断路投切电容器,使用成本低,购入价格低,操作简单,可谓是应用智能无功补偿技术中的中心设备,在使用之前对相关工作人员进行简单培训即可轻易上手。但这样设备同时也具有着一定的缺点, 在运行过程中,真空断路投切电容器必须以众多电力能源做基础,才能运行流畅。且在合闸关闭该设备时,会产生极大的电压,超过该设备的标准荷载值,很容易出现损坏电路的情况。所以为了避免这一情况, 在使用真空断路投切电容器的同时,要安装过电保护器,保障运行的稳定性与安全性。
4.3可控饱和电抗器
可控饱和电抗器在使用过程中会根据通过电流的强度不同而发生 相应的改变,从而产生频率不同的斜坡与电磁效应,对周围的工作环 境带来一定的影响。所以在使用可控饱和电抗器时,要针对使用环境 进行调查,以免对周围环境或周围居民生活造成不良影响。如果在必 要情况下,必须使用可控饱和电抗器,可以加上一些降低噪音的设备 同时使用,最大程度降低该设备发出的噪音污染。
5、优化智能无功补偿技术在电力自动化的应用
5.1选择合适的智能无功补偿技术
电力部门要根据具体使用情况的不同,合理选择智能无功补偿技术,才能最大程度的提高补偿效率。自动化电力系统在运行过程中涉及众多设备,不同设备的载荷、功能情况也存在着一定的不同,而且信息技术的发展也为自动化电力系统设备的更新换代提供了技术支持, 所以,必须要结合电力系统的实际情况来选择合适的智能无功补偿技术,有时候,只用一种智能补偿技术可能并不足以达到理想的效果, 这种情况下便可以将智能补偿技术与固定补偿技术相结合,最大程度的发挥补偿效果。
5.2选择合适的智能无功补偿控制器
信息技术的发展更新了众多的智能无功补偿控制器,尤其是当今市场上存在着数量众多、不同功效的智能无功补偿器,每一种补偿器所应用的具体情况不同,起到的作用也是不同的,在选择智能无功补偿控制器上,还是要根据实际发展情况,选择最合适的。比如在应用范围较小的情况下,可以选择功率因素型控制器,操作简单,容易控制, 虽然经常会出现震荡现象,但应用在范围较小的情况下,仍然可以得以控制。
5.3选择合适的智能无功补偿投切开关
不同的投切开关所起到的作用不同,智能无功补偿投切开关大体可以分为三类。第一类是固态继电器,具有使用寿命长,反应速度灵敏, 运行效率高,负债端与控制端彼此分离等相关优点,同时具有谐波明显,会造成大量噪音污染的缺点。第二类是电容器开关,运行速度快, 消耗能源少,固态继电器与接触器相结合,但使用起来维护成本较高。第三类是智能一体化开关,使用寿命长但运行速度较慢。在应用智能无功补偿技术中,选择智能无功补偿头切开关时不但要结合实际情况进行分析,还要考虑其自身所具有的优势和缺点。
小结
综上所述,应用智能无功补偿技术不但可以减少电能在运输过程 中的损耗,还可以推进电力系统的稳定运行,从整体上来看,推动了 我国电网建设和电力事业的可持续发展。
参考文献
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[2]谢冬青 . 电力自动化中智能无功补偿技术的应用 [J]. 无线互联科技,2019,16(05):143-144.
[3]刘富家 . 智能无功补偿技术在电力自动化中的应用 [J]. 电子世界,2019(01):170+172.
论文作者:吕俊杰
论文发表刊物:《福光技术》2019年31期
论文发表时间:2020/1/3
标签:智能论文; 技术论文; 电力论文; 电力系统论文; 设备论文; 电能论文; 过程中论文; 《福光技术》2019年31期论文;