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摘要:现今时代,我国电气自动化进入了快速发展阶段。与此同时,也出现了很多问题,比如输电线路严重损耗,电力设备频繁损坏,极大程度上影响了我国电力事业的发展,无功补偿技术在此情况下成效显著。通过优化电气自动化设备的性能,降低输电线路的损耗,在保持电力供给正常的情况下,确保电气系统的安全性。
关键词:无功补偿技术;电气自动化;应用
引言
随着我国社会经济的不断发展,电气自动化技术被广泛应用。随着我国环保节能理念的不断深入,电气自动化问题逐步显露。提高电力系统承载量和降低电能损耗,成为行业重点关注的问题。在电气自动化中应用无功补偿技术,可有效解决此类问题。无功补偿技术在实际应用中存在一定缺陷与不足,可通过不断探究和完善进一步发挥效能。
1无功补偿技术概述
1.1无功补偿的概念
所谓的无功补偿技术又称为无功率补偿技术,主要是应用到电力系统里,通过该项技术来提高电网的效率,进而降低变压器的损耗,能够极大程度上提高供电的效率,改善供电周边的环境,当我们应用无功补偿装置时,可以很大程度上提高供电的质量,同时还可以提高线路的使用寿命,降低电力系统中其他因素的影响,该技术是提高电气自动化的有效手段之一。
1.2无功补偿技术的作用
1.2.1降低成本
从无功补偿技术的应用现状来看,应用无功补偿技术的企业在同等规模消耗的情况下与未使用无功补偿技术的企业相比,其生产效率更高,即无功补偿技术能够提高电气设备对于电压的使用效率,促使企业生产成本降低。由于无功补偿技术具有控制无功功率的功能,同时还能促使电路功率转化质量的上升。当电路功率提高之后,连接电气设备的电压器会呈现出明显的运行效率提高,从而降低电气设备所造成的压力与负荷,这无疑能够有效降低电气设备对于电压的消耗量。
1.2.2稳定电压质量
电压质量对于电气设备的影响较大,尤其是对电气设备运行的效率及稳定性方面。从电压质量的角度来看,其质量的高低取决于电压的损耗,若电压损耗越高,则意味着实际应用的电压量越低,电压质量也就越低。无功补偿技术的应用能够对无功功率进行有效的控制,降低其传输效果和数量,从而实现对于电压损耗的控制,确保电气设备在实际运行中的稳定。由此可见,无功补偿技术对于提高电压质量,稳定电压有着直接的促进作用。
1.2.3提高电路传输效率
无功补偿技术的应用可以提高电压的功率因数,促使电气设备的实际功率明显下降。当电气设备的功率下降之后,电路负荷也会随之下降,从而实现电路传输效率的提高。与此同时,由于电路负荷得到了有效的控制,使用同一电路的全部设备均会呈现出运行效率提高的情况。
2无功补偿技术在电气自动化中的应用
2.1利用无功补偿技术设计真空断路器
一般在应用电气自动化技术解决实际问题的过程中,经常会涉及到真空断路器的使用。在设计过程中,相关技术人员必须依据可靠的电路设计方案,保证真空断路器的实际应用效果。借助无功补偿技术能够进一步优化对应的设计方案。在降低真空断路器设计成本的同时,缩短设计和结构化周期,让真空断路器从结构性到功能性都实现全面的升级。以更加简单的组成结构,实现更加复杂的功能。通过将固定滤波器和闸管调节电抗器进行融合和重组的方式,在原有真空断路器结构的基础上,构建出一种全新的无功补偿类型装置。既满足对不同滤波器运行过程中的电流平衡需要,也能为电力自动化系统在功率因子方面的客观要求提供保障,以便在较短的时间内完成真空断路器的功能实现。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合内部系统和电压之间的关联作用,对电力自动化系统进行重新的无功补偿化改进,利用有效补偿电压及功率的方式,降低电气自动化系统中的电力消耗,提升其整体运行效率。
2.2利用无功补偿技术实现用电客户的无功补偿
无功补偿技术的加持能够帮助电力系统改善当前的运营模式和物理组成结构。利用无功补偿思想,将电力系统进行结构层面的充分优化,并根据符合用户实际用电需求的方式设定相应的供电设备及供电参数和指标。按照用电量的多少进行合理调配,实现电力资源的科学合理利用。如此既能保证电力资源的利用率提升,还可以降低整个供电网络所产生的能源消耗。对电力功率因数的制定要参照国家电力部门的相关标准和要求,在考虑电费补偿的基础上,为用户争取到最大的经济利益。以此帮助强化他们的节能用电意识,降低用户端的电量损耗。这样也能有效缓解现阶段高峰用电时期的供电压力。电力技术人员还可以继续针对用电网络的客户用电时间段的特点和规律,灵活的应用无功补偿技术。降低电路运行中的无功消耗。在为客户着想,尽量降低他们承担的电费经济压力的同时,还能够保证其正常的工作生活用电需求不受影响。
2.3利用无功补偿技术实现回路电流无功补偿
采用无功补偿技术来对回路电流进行无功补偿是一种典型的电气自动化技术应用方式。通过将电流经过固定滤波器进行幅值重置,关联饱和电感器磁能饱和程度的方式,将原本电路回路中的感应电流与滤波器中产生的多余电容性电流互相抵消。让电力系统中的整体电流循环处于平衡状态。在此基础上,电气技术人员还可以进一步改进滤波器的连接组网方式,通过串联和与电抗器的混用,将二者电压进行优化组合。根据实际情况调节变压器的预设幅度,还可以设置降压按钮,用于有效降低侧母线端电压,以此实现回路电流的无功补偿作用。
2.4正确选取智能补偿
正确选择智能补偿方案,需遵循合理布局、就地平衡及分级补偿的原则。全面发挥最大补偿效益,需从以下三方面出发:
2.4.1电力部门与用户补偿的结合
在用户中加入无功功率补偿,可提高电气在工作运行中的功率因素,减少用户在日常用电中消耗的有功功率,降低用户电费。结合有关调查结果可知,约40%的无功功率消耗在线路和配电变压器,60%的无功功率消耗在用户电气设备。
2.4.2集中与分散补偿结合
变电站集中无功补偿时,需对电网电线路、配电变压器及设备分散补偿,提高无功补偿的经济效益。此外,由于无功补偿数值并非越高越好,分散补偿技术在实际运用中需合理布置、正确选择。实际操作中,由于分散补偿维护困难,多数采用集中补偿方法。
2.4.3降损与调压方式结合
降损可有效提高电气自动化系统的运行效益,而合理的调压可保障电压满足用户的实际使用需求。当电网运行电压偏高或处于用电高峰期时,电气系统将提高自身损耗量,甚至出现线损等问题。此时,应用无功补偿设施即可提高电网中的功率因数实现降损的目标。
结语
总而言之,无功补偿技术的利用既能提供电网的整体性能,提升电力系统的运行效率,同时也能降低电网运行中的电压损耗,防止了能源损耗。特定情况下,电气自动化系统中的应用效率和电力损耗,会被无功补偿技术的优势所弥补。所以必须要加强无功补偿技术的优化和发展,不断进行技术革新,确保无功补偿技术应用的稳定性,才能使其跟上时代发展的脚步,满足工业发展和社会进步的需求。
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论文作者:罗宇程
论文发表刊物:《防护工程》2019年19期
论文发表时间:2020/2/27
标签:技术论文; 电压论文; 功率论文; 电气自动化论文; 电气设备论文; 效率论文; 电路论文; 《防护工程》2019年19期论文;