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浅谈配电网无功补偿技术在电气自动化中的应用

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  摘 要:随着我国经济的快速发展,对其电气自动化的相关技术和标准也提出了更高的要求。无功补偿技术在此基础上应用而生。其无功补偿技术对于解决我国当前电力资源浪费的问题具有重要的现实意义。本文主要通过分析其无功补偿技术在电气自动化中的意义以及研究现状等问题,基于此提出针对性的建议,从而促进其与我国经济发展需求相适应。
  关键词:无功补偿技术;电气自动化;应用
  DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.23.130
   无功补偿技术,全称为无功功率补偿技术,其在电力系统中能够起到提高电网的整体功率因数作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,从而达到提高供电效率、改善供电环境的目的。无功补偿技术主要是通过固定电抗器和电容器的安装能够组成的斜滤波器、晶闸管调节电抗器和固定滤波器相结合的模式,在现阶段被广泛地应用于电气自动化之中。
  1 无功补偿技术在电气自动化中的应用意义
   随着我国经济的快速发展,我国的电力系统逐步向自动化迈进。在实际的应用之中,电气自动化不仅被深入的应用到电气行业之中,还被大量的应用到其他行业之中。但是在其具体使用过程中,由于各类因素,严重的影响了系统的稳定运行。无功补偿技术主要是指一组发电机持续向配电网传输无功功率,用于保持其正常运行状态。通过在电气自动化中合理地使用无功补偿技术,能够对并联电容器进行无功补偿记忆,对其电网的线损减少起到一定作用,能够明显提升电网的安全性和资源的有效利用率,从而能够减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,为企业提供更高的经济效益。总之,就当前阶段来看,无功补偿技术已经被应用到电气自动化之中,并取得了显著的成就。
  2 电气自动化中应用无功补偿技术的现状
  2.1 真窄断路投切电容器
   在目前我國对于无功补偿技术在电子自动化的应用之中,我国对于真窄断路投切电容器这种电气化设备的投资力度不够,资金投入较少,设备的构造和作用也相对来说较为简单和基础。而且他目前还存在着较大的缺点,即一旦合闸,就会出现电压过高,导致设备严重损坏的情况出现。除此之外,在其使用过程中,还必须保证使用频率不能够过高,不能进行反复的投切操作使用。
  2.2 可控饱和电抗器
   一般来说,可控饱和电抗器的电流回路,主要是根据其电抗器的饱和状态做出调节的,这样主要是为了是并联滤波器中所流动的无功功率能够与感性电流进行相互的相除,从而达到整体的平衡。可控饱和电抗器在电气自动化系统中能够进行长期的投入与使用,但是值得注意的是,这种设备的噪音非常大,在正常的运转过程中,会产生一定的谐波,持续使用就极其容易对设备造成一定的损耗。
  2.3 有源滤波器
   有源滤波器在电气自动化设备中的主要作用是通过将电力电子装置中所产生的电流与谐波电流正相反而相互抵消,并能够达到电源的基本用电需求。这样不仅能够加快调节的速度,其调节方式也相对来说较为灵活,但主要弊端是这种设备的资金投入较大。
  2.4 感性无功技术
   在我国现阶段的配电网之中,发电机组的工作原理主要是依据电磁感应原理,电动机由于通过电磁场中进入了电流,从而引起电通圈在磁场中运动起来。在看电力机械设备的运转同期中,所吸入和放出的功率都是相同的,没有出现任何的电力消耗的现象,这也就是感性无功技术在电气自动化中的主要应用。
  3 无功补偿技术在电气自动化中的应用策略
  3.1 对电损耗加以重视
   在配电网中,必须重视无功率补偿负荷电流在通过变压器、线路的过程之中所产生的电能损耗以及其功率的损耗。在此过程中,一旦功率的因数过低,就可能出现使得电网所需的功率加大,从而造成电能的损耗变大的情况出现。多以,在配电网之中,我们必须尽量减少负荷无功率的损耗,不断提高其功率因数,将线损耗降到最低。
  3.2 加强对用户侧的管理力度
   在配电网的使用过程中,我们还必须提高对于用户侧的管理力度,加强用户侧对于无功补偿管理技术以及节能损耗的相关知识的宣传力度,不断的提高用户的用点知识,使其逐步了解进行无功补偿技术能够有效的减少内部因为分配和传输无功功率而导致的有功功率的损耗,从而能够达到系统费用降低的整体效果。
  3.3 优先确定补偿方案
   无功补偿技术能够降低资源浪费和提高电气系统的安全性,目前,我国应用最广的无功补偿技术主要是并联混合式有缘滤波的无功补偿技术。在应用过程中,我们必须优先确定好补偿方案,然后再进行整体的安装,这样就会在一定程度上规范技术的安装和使用,提高电气系统的整体安全性能。
  4 结语
   随着我国经济的持续高速发展,对于其电气自动化技术也提出了更高的要求。其无功补偿技术作为一项重要的技术,在其使用中不仅能够有效维持电力系统的稳定,还能够提高其资源利用率,提高系统的经济效益。本文通过主要分析其无功补偿技术的研究意义和在电气自动化中的应用现状,提出了针对性的措施,希望能对未来无功补偿技术在电气自动化中的应用研究中起到参考意义。
  参考文献:
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