无功补偿技术在电气自动化中的应用探析
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摘要:随着我国经济水平的提升和科技的迅速发展,电气自动化技术取得了快速发展,并被应用电气生产中,极大的提高了电气生产的效率。但在应用中还存在一些问题,如无功补偿装置配置不合理等,在一定程度上限制了电气自动化技术的发展。鉴于此,本文主要研究在电气自动化中无功补偿技术的应用。
关键词:无功补偿技术;电气自动化;应用
伴随着现代化城市化进程的加快,城市居民的用电量也在逐渐上涨,这就提升了对电网的无功补偿装置的配置要求,应保证在装置使用的过程中,可以增加电气的功率因素,并在用电高峰期降低用电负荷,使电力系统可以安全稳定运行。对此,要提高对无功补偿技术的重视,将其有效的应用到电气自动化生产中。
1无功补偿技术简述
无功补偿技术,即无功功率补偿技术,是一种可以在供电系统中提高电网功率因数和供电效率,降低电力损耗,优化供电环境的新型功率补偿技术。在使用中可以通过将无功电源加入到电网和负荷端的方式,来降低电网中的电负荷,以此实现电能转换和电功率提高。另外,使用无功补偿技术时,其主要作用表现茌三个方面,即电网电压控制、降低电力损耗以及保障电网安全运行,有助于提高电网控制器操作完整性,减缓电网频率和阻抗冲突问题,同时,还可以有效降低频射的干扰。
2在电气自动化中应用无功补偿技术的意义
我国的电网,包括高、中、低压网三种类型,与中压网相比,高压网与低压网的电压稳定性较弱,缺乏足够的安全稳定性。因此,提高电网运行的效率和稳定性,成为电气自动化工程中无功补偿技术研究的重点。而要提高电网的电力运行效率,需要注意提高电力系统中电力的抗干扰性,控制好高、低压网运行效率。而要做好电压的控制T作,就应从电力自动化技术方面入手,对技术进行革新,并应用电气无功补偿技术,来提高电气供电设备的增容,增强对电力没备和电力系统中电压的控制,降低电网中电力资源的损耗,这对提高电网系统的运行效率有着重要帮助。另外,无功补偿技术还可以减少外界环境对电流破坏的影响,既可以提高电力企业的供应效益,又可以降低电力企业系统的运行成本,对实现电力企业的经济效益和社会效益有着巨大的促进作用。
3无功补偿技术在电气自动化中的应用
3.1电力负荷的功率因数
在电力系统中电力负荷的功率因数作为一项重要的数据,可以有效的衡量出电力系统电气设备功率系数。比如在电力系统中,若电路交变磁场的转换较大,就会在一定程度上加大电力资源的损耗,而此时的功率因数较低。因此,就应加强对功率因数的控制,尽可能使功率因数处于最大状态,这样才能减少电力损耗,提高电力系统的无功功率传送效率,发挥改善电压质量和减少电力损耗的功能。
3.2真空断路器
无功补偿技术可以应用在电气自动化系统中的很多方面,可以在很大程度上提高电力系统的运行效率。而对真空断路器的应用,是实现电气自动化设备有效应用的重要表现。对真空断路器进行设计,不仅可以简化设备的构造结构,而且还可以降低制造成本,可以实现无功补偿技术的高效应用。另外,在使用无功补偿技术应用真空断路器,可在短时间内实现对电力系统的无功补偿,在最大程度上减少电网的能量消耗。
3.3固定滤波器与晶闸管调节电抗器
在对同定滤波器进行设计时,可以根据其谐波规定,利用晶闸管对电抗器中流过的感性电流进行适当调节,保证滤波器中的剩余无功补偿电流符合功率因数的需求,并且这一技术在使用时,还具有减少晶闸管使用数量少、響应速度快和调节能力好等特点。因此,在使用无功率补偿技术时,就可以结合固定滤波器和晶闸管调节器,组成一种无功补偿设备,以此来保障电流处于平衡运行状态。
3.4配电线路
在电力系统中,配电线路覆盖面积极广,电网配电线路使用量较大。并且在使用的过程,受各种不同因素的影响,配电线路的损耗率也极大,高达60-70%,浪费现象严重。因此,就需要做好配电线路的补偿工作,尽可能降低配电线路的功率损耗。同时,由于配网线路的应用模式较为复杂,可选用集中模式、分散模式、固定模式与自动模式等不同模式之间相互结合的方法。在具体的实施过程中,首先,应根据15%的主变压器容量将固定补偿装置安装在变电所这种;其次,将相应的固定补偿装置安装在电网的线路负荷中心;最后,将相应的自动补偿装置安装在电网线路负荷中心的上侧位置。另外,在补偿分支线路的无功功率消耗时,要注意平衡电网分支路线中的无功功率,避免分支路出现向主干线索取无功功率的现象,以此来减少无功损耗。
4结论
总而言之,我国在进行电气自动化生产过程中,为了提高电气生产的效率,要加强对无功补偿技术的应用和研究,来从最大程度降低电气设备内部电压的电量损耗,这对实现节能节点具有重要帮助。同时在无功补偿技术应该用过程中,还应加强技术的研究和创新,提高技术的应用效果,促进电子自动化行业的发展。
参考文献:
[1]格日勒图,于海洋.无功补偿技术在电气自动化中的应用探析[J].福建质量管理,2016(2):177.
[2]丁昊然.无功补偿技术在电气自动化中的应用探析[J].科学与财富,2016(7):326-326.
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