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牽引電磁鐵
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退磁器
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氣缸
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薄型液壓缸
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膨脹閥
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電磁閥
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電磁閥線圈
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三聯(lián)件
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二位三通電磁閥
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二位二通電磁閥
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控制器
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起重機聯(lián)動臺
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主令控制器
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LK22主令控制器
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XKB主令控制器
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LK18主令控制器
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LK17主令控制器
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DKL16主令控制器
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LK16主令控制器
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LK15主令控制器
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LK14主令控制器
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LK5主令控制器
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LK4主令控制器
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LK1主令控制器
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JK16凸輪控制器
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KTJ17凸輪控制器
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KTJ15C凸輪控制器
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KTJ15B凸輪控制器
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KTJ15A凸輪控制器
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KTJ15L凸輪控制器
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KTJ15凸輪控制器
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KTJ6凸輪控制器
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KTJ5凸輪控制器
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KTJ1凸輪控制器
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KT14凸輪控制器
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KT12凸輪控制器
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KT10凸輪控制器
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軸承
編碼器
電機
小型電機
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風(fēng)機
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軸流風(fēng)機
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轉(zhuǎn)差離合器控制器
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電機調(diào)速器
給料機控制器
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交流電機調(diào)速控制器
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直流電機調(diào)速控制器
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力矩電機控制器
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電磁調(diào)速電機控制器
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通用型變頻器
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電鈴
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插頭
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散熱器
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剎車整流器
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端子
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接線端子
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電容器
電力電容
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補償控制器
低壓無功就地補償裝置
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無功補償控制器
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接線盒連接片
連接片
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熔斷器
溫度保險絲
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載熔件(熔斷器手柄)
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報警熔斷器
|
熔斷器芯
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熔斷器底座
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電阻
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板型電阻
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多圈線繞電位器
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單圈線繞電位器
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液位設(shè)備
漏水/漏液檢測
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電極保持器/電極
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事故按鈕
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行車開關(guān)
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指示燈
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按鈕開關(guān)
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波段開關(guān)
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船型開關(guān)
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鈕子開關(guān)
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微動開關(guān)
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行程限位腳踏開關(guān)
超速開關(guān)
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料流檢測器
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阻旋式料位控制器
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縱向撕裂開關(guān)
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溜槽堵塞檢測器
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多功能行程限制器
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打滑檢測器
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兩級跑偏開關(guān)
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高度限制器
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拉繩開關(guān)
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腳踏開關(guān)
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限位開關(guān)
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行程開關(guān)
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轉(zhuǎn)換倒順組合開關(guān)
電焊機開關(guān)
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組合開關(guān)
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倒順開關(guān)
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萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)
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隔離負荷開關(guān)
鐵殼開關(guān)
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戶外隔離開關(guān)
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負荷隔離開關(guān)
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刀開關(guān)
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電源電器
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調(diào)壓器
電動接觸調(diào)壓器
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三相調(diào)壓器
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單相調(diào)壓器
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開關(guān)電源
開關(guān)電源
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G3系列開關(guān)電源
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NE系列開關(guān)電源
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微電腦智能型方波逆變器
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高可靠全自動逆變器
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充電器
汽車充電器
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快速充電器
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可控硅充電器
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微電腦智能充電器
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雙電源
塑殼雙電源自動切換開關(guān)
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微斷雙電源自動切換開關(guān)
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互感器
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電壓互感器
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電流互感器
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起動器
星三角起動器
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磁力起動器
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減壓起動器
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微電腦無觸點穩(wěn)壓器
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技術(shù)文章
配電網(wǎng)無功電壓的優(yōu)化控制
DQZHAN技術(shù)訊:配電網(wǎng)無功電壓的優(yōu)化控制
電壓是衡量電能質(zhì)量指標之一,電網(wǎng)運行電壓質(zhì)量的優(yōu)劣,是配網(wǎng)結(jié)構(gòu)、無功電源配置、無功實時控制以及運行管理技術(shù)水平的綜合反映,也是發(fā)、供、用三方對無功控制協(xié)調(diào)能力的體現(xiàn)。在配電網(wǎng)運行中,無功對電壓質(zhì)量影響極大,無功與電壓存在著較強的耦合關(guān)系,無功功率在潛移默化地影響電壓質(zhì)量。無功功率的不足或過剩都將引起配電網(wǎng)運行電壓的下降或升高,在極端情況下還可能導(dǎo)致運行電壓大幅度下降而出現(xiàn)“電壓崩潰”現(xiàn)象。
在確保配電網(wǎng)**運行的前提下,從全網(wǎng)角度實施無功電壓的優(yōu)化可能控制,可實現(xiàn)無功補償電容器的合理投切,以及減少主變分接開關(guān)調(diào)節(jié)次數(shù),來實現(xiàn)無功分層就地平衡,確保配網(wǎng)運行電壓的合格。為此,探索無功電壓的優(yōu)化控制方式并使之日臻完善,逐步規(guī)范形成一整套行之有效的管理體系,才能按配網(wǎng)無功負荷的需求,實時發(fā)出補償無功電容器的投切指令,確保無功分層就地平衡,維持配網(wǎng)運行電壓的合格,實現(xiàn)配網(wǎng)**經(jīng)濟運行。
一、傳統(tǒng)無功管理存在的弊端
無功是一種資源,是建立磁場和維持電磁能轉(zhuǎn)換的必備條件。無功和有功一樣是交流電能重要組成部分,形影相隨缺一不可,時刻陪伴和呵護著電氣設(shè)備的正常運行。為電力系統(tǒng)正常運行提供支撐,為電網(wǎng)有功功率的輸送保駕護航。
在配電網(wǎng)運行中,無功與電壓存在著較強的耦合關(guān)系,無功電流變化比有功電流變化對負載電壓影響大得多,而運行電壓又隨線路輸送的有功與無功的比例而變化。為確保配電網(wǎng)運行電壓的合格,則需對無功電壓進行監(jiān)控與管理。然而傳統(tǒng)的無功電壓管理,僅依據(jù)運行電壓變化情況而通過采用人工投切補償電容器(或與變壓器分接開關(guān)配合調(diào)節(jié))來改善電壓質(zhì)量。
傳統(tǒng)的人工調(diào)節(jié)管理無功電壓,存在著諸多弊端:一是電力調(diào)度僅依據(jù)電網(wǎng)運行采集參數(shù),經(jīng)統(tǒng)計分析后下達補償電容器投切指令,這容易出現(xiàn)補償調(diào)節(jié)的之后,而使電壓波動時有發(fā)生;二是補償電容器僅憑電壓波動進行投切,不僅無功補償量不準確,而且還會產(chǎn)生頻繁交錯的投切操作;三是補償電容器的人工投切,不僅繁瑣費時,而且還增加調(diào)度與操作人員工作量。
隨著科技進步,不少變電站實行無人或少人值守,若無功電壓仍采用人工調(diào)節(jié)管理,操作人員要在接到調(diào)度指令后才去操作調(diào)節(jié),然后調(diào)節(jié)操作后電網(wǎng)無功負荷又發(fā)生變化,則需要再次進行調(diào)節(jié)操作。這不僅會產(chǎn)生交錯頻繁操作,而且繁瑣費時調(diào)壓效果欠佳,另外,無功電壓管理采用人工操作,不能及時跟蹤電網(wǎng)無功負荷變化,無法達到實時的無功分層就地平衡,難以有效地改善運行電壓質(zhì)量。
二、電壓質(zhì)量與電能損耗
電能從電源(發(fā)電廠)輸送到用戶,需經(jīng)輸電、變電、配電等環(huán)節(jié),而配電處于電力系統(tǒng)的末端。在配電網(wǎng)運行中,由于供電網(wǎng)絡(luò)存在阻抗,電流通過線路、電器設(shè)備時,必然要產(chǎn)生熱量而造成電能損耗。配電網(wǎng)運行中產(chǎn)生電能損耗,是與電壓等級、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、導(dǎo)線截面、負荷性質(zhì)、設(shè)備性能等有關(guān),特別是運行電壓偏移對電能損耗影響*大。若是運行電壓降低15%,則電能損耗要增加30%。
配網(wǎng)運行電壓偏移對各類用電設(shè)備的影響是不同的。對異步電動機而言,其對運行電壓偏移十分敏感。當電動和輸出功率一定時,它的定子電流、功率因數(shù)、效率等均隨供電電壓的偏移而變化的。異步電動機的*大轉(zhuǎn)矩與輸入電壓的平方成正比,當供電電壓降低時,電動機的轉(zhuǎn)矩將明顯變小,并造成轉(zhuǎn)差率、定子電流增大,溫升升高,運行效率較低,電能損耗增加。反之,若供電電壓升高,對有鐵心之類的感性設(shè)備,其鐵心磁通密度增大,只是鐵心磁飽和,造成激磁電流增大,鐵心損耗增加,電設(shè)備發(fā)熱,運行效率下降。總之,配網(wǎng)運行電壓質(zhì)量優(yōu)劣,對電氣設(shè)備運行中產(chǎn)生的電能損耗影響極大,則需通過采取有效措施來改善運行電壓質(zhì)量。
三、無功平衡與電壓質(zhì)量
配電網(wǎng)內(nèi)運行著各類的感性設(shè)備,其所需無功功率的多少與運行電壓質(zhì)量有關(guān)。表征不同運行電壓與感性設(shè)備所需無功功率之間關(guān)系,稱之為用電設(shè)備的無功——電壓靜特性。
配電網(wǎng)通過多回10KV饋線向用戶供電,每回饋線上均接有眾多用電設(shè)備,而它們的無功——電壓靜特性各異。配電網(wǎng)內(nèi)無功電源與感性負載往往不會裝置在同一地點,饋線上感性負載所需無功,則需通過線路將無功從無功電源送往無功需要處。當饋線在某電壓下運行,無功電源送往感性負載的無功功率必須等于,在該電壓下饋線上所有感性負載所需無功功率的總和。即任何時刻饋線運行電壓的合格,完全取決于無功功率的就地平衡。
為實現(xiàn)無功功率的實時就地平衡,必須發(fā)揮電力調(diào)度功能,實時掌握饋線運行中的電壓波動情況以及無功負荷需求量。在加大對饋線無功負荷檢測的同時,按饋線需求的無功量,下達補償電容器投切指令,確保無功滿足饋線上感性負載所需,維持無功就地平衡,以減少無功潮流。只有準確地運用調(diào)度手段,實時維持饋線上無功功率的就地平衡,才能實現(xiàn)饋線運行電壓的合格,從而提高供電質(zhì)量。
四、無功補償與無功潮流
電力系統(tǒng)中輸配電線路上輸送的無功功率,稱之為無功潮流。配電網(wǎng)運行中若無功潮流越大,則網(wǎng)損也隨之增大。配網(wǎng)饋線上無功電源與感性負載往往不裝設(shè)在同一地點,感性負載所需的無功功率,則需通過線路從無功電源送往感性負載處。在無功功率輸送過程中,必然會產(chǎn)生線路送端與受端的電壓差,若線路輸送無功功率愈多,則電壓差也愈大。為實現(xiàn)無功就地平衡,則需運行電力調(diào)度功能,實時根據(jù)配網(wǎng)運行電壓變化以及無功潮流情況,科學(xué)合理地調(diào)配無功負荷,使配網(wǎng)在給定運行方式下,確保饋線的無功就地平衡。為此,電力調(diào)度應(yīng)根據(jù)配電網(wǎng)運行現(xiàn)狀及饋線上感性負載所需的無功量,實時下達補償電容器投切和主變分接開關(guān)調(diào)節(jié)指令,使之達到無功就地平衡,減少無功潮流,改善運行電壓質(zhì)量。
另外,為更好實現(xiàn)無功就地平衡,也可在無功不足處實施無功補償,這也是實現(xiàn)無功就地平衡改善電壓質(zhì)量的有效措施。優(yōu)化無功補償,必須堅持“**規(guī)劃、合理布局、分級補償、就地平衡”的原則,科學(xué)合理配置無功補償設(shè)備,這不僅可減少上**電網(wǎng)無功補償?shù)膲毫?,而且也可避免無功功率輸送而增加網(wǎng)損。
優(yōu)化無功補償,還要堅持分散就地補償和變電站集中補償相結(jié)合,以分散補償為主;電網(wǎng)補償與用戶補償相結(jié)合,以用戶補償為主;高壓補償與低壓補償相結(jié)合,以降損補償為主。對用戶低壓電動機或感性設(shè)備,以實施隨機隨器補償為主,促其自覺裝設(shè)無功補償電容器,通過對無功負荷監(jiān)管,促其實時投運以提高功率因數(shù),改善電壓質(zhì)量。與此同時,在配電網(wǎng)運行中還要對網(wǎng)內(nèi)所有無功補償設(shè)備進行監(jiān)控、檢測,以避免產(chǎn)生無功過償,若用戶無功補償過量,則將適得其反。無功補償過量會造成功率因數(shù)過高,無功倒送電網(wǎng),也會造成電網(wǎng)運行電壓升高而增加電能損耗。
隨著配網(wǎng)內(nèi)非線性設(shè)備投運的不斷增加,其產(chǎn)生諧波對運行電壓質(zhì)量,也會造成不利影響。尤其對容量315KVA及以上變壓器的用戶,除了強化無功補償制度化管理外,還要對諧波源進行實時監(jiān)控與治理,以提高電壓質(zhì)量。
五、分接開關(guān)與電壓調(diào)節(jié)
變壓器運行中,通過改變分接開關(guān)的檔位,即改變變壓器一次和二次電壓變化,可起到調(diào)節(jié)輸出電壓的作用。運行變壓器分接開關(guān)進行調(diào)壓,不會改變系統(tǒng)中無功功率的大小,僅改變無功功率的分布。若采用分接開關(guān)進行電壓調(diào)節(jié),只能在系統(tǒng)無功比較充?;蚺c基本平衡的前提下,方可取得良好的調(diào)壓效果。若是系統(tǒng)無功不足而采用切換分接開關(guān)進行調(diào)壓,會使所需無功隨之增加,造成無功更大缺額,反而導(dǎo)致運行電壓下降,這表明在系統(tǒng)無功不足時,采取切換分接開關(guān)是難以改善電壓質(zhì)量的效果。
從全網(wǎng)考慮,線路運行電壓的合格,完全取決于線路上無功的就地平衡。若是在系統(tǒng)無功欠缺情況下,運用分接開關(guān)進行調(diào)壓,當電壓偏低時,首先投入補償電容器,使線路達到無功基本平衡。若線路電壓仍然低于允許偏移值下限,此時再運用主變分接開關(guān)進行調(diào)節(jié),使運行電壓達到合格。為此,只有在線路無功基本平衡工況下,運用分接開關(guān)進行調(diào)壓,方能取得良好的調(diào)壓效果,維持線路運行電壓的合格。
六、無功電壓的優(yōu)化控制
配電網(wǎng)供電結(jié)構(gòu)復(fù)雜,用電負荷變化大而且分散,若要對每個用戶負載電壓偏移進行檢測與控制,是不大容易實現(xiàn)的。但以全網(wǎng)運行視角考慮,只有實時無功電壓的優(yōu)化控制,即能將受電端電壓控制在允許偏移范圍內(nèi),實現(xiàn)配網(wǎng)電能損耗的*小。
無功電壓的優(yōu)化控制方式有:分散控制和集中控制。
分散控制即在變電站10千伏母線裝設(shè)無功補償電容器,僅依據(jù)母線運行電壓的高低,來決定補償點容器投切數(shù)量,以維持線路運行電壓的合格。對裝設(shè)有有載調(diào)壓變壓器和集中無功補償電容器的聯(lián)合配合調(diào)節(jié),方可取得良好的調(diào)壓效果。這種分散的控制方式,僅靠檢測母線電壓的高低進行補償電容器的投切和改變分接開關(guān)檔位,來維持線路運行電壓的合格。但這種控制方式是無法自動跟蹤電網(wǎng)無功負荷的變化,更無法實現(xiàn)全網(wǎng)無功電壓的*優(yōu)。
隨著電力電子技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用,運用無功電壓優(yōu)化控制軟件,即可自動跟蹤電網(wǎng)無功負荷變化,而對無功電壓進行優(yōu)化控制,實現(xiàn)無功電壓閉環(huán)控制和對全網(wǎng)無功潮流的實時動態(tài)管理。這種集中控制方式,不僅可減輕電力調(diào)度和運行人員的工作強度,而且還能實時對無功補償電容量與主變分接開關(guān)進行合理調(diào)節(jié),避免無功補償?shù)闹?,維持饋線運行電壓的實時合格,實現(xiàn)配電網(wǎng)**穩(wěn)定運行。
配電網(wǎng)采用無功電壓集中控制方式,是運用優(yōu)化的集中控制軟件,可自動跟蹤電網(wǎng)無功負荷變化,實時對無功補償裝置和調(diào)壓設(shè)備進行動態(tài)管理。運用計算機多項編程功能,自動進行各種參數(shù),經(jīng)計算分析后發(fā)出補償電容器投切和分接開關(guān)*佳檔位的指令,由終端裝置自動執(zhí)行,使之維持饋線運行電壓的合格。這種集中控制方式,不僅避免人工調(diào)節(jié)無功的之后而引起電壓的波動,而且還能實現(xiàn)補償電容器投切和分接開關(guān)調(diào)節(jié)次數(shù)*少,及時達到無功就地平衡,減少無功潮流,改善電壓質(zhì)量,實現(xiàn)全網(wǎng)無功電壓的*優(yōu),為配網(wǎng)**運行提供動態(tài)無功支撐。
七、結(jié)語
配電網(wǎng)運行中,無功功率在潛移默化地影響著電壓質(zhì)量,無功補償是改善電壓質(zhì)量的基礎(chǔ),而無功就地平衡則是實現(xiàn)運行電壓合格的條件。在配網(wǎng)運行管理中,必須強化無功管理,**無功電壓的控制方式。依靠科技進步,運用無功電壓自動控制軟件,可*大限度減少補償電容器投切和分接開關(guān)調(diào)節(jié)次數(shù),使之達到無功就地平衡,為配網(wǎng)運行提供動態(tài)無功支撐,實現(xiàn)電網(wǎng)經(jīng)濟運行。
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