负荷功率因数自动补偿的研究——毕业设计论文.doc
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1、前言近年来,由于电网容量的增加, 对电网无功的要求也与日增加。无功电源如同有功电源一样,是保证电力系统电能质量,电压质量,降低网络损耗以及安全运行所不可缺少的部分。在电力系统中,无功要保持平衡,否则,将会使系统的电压降低、设备损坏、功率因数下降,严重时会引起电压崩溃、系统解裂、导致设备损坏而造成大面积的停电事故,从而使电气设备得不到充分的利用,促使网络传输能力下降,损耗增加。因此,解决电网的无功容量不足,增加无功补偿设备,提高网络的功率因数,对电网的降损节电,安全可靠运行有着极为重要的意义。无功功率自动补偿装置就是本设计负荷功率因数自动补偿的研究所研究的重点。它正是基于电网自身的特点出发,能根
2、据电网中无功功率的大小及性质并按电压整定范围和功率因数整定要求,通过检测功率因数而自动的投于或切除电容器组,从而提高电压质量,改善企业功率因数运行水平、节约电能、提高供用电设备的利用率。本设计要完成的主要内容有阐述功率因数的意义和无功补偿原理,分析各种功率因数自动补偿的方法,并设计出一种静态功率因数自动补偿新方案和对动态功率因数自动补偿作出一定程度的研究。 1 绪论随着国民经济的快速发展、生产机械化、自动化程度不断提高、人民生活大幅度改善、家用电器逐渐普及,促使用电量迅速增长。电力紧缺不仅成为众人皆知的普遍现象,而且也成为制约国民经济发展的瓶颈。因而节电工作是摆在所有电力用户面前的严峻问题,而
3、节约电能充分发挥电能作用,减少电能损耗,提高电网功率因数,并保持在合适范围内是提高供电质量的有效途径。负荷功率因数自动补偿的研究就是为实现这一目的而开展的研究课题。1.1 研究的必要性功率因数自动补偿技术即无功补偿技术适用于电力系统及各行业用电单位。对于电力系统通过采用无功补偿技术可以降低线损、提高末端电压、保证供电质量、还能挖掘发供电设备的潜力、减少用户电费支出等。因此采用无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少、收效快的节能措施。所以负荷功率因数自动补偿的研究这门课题就显得非常必要了。1.2 研究的方案探讨 合理的无功补偿方案研究是一条投资少、见效快、收益高、切实可行、能较大幅度降低线损,提
4、高电能质量的有效途径。 补偿无功,提高功率因数主要是为了减少无功功率在网络的流动,减少线损,提高经济效益。采用电力电容器进行无功补偿是众所周知的节能降损,对改善电网电压质量最方便,最经济的方法之一。目前,采用的补偿方式主要是低压集中补偿和低压就地补偿。而就地补偿的补偿范围最大,补偿效果最好,但这种补偿方式总的投资较大,利用率较低,主要适用于负荷稳定,不可逆且容量较大的设备(如风机,水泵等)、容量虽小但数量多且是长期稳定运行的设备。其它各种场合仍以集中补偿为主。而国内目前采用的集中补偿技术全部是静态的,即均以电磁型电流接触器作为投切开关,由于该补偿装置受电容器承受涌流能力、放电时间及电容器分级,
5、以及接触器操作频率、使用寿命等因数制约,因而存在许多不尽人意之处。因此,需要研制开发一种免维护、无噪音、无涌流、设计合理的快速补偿装置是势在必行。近几年,由于新型电子元器的不断发展,对补偿技术的分析研究,静态无功补偿装置就为一种新型快速补偿装置的研制开发提供了物质和技术上的支持和保证。无功功率动态补偿装置就是在这中情况下产生的。它是一种采用电力电子器件作为容性无触点开关来对电力电容器实行快速无涌流投入或切除进而实现对电网所需无功进行快速补偿的装置,是一种高科技含量的高效型节能产品。 该装置与传统的无功功率静态补偿装置相比具有明显的优点,并且它不仅适用与目前静补装置的所有场合,而且还适用于那些无
6、功负荷变化快,冲击负荷较大的场合。是一种理想的补偿装置。 2 功率因数与补偿原理2.1 功率因数功率因数是电力系统特别是用电户的一项重要电气指标。提高负荷的功率因数可以使发、变电设备和输电线路的供电能力得到充分的发挥,并能降低各级线路和供电变压器的功率损失和电压损失,因而具有重要的意义。2.1.1 功率因数的概念 电力系统中,电动机及其它带有线圈(绕组)的设备很多。这类设备除了从电源取得一部分电功率作有功用外,还将耗用一部分电功率用来建立线圈磁场。这就额外地加在了电源的负坦,功率因数cos(也称力率)就是反映总电功率中有功功率所占的比例大小。电力网除了要负担用电负荷的有功功率P,还要负担负荷的
7、无功功率Q。有功功率P、无功功率Q和视在功率S之间存在下述关系,即 而 被定义为电力网的功率因数,其物理意义是线路的视在功率S供给有功功率的消耗所占百分数。2.1.2 提高功率因数的意义 1)能提高企业用电设备的利用率因为功率因数还可以表示成下述形式 其中 U线电压(kV)I线电流(A)可见,在一定的电压和电流下,提高cos,其输出的有功功率越大。因此,改善功率因数是充分发挥设备潜力,提高设备的利用率的有效方法。2)可减少电压损失,提高电压质量电力网电压损失可用下式表示 可以看出,影响U的因素有:线路的有功功率P、无功功率Q、电阻R和电抗X。若采用容抗为的电容来补偿,则电压损失为 故采用补偿电
8、容提高功率因数后,电压损失U减少,从而改善了电压质量。3)可减少线路的功率损失,提高电网输电效益当线路通过电流I时,起有功损耗 或 可见,线路的有功损耗P与 cos成反比,提高功率因数 cos,有功功率P减少,从而提高了电网的输电效益。4)能提高电力网的传输能力视在功率与有功功率成下述关系 可见,在传输一定有功功率P的条件下,cos越高,所需视在功率越小。5)可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支由于从发电厂发出的电能有一定的总成本,提高功率因数可减少网络和变压器中的电能损耗。在发电设备容量不变的情况下,供给用户的电能就相应增多了,每度电的总成本就会降低。 总之,提高用户的功率因数具有重
9、大的经济意义,所以国家奖励企业提高功率因数。2.1.3 提高功率因数的方法 提高功率因数的关键在于尽量减少电力系统中各个部分所需用的无功功率,特别是减少负荷从电网中取用的无功功率,使电网在输送一定的有功功率时,尽量少输送或不输送无功功率。提高功率因数的方法可分为两大类:1) 提高用电设备本身的功率因数(1) 正确选择电气设备 选气隙小,磁阻小的电气设备。如选电动机时,若没有调速和起动条件的限制,应尽量选择鼠笼式电动机。 同容量下,选择磁路体积小的电气设备。如高速开启式电机,在同容量下,体积小于低速封闭和隔爆型电机。 电机,变压器的容量选择要合适,尽量避免轻载运行。 对不需调速,持续运行的大容量
10、电机,如主扇,压风机等,有条件时尽量选用同步电机。同步电机过激磁运行时,可以提供容性无功,提高用电系统的功率因数。(2)电气设备的合理运行 消除严重轻载运行的电机和变压器。对于负荷小于40额定功率的感应电动机,在能满足起动、工作稳定性等要求条件下,应以小容量电机更换或将原为三角形接法的绕组改为星形接法,降低激磁电压。对于变压器,当其平均负荷小于额定容量的30时,应更换变压器或调整负荷。 合理调度安排生产工艺流程,限制电气设备空载运行。 提高维护检修质量,保证电机的电磁特性符合标准。 进行技术改造,降低总的无功消耗。如改造电磁开关使之无压运行,即电磁开关吸合后,电磁铁合闸电源切除仍能维持开关合闸
11、状态,减少运行中无功消耗;饶线式感应电动机同步化,使之提供容性无功功率等。2) 人工补偿提高功率因数人工补偿提高功率因数,这是一种使用供应无功功率的设备就地补偿用电设备所需要的无功功率,提高功率因数的方法。当用户在采用了各种“自身提高”的措施后仍达不到规定的要求时,就要考虑增设人工补偿装置,人工补偿法一般有四种类型:(1) 并联移相电容器组其原理主要是利用电容器产生的无功功率与电感负载的无功功率相互交换,从而减少负载向电网吸取的无功功率,使得补偿装置处以前的电网无功负荷减少,即提高了整个负荷相对电源的功率因数。并联电容补偿法具有投资省、有功功率损耗小、运行维护方便、故障范围小、无振动与噪声、安
12、装地点较灵活等优点。其缺点是只能有级调节而不能随负荷无功功率需要量的变化进行连续平滑的自动调节。 (2) 采用同步调相机同步调相机实际上就是一个大容量的空载运行的同步电动机,其功率大多在5000kW及以上,在过激磁时,它相当于一个无功发电机。其显著的优点是可以无级调节无功功率,但也有造价高,有功损耗大、需要专人维护等缺点。因而主要用于电力系统的大型枢纽变电所,来调整区域电网的功率因数。(3) 采用可控硅静止无功补偿器这是一种性能较优越的动态无功补偿装置,有移相电容器、饱和电抗器、可控硅励磁调节器及滤波器等组成。其特点是将可控的饱和电抗器与移相电容器并联作用,电容器可补偿设备产生的冲击无功功率的
13、全部或大部。当无冲击无功功率时,则利用由饱和电抗器所构成的可调感性负载将电容器供给的过剩的无功吸收,从而使功率因数保持在要求的水平上。滤波器可以吸收冲击负荷产生的高次谐波,保证电压质量。这种补偿方式的优点是动态补偿反应迅速、损耗小、特别适合对功率因数变化剧烈的大型负荷进行单独补偿。(4) 采用进相机改善功率因数进相机也叫转子自激相位补偿机,是一种新型的感性无功功率补偿设备。只适用于对绕线式异步电动机进行单独补偿、电动机容量一般为95-1000kW。其补偿原理如下:工作时进相机与绕线式异步电动机的转子绕组串联运行,主机转子电流在进相机绕组上产生一个转速为=3000/P的旋转磁场;进相机由辅助电动
14、机拖动顺着该旋转磁场的方向旋转;当进相机转速n时,其电枢上产生相位超前于主机转子电流90的感应电势迭加到主机转子电势上,改变了主电动机转子电流的相位,从而改变了主电动机定子电流的相位。调整就可以使主电动机在cos=1的条件下运行。这种补偿方法的优点是投资少,补偿效果好,而且彻底,还可以大大降低主电动机的负荷电流,因而节电效果也很显著,一般运行两、三个月后就可以收回装置进相机的投资。起缺点是进相机本身是一旋转机构,还要由一辅助电动机拖动,故增加了维护和检修的负担,另外它只适宜负荷变动不大的大容量饶线式电动机,故应用受到一定的限制。2.2 无功补偿理论 ,电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分
15、属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施。 2.2.1 无功补偿原理并联电容器的无功补偿线路,可以用R、L、C交流电路及相量图表示,当无电容器接入电路时(不进行补偿),电路中电流为,相角为,接入电容器C后,由于电容电流相位超前电压90而抵消一部分相位滞后电压90的感性电流,使电流减少到,从
16、而功率因数从提高到采用并联电容器组提高功率因数的这种方法就是利用电容器产生的无功功率抵消一部分电感负载的无功功率。从相量图可以看出,由于并联电容器,使功率因数角发生了变化,所以该并联电容器又称为移相电容器。如果电容器容量选择得当,可把减少到0,cos提高到1,这就是并联补偿的工作原理。如图2-1所示: C L R - R、L、C交流电路 相量图 图2-12.2.2 无功补偿的意义1) 降低线路损失当电流通过电阻为R的线路时,其功率损失为 或 式中 I通过线路的电流,A Q线路传输无功功率,kvar cos线路负荷的功率因数。 由于有功损耗与cos成反比,所以提高功率因数cos可以大大降低损失。
17、2) 增加电网的传输能力,提高设备利用率。若和为补偿前后的有功功率,和为补偿前后的功率因数 , 则 为补偿前后的有功功率增量。从上式可见,在视在功率S不变的前提下,线路传输功率将有所增加,其增加值为。3) 减少设备容量 在保证有功负荷P不变的条件下,增加无功补偿时,可以减少设备容量。这是因为 当cos提高后,在输送同样的有功功率的情况下,上式的是负值,即可以减少视在功率。4) 改善电压质量 配电线路电压损失的计算公式是 电压损失率的计算公式是 式中 R、X 线路的电阻和电抗, 线路电压, kV当线路加装补偿电容器后,则其电压损失减少值为 = =其中, =可见,当加装补偿电容器后,可使电压损失下
18、降,起下降值为。5) 减少用户电费开支 用户电费的减少包括两个方面,一是因为线损降低而节约了电费开支,二是由于功率因数提高而节省费用;(1) 因线损降低而减少的电费: 1)直接按线路和变压器损失降低计算 2)用无功经济当量估算节约的电费开支 式中 F减少的电费开支,元; 减少的线路损失,kW; 减少的变压器损失,kW; 无功功率经济当量,kW/kvar; 无功补偿容量,kvar; T 补偿装置运行小时数,h; 单位有功电度价格,元/kWh; 补偿设备的介质损耗,kW/kvar。(2) 由于功率因数提高而减少的电费开支 1) 可以避免因功率因数低于规定值而受罚。2) 可以减少用户内部因传输和分配
19、无功功率造成的有功功率损耗,因而相应可以减少电费的支出。综上所述,采用无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的节能措施。并联补偿电容器原理简单、使用方便、运行经济、投资省、可以分组投切保证电压合格率和合理的功率因数。我国各地区配网和农网很多地方平均功率因数偏低,有降低线损的潜力。通过计算,采用补偿电容器进行合理的补偿一定能取得显著的经济效益。2.2.3 无功补偿容量的确定用电容器改善功率因数可以获得经济效益,但是,电容性负荷过大会引起电压升高,带来不良的影响。所以,在用电容器进行无功补偿时,应适当选择电容器的安装容量。1) 从提高功率因数需要确定补偿容量如果电力网最大负荷月的平均有功功
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