黃剛
摘 要:文章就如何穩定10kV線路功率因數的補償措施展開了討論,并提出了相關的辦法。通過文章的分析,希望能夠為相關工作提供參考。
關鍵詞:10kV線路;功率因數;補償措施
隨著人們的生活水平不斷提高和科學技術的不斷發展,人們在日常生活中越來越離不開電能,因此隨之而來的就是電網容量不斷增加,這意味著對電網無功的要求也在不斷地提高。無功電源和有功電源的作用是差不多的,它們都是電力系統的重要組成部分,可以有效地保障電能和電壓的質量,并且可以切實降低使用過程中的網絡損耗,并確保電路可以安全運行。在整個電力系統中,要確保無功電源維持在平衡的狀態,如果出現無功不平衡,那么極有可能造成系統電壓下降的情況,如果放任不管,甚至會損壞相關設備、解列系統。除此之外,如果網絡的功率因數和電壓持續下降,那么電氣設備就不會被充分利用起來,這樣網絡傳輸能力就無法發揮正常的水平,而且會增加一定的損耗。所以,如果能夠有效解決網絡無功補償這個問題,那么就可以有效地實現降低網絡損耗、節省能源的目的。
1 功率因數補償的意義
功率因數作為交流電路中很重要的一項技術數據,它的高低和電氣設備的利用率、電能消耗問題的分析和研究有著十分密切的關系。功率因數,主要是指任意兩端網絡的兩端電壓和其中電流之間的相位差的余弦。線路中的功率不僅僅和電壓、電流有著直接的關系,和功率因數也有很大聯系,而功率因數的大小,主要是看電路中負載的性質。如果功率因數比較低,電器想要正常工作就必須用較大的電流,這樣就會增加輸電線路上的電流,線路上焦耳熱損耗就會不斷提高,所以提高功率因數,可以降低線路中電流的大小,是有效降低損耗的辦法,同時也能延長電器的使用壽命。
2 確定10kV線路無功補償總容量
確定10kV線路無功補償的容量有一個前提性的原則,那就是要保證功率因數有所提高。假如把電網的最大負荷月平均有功功率設為P,那么進行無功補償前,功率因數設為cos?準1,將無功補償后的功率因數設置為cos?準2,則可以按照下面的式子計算需要補償的容量:
3 10kV線路無功補償的實際案例
以下將以安徽省某縣供電公司35kV魚溝變電站10kV梁集105線路為例,進行無功補償的具體分析。
3.1 對10kV梁集105線路的功率因數進行具體的分析
據有關數據統計,該縣在2012年的前8個月,將10kV梁集105線路的功率因數進行了有效統計,如表1所示。
根據上表中的時間、有功電能量、無功電能量和功率因數的對比可以看到,105線路出現了明顯的無功電能量不足的情況,如果不采取措施必將影響電網的正常運行,而如果采用定補的方式就會出現過度補償的情況,所以在經過分析研究該線路具體的負荷和電流參數等等數據之后,決定使用智能型10kV線路無功補償柜進行功率因數的補償。
3.2 選定智能型無功補償電容器
根據對數據的反復研究和討論,最后決定使用XBZW-10型高壓無功自動補償裝置來進行穩定10kV線路功率因數的補償。這種裝置在進行設計時將各個部件單元化,因此單件元件的體積較小,重量也不高,所以在進行搬運時非常方便。該裝置不同部件之間連接采用的是帶航空插頭電纜,所以即便是在日后維護補償時也相對比較簡單。
這種裝置是全自動型,可以根據線路具體的電壓、功率因數、無功功率等等數據進行綜合分析,并判斷投切電容器的具體順序,這樣補償線路無功的方式就具備高度的動態性,而且可以自行進行補償,補償也更加精細。
3.3 安裝、調試、投運智能型無功補償電容器
根據以上內容確定好具體的無功補償方案之后,決定在2012年的9月份進行智能型無功補償電容器的安裝調試工作,確保魚溝變電站10kV梁集105線路能夠盡快正常使用。
首先,對線路負荷圖進行審核,從圖中確定梁集105線路總共15千米長,而它的配電變壓器總容量大概在9550kVA左右。根據之前的使用情況可以判斷,線路中后部的幾個大的分支是負荷的主要集中點,尤其是在線路的末端,因此這些地方是最好的安裝點,將高壓無功自動補償裝置安裝在這些地方,可以切實地降低線路運行時的損耗,從而實現線路功率因數的提高,并有效地使末端電壓得到提高。
在這條線路上,最后一共使用了4套高壓無功補償裝置,具體分成了兩種模式,其中一級定補兩級動補模式共2套,而剩下的2套則是一級定補一級動補模式。具體數值是動補共900kvar,而定補共投入200kvar。這樣的設置即將固定的無功負荷缺口考慮了進去,又切實對動態變化的負荷波動進行了考量,這樣將通過多種組合模式實現兩級三級的電容補償,可以確保最大程度地補償線路上的無功負荷,同時可以更好地達成線路節能的目的,從而為以后打造出優質配電線路提供了良好的開端。
3.4 完成補償后的效果檢查和最終取得的效益
根據上表數據可知,魚溝變電站在2012年1月至8月期間,10kV梁集105線路的有功電能量總共為8338320kWh,根據這個數據進行大體的估算,可以推算出全年總共需要有功電能量約為12507480kWh。在進行無功補償之前,線路的平均功率因數約為0.82,而在完成了無功補償后,線路的平均功率因數達到了0.98,根據數據進行計算后發現,線路的損耗率下降了大約2.345%左右,一年里可以節省的有功電能量大約為270855kWh。根據當地的電價來計算,是每千瓦時0.55元,在完成了高壓無功補償裝置的安裝之后,該縣魚溝變電站10kV梁集105線路一年可以降低損耗的費用接近15萬元,所以可以看到其中的經濟效益是相當可觀的。
4 結束語
根據以上情況可以得出結論,對線路進行無功補償,可以切實提高線路的功率因數,使線路的供電能力獲得優化,并且有效的降低了電壓的損失,也避免了不必要的電網損耗。使用智能型無功補償電容器是一個非常明智的決定,因為這種裝置的無功補償原理非常簡單,而且安裝并不復雜,所需要投入的資本也不是很高,在運行時有功損耗可以大幅度降低,在日后的運行維護也相當簡單便利,并且整個運行過程非常安全可靠,所以值得推廣使用。通過采用補償電容器的辦法對10kV線路功率因數進行有效補償,是提高供電質量的有效措施,并且可以給城市或者農村帶來非常明顯的經濟效益。
參考文獻
[1]邱衛東.穩定10kV線路功率因數的補償措施[J].農村電工,2013(03):39.
[2]王洪斌.10kV線路動態優化補償方法[J].湖北電力,2011(01):7-8+32.
[3]邱衛東.提高10kV線路功率因數[J].農村電氣化,2011(12):48-49.