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          無功補償工作中存在的問題

          一、當前無功補償工作中存在的問題
              常見的傳統無功補償方式有變電所高壓集中補償、10kV配電線路補償、隨器補償、隨機補償等4種方式。對低壓臺區來講,主要是隨器補償和隨機補償。
              (一)采用隨器補償存在的問題
              1、按常規,在變壓器出口按變壓器容量的10%~15%進行補償,因補償容量不夠,效果不太理想。
              2、由于場地因素,不可能一次配置足夠的電容器。如很多低壓配電臺區采用Π形桿臺架上安裝變壓器,因電桿上沒有足夠的安裝位置,不能安裝符合容量要求的電容器。
              3、有時即使有足夠的補償容量,但由于補償點位于低壓線路首端,并且距離用電設備的線路太長,所以補償效果不明顯。
              (二)采用隨機補償存在的問題
              1、由于補償設備必須安裝在用戶處,即使補償設備和安裝資金由供電企業提供,供電企業也無法強迫用戶安裝。
              2、該補償裝置雖然結構簡單,但必須實現自動補償,否則會造成過補償,而且必須使其在電動機啟動后投入,否則會燒壞電動機。
              3、安裝數量多。一個低壓臺區要安裝補償裝置幾十套,投入運行后維護成本極大。
              4、存在安全隱患。安裝隨機補償裝置的用戶因缺乏專業維護人員,對安全隱患不能及時發現處理。
              二、常見無功自動補償調節方式的缺陷及解決辦法
              常見無功自動補償調節方式有如下幾種:(1)以節能為主進行補償,采用無功功率參數調節;(2)當三相負荷平衡時,可采用分相功率因數參數調節;(3)以改善電壓偏差為主進行補償,采用電壓參數調節;(4)無功功率隨時間穩定變化時,可采用時間參數調節。
              一般在無功補償中,僅單一采用一種調節方式,使用不夠靈活,效果不夠理想。那么,究竟采用什么補償方式既能克服上述不足,又能解決問題呢?我們經過摸索實踐,采取了“農村公用變壓器低壓線路無功分段補償法”,可有效解決該問題,在實際使用中已取得了很大收獲。分段補償,顧名思義,就是對一條供電線路分段集中配置補償電容器,組合多種調節方式,盡可能做到近距離自動補償,避免無功電流流經線路而造成線損。
              三、分段補償解決方案
              (一)補償容量的確定
              在需要進行無功補償的低壓配電臺區安裝現場管理終端,利用電力現場管理系統,獲取臺區每天24h準時及更多實際需要的三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數等參數,來確定需補償的總容量QC。如無該系統,則可在測量后用下式進行計算
              QC=PPJ(tanφ1-tanφ2)
              式中 PPJ——線路年度最大負荷月平均負荷功率;
              φ1,φ2——補償前后線路的功率因數角。
              (二)調節參數(物理量)的選擇
              1、變壓器出口及中段。在變壓器出口及中段,采用電流控制(功率因數采樣),并具有過電壓保護。以電流作為控制物理量,可及時與所配置的每組補償容量相比較,所以更能準確投切,使其達到理想的補償效果。如果適當調整過電壓保護值,可以避免在變壓器出口及中段產生過高電壓。出口及中段補償容量的配置原則是:根據需補償的總容量與配置在線路末端電壓控制補償容量的差值,及線路負荷分布情況,綜合考慮來確定段數及所需容量。
              2、線路末端。在線路末端,可采用電壓控制。以電壓作為控制物理量,當末端電壓低于設定值時,可逐級投入電容器,從而滿足末端用戶的需求。如果一旦出現投入容量大于所需容量時,則由前段的無功電流控制進行調節,對整個低壓線路而言,可使其平衡。末端補償容量配置原則為:控制器參數可設置為規程規定的低壓電額定值380/220V,使補償后電壓盡可能達到規程規定值。根據實際使用情況看,每投入10kV·Ar電容器,可提高電壓2~3V。
              (三)分段及補償容量配置
              設低壓線路總長為L,電容器總容量為QC,則各段補償容量和距配電變壓器距離可參考表1(略)。
              (四)配置中應注意的問題
              1、段數劃分和設置地點,主要應考慮線路的長短及負荷的分布。如單條線路大于800 m時,并且負荷分布均勻,可采用多段。如線路短且負荷相對集中,可采用少段。以各低壓臺區實際負荷情況為考慮的重點。
              2、同樣補償容量的配置也應以實際負荷情況來考慮,如側重解決末端電壓偏低的情況時,可適當提高末端補償容量。
              3、各段控制器的延時,原則上后級應小于前級,使線路保持平衡。
              四、應用實例
              浙江省新昌縣上山白村配電變壓器容量315kV·A,線路全長4.515km,其中主線及分支線長2.236km,接戶線長2.279km。全線路有低壓用戶368戶,其中動力用戶92戶,照明用戶276戶。在裝設無功補償前后線路長度、型號、用戶數等其他數據都未改變的情況下,根據浙江省電力局統一采用的低壓理論線損計算軟件,計算出補償前后該村農村配電變壓器的理論線損(技術線損)進行比較,從而得出具體結果(計算方法采用電能量法)。
              (一)無功改造前后配電網運行參數對比
              無功改造前后配電網運行參數對比,如表2(略)。
              (二)無功改造前后降損效果比較
              上山白村配電變壓器裝設無功補償前功率因數為0.67左右,無功補償后功率因數為0.95及以上。從新昌縣供電局營銷系統中,導出2006年9月該村用電能量,利用低壓理論線損軟件,得出理論總損耗電能量7342.73kW·h,理論線損率6.64%。而實際損失電能量8 684kW·h,實際線損率為7.85%(不包含銅、鐵損),實際線損率比理論線損率多1.21個百分點,說明本線路管理損耗較正常。實施無功補償后月總損耗下降48.28%,月理論線損率從12.84%下降到6.64%,降幅48.29%,該村配電變壓器功率因數較高,無功補償效果較好。

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