(广东北江开关厂有限公司)
摘要:近几年来,伴随着国内城市化进程的不断加快,我国的电力事业获得了较快的发展。自动化补偿技术的应用,满足了居民电力方面的需求,同时也有效的弥补了以往无功补偿技术中存在的一些问题。本文先对传统补偿技术进行概述,并进一步对电力自动化补偿技术进行研究。
关键词:电力工程;自动化;补偿技术;
1引言
现阶段,伴随着国内科学技术以及电子信息技术的快速发展,智能控制技术被广泛的应用到各个领域当中。通过智能化控制技术的应用,极大的提升了输电线路的安全性,确保了电力系统运行过程中的安全性与稳定性。以往的无功补偿技术在进行电能控制时,往往会出现一些问题,通过应用自动化补偿技术,有效的改善了电力系统的运行质量。
2传统补偿技术的概述
对于补偿技术来说,其在国内的电力企业中有着广泛的应用。对于早期的补偿技术来说,其本质上属于低压补偿方式,因而被称为低压补偿技术。传统补偿技术虽然带动了早期电力企业的发展,但是该技术存在着明显的缺点:一方面,早期的补偿技术应用的是单一信号,并且该技术的主要应用范围为三相电容器。这一过程中如果要对其进行补偿操作,只能进行三相共补。也就是说,这一补偿技术主要应用于三相负载的地方。但是,现阶段国内最大的用电群体为居民用户,因而三相负荷很难进行相应的平衡。同时,在进行补偿的过程中还经常会发生过度补偿问题与补偿不足问题,直接影响了供电工作的质量。另一方面,对于低压补偿技术来说,一旦出现切断开关的现象,那么主要的使用方式为交流接触器。这样一来,就会导致设备响应不及时的问题。因而,在进行投切工作时,很容易生成冲击电流,进而会对电网和电力设备造成不利的影响。此外,使用无功控制时,一般是对电压、功率等进行相关的控制,但是对于投切方式来说只有两种:循环、编码。对于这两种方式来说,忽略了电压的平衡,因而在实际的应用过程中引发各种问题。另外,在应用低压补偿技术的过程中,没有相应的监测的功能,因而不能实现补偿过程的实时监测。正是由于上述缺点的存在,才促使现阶段电力补偿技术的更新与改进。
3电力自动化补偿技术
3.1补偿方式的分析
一方面,把固定补偿与动态补偿方式有机的结合在一起。伴随着国内经济社会的不断发展,我国的用电负载类型日趋复杂,因而电网更加需要无功补偿技术的应用。但是,对于以往单纯固定的补偿技术来说,已经无法满足实际的需求。通过自动化补偿技术的应用,可以确保补偿操作达到荷载变化要求的标准。另一方面,该补偿技术把三相共补和分相补偿有机的结合在一起。对于一些新型设备来说,尤其是数量巨大的电力电子以及一些照明灯,它们一般都是采用两相供电的方式,这样一来将加剧电网中存在的三相不平衡问题。这一过程中通过利用共补同投、同切的优势,可以很好的解决好三相之间存在的不平衡问题。如果采用的都是单向补偿技术,势必会提升电网改造的成本。因而,电网工作人员一定要本着经济适用的原则,并且参考负载的实际状况进行三相共补以及分相补偿结合方式的选择。此外,把稳态补偿与快速跟踪有效的结合在一起。对于这一补偿方式来着,现阶段主要应用于大型的钢铁冶金电网中。因为这一工艺流程较为复杂,并且用电量相对较大,再加上负载的不断变化,因而只有应用这一无功补偿方式才能有效的降低耗能问题。
3.2先进投切开关的应用
现阶段,应用较为广泛的投切开关主要分为以下三种:第一,就是过零触发固态继电器。对于这一电器开关来说,其最突出的特点就是动态响应较快,在投切的过程中一般不会对电网造成冲击涌流的现象,并且这一开关的使用期限较长。但是,这种开关也存在着一些不足之处,比如说会导致一定的功耗与谐波污染问题。第二,就是机电一体化的智能复合开关。对于这种开关形式来说,它将交流接触器与固态电器并和在一起,并且二者一起运行。这样一来,就可以综合两种开关各自存在的优点,并且使用过程中投切的速度较快,同时还能有效解决功耗等问题。但是,对于这一开关来说,其成本比较高,并且开关的可靠性有待改善。第三,就是机电一体化的智能型真空开关。对于这一开关来说,一方面可以满足电容投切过零的要求,另一方面还可以适应电容器本身以及电抗器回路出现的投切。另外,这一开关的使用寿命较长,并且开关的可靠性也比较高,因而现阶段得到了广泛的应用。
3.3智能型无功操作措施
工作人员要对三相电压以及电流信号采集到的信息进行分析,并且通过它来进行调查系统中无功变化状况的跟踪。同时,还要把无功功率当作控制的物理量,之后再把用户所设定的功率因素当作投切的一个参考限量,最终进行电容器组合的选择。在进行电容器组合的选择时,要对配电系统三相中的无功功率大小进行考虑,同时还要遵守“取平补齐”的重要原则,这样一来才能真正的实现电容器投切的智能化控制,同时还能有效提升补偿工作的精度。
3.4监测集成电压
工作人员在进行数据的采集与统计工作时,一定要参照电压检测仪的相关标准。这样一来,才能使用户更加方便的对电压合格率进行相关的考核。同时,还有利于电压值的监督考核。
3.5采取模块化结构
现阶段,应用较为广泛的模块结构大多是将电容器以及投切开关、保护功能集中在一个单元之中,之后再使其形成一个容量、规格、种类多样的标准化单元。对于这一模块化的结构来说,它不仅吸收了相关产品的结构与功能优势,同时还能做大程度的满足每一个电力用户的需求。另外,采用模块化结构还有利于装置的调整工作以及后期维修工作的开展。
提升电力自动化补偿技术应用质量的对策
一方面,电力部门要建立健全相应的管理制度,加强对用户的有效管理。电力部门可以借助不同媒体进行电力工作的宣传,使用户了解这一工作的重要性,同时也便于对用户进行思想教育工作。同时,通过媒体宣传还能提升电力用户的绿色环保意识,使用户明白自动化补偿技术对于电力系统的重要性。这样一来,才能使用户在日常的生产生活中养成节约用电的习惯。另一方面,电力部门要做好电力工作人员的培训工作,不断提升工作人员的综合素养以及专业技能水平。电力企业可以定期的对工作人员进行技能培训,确保每一位电力工作人员熟悉无功补偿技术。当有新技术或新设备引进时,要有针对性的进行技术人员的培训,不断提升电力工作人员的专业水平。另外,在进行无功补偿装置的设计工作时,要对当地的用电状况进行分析。现阶段,要根据电力系统的具体状况进行自动化补偿系统的设计,同时还要选择合适的电力电容器,进而确保电容器的正常使用。在进行电力自动化补偿系统的设计过程中,还要重视谐波对于电容器所产生的影响,并且要对无功补偿装置进行合理的选择,进而保证无功补偿的控制水平与补偿质量。电力自动化补偿技术的应用效果将会对电力系统的运行质量造成严重的影响,引入电力部门要对补偿技术的应用效果引起重视,确保电力系统的安全运行。
5结束语
进入二十一世纪以来,伴随着国内经济社会水平的不断提升,我国的居民用电量急剧增加,这也对电力部门的供电工作与供电质量提出了更高的要求。因而,现阶段要注重电力系统中电力自动化补偿技术的应用效果,确保不同用户的电力需求得到满足。同时,还要不断提升电力设备的工作效率与运行质量,促进我国电力事业的发展。
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