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2_电力网及简单潮流计算_stu解析
6.3 降低电力网中功率损耗和电能损耗的措施 1.降低电机、变压器的损耗标准,推广高效电机与节能变压器 2.改变电力网的功率分布,提高负荷的功率因数 合理选择异步电动机容量,提高电机功率因数; 采用并联无功功率补偿装置以提高供电线路功率因数。 3.提高电力网的运行电压水平 4.实现变压器的经济运行 适当合理选择变压器的台数与容量,以保持高效率运行,并减少变压器空载运行时间; 合理选定并列运行变压器的台数,以减小总功率损耗。 5.实现整个系统的有功、无功经济分配。 第7节 无功功率补偿 7.1 概述 1. 无功功率增大带来的不良后果 (1)引起线路电流增大,使供电网络的功率损耗和电能损耗增大; (2)使供电网络的电压损失增大,影响负荷端的电压质量; (3)使供配电设备的容量不能得到充分利用,影响了供电能力; (4)使发电机的输出能力下降,发电设备效率降低,发电成本增高。 2. 对功率因数的要求 (1)高压供电用户,其功率因数不得低于0.9; (2)其他供电用户,功率因数不得低于0.85; (3)如果达不到上述要求,应加装必要的无功功率补偿设备,否则要加收电费; (4)如果功率因数小于0.7,供电局不予供电。 7.2 功率因数的计算 1. 瞬时功率因数 某一瞬间的功率因数,可由功率因数表直接读出,或由电压表、电流表和功率表读数计算出。 2. 均权功率因数 某一规定时间内功率因数的平均值,可根据有功电能表和无功电能表的读数计算。 3. 最大负荷时功率因数 指在负荷计算中,按照有功计算负荷P30和视在计算负荷S30计算而得到的功率因数。 注意:在供电设计中考虑无功补偿时,严格地讲,应按均权功率因数是否满足要求来计算,但为简便起见,常按最大负荷时的功率因数来计算补偿容量。 7.3 提高功率因数的方法 1.提高自然功率因数的方法 不加任何补偿设备,采取措施减少供电系统中无功功率的需要量,称为提高自然功率因数。 (1)正确选用感应电机的型号和容量 用小容量的电动机代替负荷不足的大容量电动机。 对负荷不足的电动机可用降低外加电压的办法提高功率因数。 (2)合理使用电力变压器 工业企业消耗的无功,感应电机占70%,变压器占20%。 2.提高功率因数的补偿法 采用移相电容器(即静电电容器) 采用同步电动机 静电电容器具有重量轻、安装方便、投资小、故障范围小、有功功率损耗小、易于维护等优点,是目前工业企业中应用最广泛的无功补偿装置。 调节同步电动机的励磁电流,使其在超前功率因数下运行,就能向电网输送无功功率,因而能提高企业的功率因数。因此在条件允许下,使用同步电机代替感应电机,是提高功率因数的经济方法。 采用同步调相机 同步调相机实质上是空载运行的同步电动机,专门向电网输送无功功率,大容量的同步调相机主要装设在电力系统的区域性变电所,作为该地区的无功补偿电源,用于提高该地区的功率因数和电压质量。工业企业一般不采用同步调相机。 7.4 电容器补偿的工作原理 一般采用在电路中并联电容器的方式提高功率因数。 欠补偿:电流滞后于电压 过补偿:电流超前于电压 7.5 电容器的接线方式与装设位置 1.电容器的接线方式 低压电容器一般接成三角形;高压电容器组宜接成星形,但容量较小(450kvar及以下)时可接成三角形。 电容器接成三角形时的容量为采用星形接线时的3倍。 若电容器采用三角形接线,一电容器断线时,三相线路仍能得到无功补偿;而采用星形接线时,一相电容器断线,该相将失去无功补偿,造成三相负荷不平衡。 星形接线较之三角形接线安全。 2.电容器的装设位置(补偿方式) 高压集中补偿:将高压电容器组集中安装在企业或地方总降压变电所6~10kV母线上。 低压分组补偿:将低压电容器组分散安装在各车间变电所低压母线上。 个别补偿:将电容器组直接安装在需要进行无功补偿的各个用电设备附近。 对于补偿容量相当大的工厂,宜采用高压集中补偿和低压分组补偿相结合的方式;对于用电负荷分散,补偿量较小的工厂,一般采用低压补偿。 注意:电容器从电网上切除后有残余电压,其最高可达电网电压的峰值。所以电容器组应装设放电装置,且其放电回路中不得装设熔断器或开关设备,以免放电回路断开,危及人身安全。 对高压电容器,通常利用母线上电压互感器的一次绕组来放电;对分散补偿的低压电容器组,通常采用白炽灯的灯丝电阻来放电;对就地补偿的低压电容器组,通常利用用电设备本身的绕组来放电。 由上述分析可知: T形等值电路的计算格式为: 注意:无论用Π形或T形等值电路都只能计算出送端、受端的情况,无法计算沿线的电流、电压分布情况。 例:一条70km
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