无功补偿成套装置的应用领域:
应用领域
●城市二级变电站
目前,我国大量的变电站安装的无功补偿设备是VQC装置,虽然VQC装置可以对电容器组的投切和变压器有载调压动作进行自动控制,但是,容易导致电容器组投切和有载调压开关动作频繁等问题,降低了设备使用寿命,增加了安全隐患,同时存在过补欠补问题。在现有固定电容器分组投切基础上,通过技术改造加装MCR使这些静态的无功补偿装置变成动态的无功补偿装置,可以在少的投资下取得佳的补偿效果,从而大幅提高电力系统无功与电压管理的自动化水平,特别适合无人值守变电站需要。
●远距离电力传输
发展高压、超高压乃至特高压输电是我过电力工业发展的必然趋势,由于长距离输电,使电网输电线间(对地)电容发出大量容性无功功率,导致l线路末端电压升高,危害用电设备安全。因此,对于超高压电网,直接在高压侧并入磁控电抗器,实现无功的实时动态调节,吸收线路充电功率,控制系统无功潮流,以达到减少线路损耗,增强电压控制及系统稳定性的目的。
●电气化铁路牵引变电站
电气化铁路负荷为电力系统一个特殊用户,具有“四非”特性,非线性(大功率整流设备)、非正弦性(波形畸变)、非对称性(单项大功率负荷)、非连续性(有功、无功冲击严重、电压波动大)。其谐波、负序等电力危害不仅危及共用电网其他用户的安全生产,还会危及电铁系统自身的安全与可靠运行。采用磁控电抗器(MCR)+固定电容器(FC)的补偿方式可以解决这一问题,通过对磁控电抗器磁饱和度的改变来调节整个装置的无功容量,并使其在容性、感性之间任意调节。通过MCR的快速补偿,可有效减小不对称,降低负序分量,提高功率因数。
●煤矿井口的大型提升机
煤矿供电系统一般处于电力系统末端,其电压稳定性直接影响矿井安全生产。由于煤矿主、副井提升机是矿井主要负荷且都是冲击性负荷,功率因数较低,造成系统电压波动,对整个矿井的供电质量影响很大。采用MCR型高压动态无功补偿装置进行谐波与无功的综合治理是理想的解决方案。其他重工业负荷钢厂等其他重工业负载在工作中会对电网产生如下影响;引起电网电压降低及电压波动,功率因数低,传动装置会产生有害高次谐波等。安装磁控电抗器型W-SVC可以完美地解决上述问题。
●风力发电
由于风资源的不确定性和风电机组本身的运行特性使风电机组的输出功率是波动的,导致并网功率因数不合格、电压波动大等问题。目前风电场应用较广泛的无功补偿方式是采用固定投切电容器组,这种方法不能满足风机随风力变化的频繁无功波动的要求,风机会向电网吸收无功功率,导致上级电网功率因数降低,电压波动。特别适应地理位置偏僻,运行环境恶劣,能够连续可调、安全可靠、免维护的磁控电抗器型无功补偿装置成为风电场实现动态无功补偿的设备。
随着人们对于配网建设的重视和无功补偿技术的发展,低压侧无功补偿技术在配电系统中也开始普及。由于工业使用的基本都是都是电感设备(电机、变压器等),在运行的时候不仅...
电力电容器适用于电力系统和电工设备中的电容器,低压电力电容器通常是运行在低压侧的电力电容器。电力电容器可以连接方式分为串联电容器和并联电容器。但是在电力系统中,...
谐波产生滤波补偿装置的缘故原由:高次谐波产生的根本缘故原由是因为电力体系中某些装备和负荷的非线性特征,即所加的电压与产生的电流不可线性(正比)干系而形成的波形畸...