村级电网电压质量管理(共8篇)
村级电网电压质量管理 篇1
0 引言
电压质量是电能质量的重要指标之一。电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件, 对保证电力系统的安全稳定与经济运行起着重要作用。因此, 优化控制无功电压对减少网络损耗、提高电压质量具有特别重要的意义。
无功功率在电网中的传输和有功功率一样也产生电能损耗。通常我们用功率因素cosφ来表示电网传输无功功率的情况, 当cosφ=0.7时, 无功功率和有功功率基本相当, 此时电网中由负荷电流引起的电能损耗有一半是无功功率产生的。
系统中各种无功电源的无功功率应满足所有负荷和网络损耗的需求, 否则电压就会偏离额定值。当电压偏低时, 系统中的功率损耗和能量损耗就会加大, 电压过低时则会影响系统运行的稳定性, 甚至引起电压崩溃;而电压过高时, 各种电气设备的绝缘可能受到损害。所以, 要通过合理调节电压和投退无功补偿装置来保证电能质量, 使其达到稳定运行的标准, 并满足用户需求。
1 桐庐电网无功电压管理的现状
桐庐电网共有220 k V变电所2座, 110 k V变电所13座, 35 k V变电所7座, 变电总容量达127.15万k VA。35 k V及以上线路38条, 合计432.282 km。同时辖区内还有小水电站70余座。
从1998年3月35 k V三合变实行无人值班开始, 桐庐电网除了2座220 k V变电所外, 其余所有变电所均实现了无人值班。随着无人值班变电所的不断增加, 承担监视电网电压职责的工作人员逐渐由变电所值班员变成调度员。随着“创一流”供电企业等工作的开展, 无功电压管理作为判断电能质量是否符合标准的重要指标之一变得日益重要。
桐庐电网通过调度电压无功综合控制装置 (VQC) 、人工干预调节主变档位和投切电容器, 采用35 k V、110 k V等变电所分层分区集中进行无功补偿。而10 k V及0.4 k V配电网无功补偿容量很少, 无功管理也不完善, 许多线路功率因数很低, 高峰时线路末端电能质量极差。众所周知, 当变电所功率因数较低时, 电压损失就较大, 主网线损较高。电能质量差也会限制售电量的增长, 给企业造成损失。所以, 加强无功电压管理, 提高功率因数, 降损节电势在必行。
2 桐庐电网无功电压管理不善的原因
(1) 县级供电企业无功管理起步较晚, 还没有建立起管理网络, 管理和考核办法虽已制定出来, 但也尚未真正落到实处。而管理人员则无功管理意识和责任心不强, 力度不够, 业务水平有待提高。
(2) 根据同业对标的各项指标及上级文件对电压合格率指标的分解, 电网A类电压合格率必须大于等于99.7%才能确保综合电压合格率达标, 但桐庐电网A类电压合格率偏低 (表1) 。
对表1中每月的电压合格率进行统计可知, 在97%~98%之间的共有6个月, 在98%~99%之间的共有38个月, 在99%以上的有28个月。通过比较和分析, 我们不难发现桐庐电网A类电压合格率还是偏低的。
单位:%
(3) 无功容量配置不足。桐庐电网的电容器容量是根据有关规定按照变压器容量的15%~20%进行配置的, 照理说是足够的, 但当时可能未考虑到线路无功补偿的问题。目前, 城镇线路基本符合要求, 10 k V线路的功率因数在0.9左右。但在偏远山区, 某些10 k V线路的功率因数只有0.4左右, 不到0.9的一半。现有无功补偿的容量只是杯水车薪, 因而不能分区、分压进行补偿, 就地平衡。且现有无功补偿大多只是静态补偿, 基本上没有进行动态补偿。
(4) VQC动作不及时、不合理。分站VQC动作时未考虑相互间的配合, 负荷变化大的地区可能在2 h内频繁动作, 达到规定次数后VQC闭锁, 就无法再对电压进行调整。此时只能靠调度人员手动调节, 但由于厂站太多, 人工调节难以顾及全部厂站。
(5) 系统电压偏高。由于桐庐地处山区, 水资源较丰富, 故有70余座小水电站, 主要集中在分水、合村、钟山、富春江地区, 大多为径流式电站。在丰水期间, 小水电站发电不能就地消化, 就会向系统倒送, 使系统电压升高, 即使将变电所主变档位调至1档也不能解决问题。同时, 小水电站的装机容量最小的只有55 k W, 输送至电网的电能质量相对而言也就较差。
(6) 10 k V及以下线路的电容器损坏较多, 可用率不高。由于未对电容器进行日常巡视, 疏于管理, 故其难以起到减少电压损失、降低线损的作用。而线路的发展往往使得10 k V线路电容器安装位置不尽合理, 配变台区负荷的发展也会使电容器容量过小。还有, 桐庐地处山区, 农村线路的供电半径较长, 负荷波动较大, 这会使线路末端的电压在负荷重时较低, 线路前端的电压在负荷轻时较高。
(7) 电力需求发展很快。近年来, 无论是有功电量还是无功电量上升都很快, 而桐庐电网没有做好电量增长的预测工作, 以致前期无功补偿工作不到位, 造成功率因素较低。
(8) 配网用户初装时为节省一次投资往往会逃避功率因数的奖惩考核, 而将单台大容量变压器供电申请为多台小容量变压器供电。如果我们在营业管理中有所疏忽, 就会使之成为用户无功管理中的漏洞。同时, 由于用户对无功管理重视不够甚至不理解, 常常会造成应安装的无功补偿设备未安装或已安装的未装无功表而没考核。
3 建议
(1) 提高功率因数, 加强无功补偿。应及时调整10 k V线路的功率因数, 实现电容器自动补偿与随器、随机、分散就地补偿相结合, 提高功率因数和电压质量, 从而降低电能损失。10 k V线路无功补偿装置应选择距线路末端1/3处安装, 根据实际测算和对运行中发现问题的分析进行补偿, 这样才能真正起到效果, 达到预期目标。选择无功补偿装置时, 要选用质量好、科技含量高、自动投切及时, 反应灵敏的产品。
(2) 及时调整桐庐电网的运行方式, 减小供电半径, 提高电压合格率。在负荷允许的情况下停用各变电所的轻载主变, 这样一能减小损耗, 二来便于综合考虑电容器的投切及主变档位的调整, 最大限度地发挥无功设备的功效。
(3) 对变电所电容器容量进行合理分化。针对某些变电所无功容量配置不足的情况, 应相应增加电容器组, 达到无功平衡。而对于电容器容量偏大的变电所, 通过测算可拆除一部分电容器, 以提高电容器的投入率。
(4) 加强220 k V变电所与110 k V、35 k V变电所无功电压控制的配合。在220 k V变电所各电压等级电压合格的同时兼顾110 k V、35 k V变电所的无功电压, 并加强主站VQC的后续管理和维护工作, 使VQC装置真正起到作用, 保证各变电所功率因数与电压合格率。
(5) 加强对小水电站的动态管理工作。要求电站发电时的功率因数要达到0.85以上, 并对其进行实时监控, 以杜绝小水电站在有水时发有功、无水时发无功来弥补每月月初预报无功电量的情况。
(6) 新增用户变压器必须进行合理的无功补偿。按规定, 无功电力应就地平衡。凡功率因数不达标的电力用户, 供电企业可拒绝通电。所以, 对新增变压器无论大小必须要求做好无功补偿设计, 并严格把好验收关, 保证用户无功就地平衡。对已经装设各种无功补偿设备 (包括调相机、电容器、静补和同步电动机) 的电力用户, 应按照负荷和电压变动及时调整无功出力, 防止无功电力倒送。
(7) 建立无功电压管理绩效考核机制。根据无功电压管理中存在的问题, 首先要健全无功电压管理工作机制, 成立专门的领导小组, 各个相关部门均设相应的专 (兼) 责, 形成无功电压管理网络。同时, 把无功电压管理纳入单位的绩效考核机制, 定期进行考核, 各部门要将考核情况落实到责任人。
(8) 开展专业培训, 搞好技术交流。应结合工作岗位, 依据培训教材制定培训计划, 落实培训对象, 对各部门的无功电压管理专 (兼) 责开展专业知识培训, 使其了解专业知识并在工作中熟练运用。还要加强无功电压专业管理的技术交流, 总结和推广应用新技术、新成果、新经验, 积极开展技术革新活动。
(9) 加大宣传力度。提高管理人员和用户对无功的重视程度, 使无功电压管理工作逐步走向正轨。
摘要:探讨了桐庐电网无功电压管理的现状, 并分析了管理不善的原因, 提出了相应的建议。
关键词:桐庐电网,无功电压管理,现状
参考文献
[1]国家电网公司农电工作部.农村电网电压质量和无功电力管理培训教材.中国电力出版社, 2005
[2]蔡学敏, 蔡益宇.浅谈变电站VQC装置应用中存在的问题及对策.浙江电力, 2005 (2)
[3]姜宁, 王春宁, 董其国.无功电压与优化技术问答.中国电力出版社, 2006
村级电网电压质量管理 篇2
张璐,王猛,张帅,杨慧
(菏泽郓城县供电公司,山东省郓城县金河路221号,274700)
摘 要:电压是电能质量的重要指标之一。传统的电能质量包含频率、电压和可靠性三个方面。电压质量是指实际电压各种指标偏离规定值的程度。本文结合郓城电网实际,介绍了调控电网电压质量的一些综合措施。
关键词:电压质量;电压调控;综合措施
引言
近些年来,我县在农网的建设和管理上对改善电压质量作了一定的工作,解决了部分地区电压合格率低的问题。但由于历史客观条件的影响和在主观上重视程度不够等原因,我县农网仍普遍存在电压质量不合格问题。因此我们要从以下几个方面来提高电压质量。做好电压监测及时调控
对于县级电网,电压质量调控工作的最终目的,就是保证用户受电端的电压在规定允许的偏差范围以内。在实际工作中,我们不可能对每一用户的电压质量都进行监视,所以有必要选择一些有代表性的变电所作为电压监视的中枢点,如果这些点的电压质量符合要求,电网中其他各点的质量也能基本满足要求。因此我们要确定电压中枢点、选好电压监测点。县级电网电压中枢点的选择原则是骨干工厂、用户的高压母线;以及枢纽变电所及主要的110kV变电所母线。
电压中枢点确定以后,电网的电压调整主要就是中枢点的电压调整问题了。中枢点电压允许偏移范围的确定,通常以电网中电压损失最大的一点及电压损失最小的一点作为依据。中枢点的最低电压等于县级负荷最大时,电压最低一点的用户电压下限加上到中枢点间的电压损失;中枢点的最高电压等于县级负荷最小时,电压最高一点的用户电压上限加上到中枢点间的电压损失。电压监测点的选择应根据《电力系统电压和无功电力管理条例》的规定,能真实反映绝大多数受电端用户的电压质量偏移水平。电网电压调控采用的基本调压方式
2.1逆调压方式
“逆调压”方式是县级电网电压质量调控的首选调压方式:如中枢点供电至各负荷点的线路较长,各负荷的变化规律大致相同,且各负荷的变动较大,则应采用“逆调压”方式。采用“逆调压”方式的中枢点,在最大负荷时保持电压比线路额定电压高5%;在最小负荷时,电压则下降至线路的额定电压。因此在最大负荷时提高中枢点电压以抵偿线路上因最大负荷而增加的电压损耗;在最小负荷时,将中枢点的电压降低以防止负荷点的电压过高。正常运行方式条件下,郓城电网均采用此种调压方式,证明能满足用户的要求。
2.2恒调压方式
如果负荷变动较小,线路上的电压损耗也较小,这时可把中枢点的电压保持在较线路额定电压高(2%~5%)的数值,而不必随负荷变化来调整中枢点的电压,仍可保证负荷点的电压质量,此方式称“恒调压”,又叫“常调压”。在重大节假日期间,如在两个“黄金周”,电网负荷变动较小,线路上的电压损耗也较小,采用这种调压方式也能满足用户的要求。
2.3顺调压方式
如果负荷变动甚小,线路电压损耗小,或用户处于允许电压偏移较大的农村电网,而无功调整 1
手段又严重不足时,可以采用这种方式。但要注意:最大负荷时中枢点电压应保持在比线路额定电压高2.5%,最小负荷时中枢点电压也不应比线路额定电压高7.5%。随着农网建设和改造的不断扩大,企业对电压质量要求也越来越高,因此这种调压方式应减少或避免采用。优化无功电源配置,搞好功率因数监督
改善、提高电压质量,必须紧紧抓住无功平衡和无功补偿这项基础工作。这就涉及到网架建设、电网结构及无功电源配置问题,因为这是实施电压调控的最基本的条件。要求电力用户同步配置并投运相应的无功补偿装置,并对电力用户无功补偿设备提出安全运行要求。为此,既要防止低功率因数运行,又要防止在低谷负荷时向电网反送无功电力。对于带有冲击负荷或负荷波动,而负荷不平衡严重的工业企业,则要求其配置静止补偿器。电压调控经验表明:“集中调压”并不能保证电网所有结点的电压质量,对一些单电源的长辐射线路或对电压要求较严的用户变电所,采用就地补偿才能满足对电压质量的要求。另外,为了做好调压工作,调度部门还应合理安排电网的运行方式。结论
总的来说,要提高电压质量,就要提高电压合格率管理网络,制定《电压质量管理监测细则》和布置电压监测点、统计分析有关数据,制定有针对性的整改计划和措施;经常不断检查和调整三相负荷,尽量使三相负荷平衡,减少电压偏移;定期检查维护配变接地电阻及接地线;采用集中补偿和用户个别补偿相结合的办法来提高功率因数;另外宣传和鼓励用户在低谷时段用电,实现移峰填谷以及对于电焊机等功率因数冲击大的负载用专线供电等等。坚持以上原则就可以改善电网的电压质量、降低网损,使电网运行更经济、更可靠、更稳定,满足全县工、农副业生产和城镇居民生活用电的需求。
参考文献:
[1]钱国安,农电生产管理,辽宁科学技术出版社,1991
手稿日期:2011年5月1日
作者简介:
村级电网电压质量管理 篇3
关键词:电压质量;无功功率;减少损耗
中图分类号:TM72文献标识码:A文章编号:1006-8937(2012)05-0113-02
丰县位于江苏省最北端。全县面积1 020 km2。县内有110 kV电站7座、35 kV电站13座。由于历史原因县网特点是:电网结构不合理、供电可靠性不高;输电线路分支多且长、残旧。针对这些现象我对保证电压质量、提高经济效益、减少电网损耗提出了一些建议。
1电压与无功功率的重要作用
电力系统的经济、安全、稳定运行,与控制电压技术及调节无功功率分不开的。电压是电能质量的重要标志。供给用户的电压与额定电压值的偏移不超过规定的数值,是电力系统运行调整的基本任务之一。各种用电设备是按照额定电压来设计制造的,只有在额定电压下运行才能取得最佳的工作效率。电压质量对电力系统本身有影响。当电压过高时,会对负荷的运行带来不良影响;影响产品的质量和产量,损坏设备;各种电气设备绝缘会损坏,在超高压输电线路中还将增加电晕损耗;甚至会引起电力系统电压崩溃,造成大面积停电。电压降低时,会使电网中的有功功率损耗和能量损耗增加,过低还会危及电力系统运行的稳定性。无论是作为负荷用电设备还是电力系统本身,都要求能在一定的额定电压水平下工作。从技术和经济上综合考虑,规定各类用户的允许电压偏移是完全必要的。我国规定在正常运行情况下各类用户允许电压偏移为:
35 kV及以上电压供电的负荷:±5%。
10 kV及以下电压供电的负荷:±7%。
低压照明负荷:+5%,-10%。
农村电网(正常):+7.5%,-10%;(事故):+10%,-15%。
电力系统中无功功率平衡是保证电力系统电压质量的基本前提。对于运行中的所有设备,要求系统无功功率电源所发出的无功功率(∑QG)与无功功率负荷(∑QD)及无功功率损耗(∑QL)相平衡,即:
∑QG=∑QD+∑QL
而无功功率电源在电力系统中的合理分布是充分利用无功电源、改善电压质量和减少网络有功损耗的重要条件。无功功率的产生基本上是不消耗能源的,但无功功率沿输电线路上传送却要引起无功功率的损耗和电压的损耗。无功功率电源的最优控制目的在于控制各无功电源之间的分配,合理的配置无功功率补偿设备和容量以改变电力网络中的无功功率分布,可以减少网络中的有功功率损耗和电压损耗,从而改善负荷用户的电压质量。
2电力系统的无功功率电源
2.1同步发电机
同步发电机目前是电力系统唯一的有功功率电源,它又是基本的无功功率电源。它只有在额定电压、额定电流、额定功率因数下运行时,视在功率才能到达额定值,发电机容量才能得到最充分的利用。当电力系统中有一定备用有功电源时,可以将离负荷中心近的发电机低于额定功率因数运行,适当降低有功功率输出而多发一些无功功率,这样有利于提高电力系统电压水平。
2.2同步调相机及同步电动机
同步调相机是特殊运行状态下的同步电动机,可视为不带有功负荷的同步发电机或是不带机械负荷的同步电动机。因此充分利用用户所拥有的同步电动机的作用,使其过激运行,对提高电力系统的电压水平也是有利的。
2.3静电电容器
静电电容器从电力系统吸收容性的无功功率,也就是说可以向电力系统提供感性的无功功率,因此可视为无功功率电源。电容器的容量可大可小,既可集中使用,又可分散使用,并且可以分相补偿,随时投入、切除部分或全部电容器组,运行灵活。电容器的有功损耗小(约占额定容量的0.3%~0.5%),投资也节省。
2.4静止无功功率补偿器
静止无功功率补偿器是一种发展很快的无功功率补偿装置。它可以根据负荷的变化,自动调整所吸收的电流,使端电压维持不变,并能快速、平滑的调节无功功率的大小和方向,以满足动态无功功率补偿要求,尤其对冲击性适应性较好。与同步调相机相比较,运行维护简单,功率损耗较小,能够做到分相补偿以适应不平衡的负荷变化。其缺点是最大无功补偿量正比于端电压的平方,在电压很低时,无功补偿量将大大降低。
3电力系统电压控制的方式
在电力系统无功功率平衡中,为了保证系统有较高的电压水平,必须要有充足的无功功率电源。但是要使所有用户处的电压质量都符合要求,还必须采用各种调压控制手段。
3.1发电机控制调压
控制发电机的励磁电流,可以改变发电机的端电压。发电机允许在端电压偏移额定值不超过±5%的范围内运行。对于由发电机直接供电的小系统,供电线路不长,输电线路上的电压损耗不大时,可以采用发电机直接控制电压方式,以满足负荷电压要求。它不需要增加额外的设备,因此是最经济合理的控制电压措施,应优先考虑。但是输电线路较长、多电压等级的网络并且有地方负荷的情况下,仅仅依靠发电机控制调压已不能满足负荷电压质量的要求,且在大型电力系统中仅仅作为一种辅助性的控制措施。
3.2控制变压器变比调压
一般电力变压器都有可以控制调整的分接抽头,调整分接抽头的位置可以控制变压器的变比。在高压电网中,各个节点的电压与无功功率的分布有着密切的关系,通过控制变压器变化来改变负荷节点电压,实质上是改变了无功功率的分布。变压器本身并不是无功功率电源,因此,从整个电力系统来看,控制变压器变比调压是以全电力系统无功功率电源充足为基本条件的,当电力系统无功功率电源不足时,仅仅依靠改变变压器变比是不能到达控制电压效果的。
3.3利用无功功率补偿设备调压
并联补偿设备有调相机、静止补偿器、电容器,它们的作用都是在重负荷时发出感性无功功率,补偿负荷的需要,减少由于输送这些感性无功功率而在输电线路上产生的电压降落,提高负荷端的输出电压。
3.4利用串联电容器控制调压
一般用于供电电压为35 kV或10 kV、负荷波动大而频繁、功率因数又很低的输配电线路。它是在输电线路上串联接入电容器,利用电容器上容抗补偿输电线路中的感抗,使电压损耗后的分量减少,从而提高输电线路末端的电压。如图1所示。
无功功率负荷增大时所抬高的末端电压将增大,无功功率负荷减小时所抬高的末端电压将减小。而无功功率负荷增大将导致末端电压下降,此时也正是需要升高末端电压。但是对于负荷功率因数高或者输电线路导线截面小的线路,线路电抗对电压损耗影响较小,故串联电容补偿控制调压效果小。因此利用串联电容补偿调压一般用于供电电压为35 kV或10 kV,负荷波动大而频繁,功率因数又很低的输配电线路。
4结语
适当利用好调压控制手段,不仅能对维持电力系统及负荷地区的电压水平有利,达到相应的无功功率平衡外,还能避免无功功率在电网中的大量传输,减少损耗。
参考文献:
[1] 唐寅生,周全仁.自动电压控制(AVC)保证电网安全优质经
济运行[J].电力技术经济,2001,(4).
浅谈地区电网电压无功管理 篇4
近年来,惠州经济将继续保持平稳快速,供电负荷也将不断增长,如果地区无功管理不善,则无功补偿容量不足或者分布不合理,将会导致电网供电电压质量差。电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、人民生活用电、用电损耗、工农业安全生产和产品质量都有直接影响。电压是电力系统电能质量的重要指标之一,而电压与无功是密不可分的,电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡。
2 惠州电网的无功现状
2.1 基本情况
至2013年4月23日止,惠州供电局电网现状如下:35kV及以上变电站131座,其中500kV站4座,220k V站23座,110k V站95座,35k V站9座。挂网运行的主变压器共270台,变压器总容量25684.950MVA,其中500k V主变24台,容量6756MVA;220k V主变48台,容量9420MVA;110kV主变183台,容量9105MVA。35k V主变15台,容量403.950MVA。根据潮流分析,2012年惠州电网典型方式下220k V及110 kV电压水平均能满足要求,但部分区域电容器是否足够、完好,对无功电压调节能力影响很大。
惠州与外网联接220 kV线路功率因数均达0.99以上,惠州电网与外网220k V线路交换无功有47.3Mvar,且基本为送出,惠州站、福园站500 kV主变变高均出现无功反送,经分析,该两分区无功平衡能力较好,惠州站由于昭阳电厂无功出力较大,而该分区实际无功可以平衡,无功反送实际来自昭阳电厂,如为避免无功反送,需降低昭阳电厂出力。总之,在理论上,惠州220 kV层及110 kV层电网无功基本可以实现自身平衡,并且220kV层电网有1229.7Mvar的盈余,但实际上受220 kV变电站大量低压电容器无法投入影响,部分片区仍需通过500 kV下送大量无功。为确保各220 kV站都能更好就地平衡,减少500 kV下送无功,须研究AVC、VQC策略原则,提高各220kV片区无功平衡能力,加强无功补偿容量配置及维护。
2.2 无功分片平衡分析
以全网110 kV变电站无功就地平衡,并尽量提高主变变高功率因数为原则,进行电压调节,根据分析,惠州整体电压水平良好,220kV主变下送无功基本可控制在较小范围,220 kV主变变高功率因数均能满足要求,但仍有部分片区110 kV层无功不能平衡,且主要在于仲恺和雍园等重负荷区域,而湖滨、九潭、风田等片110 kV层无功平衡能力较差,仅有少量无功盈余不多。三栋、镇隆、金源、东澎片因有丰达、剑潭以及白盆珠水电厂上网,无功有所盈余,但镇隆由于负荷较重,且无功需求较大,需增加丰达电厂无功出力,否则分层无功不足。
仲恺、雍园在110 kV片区电容器全部投入下,仍需经220 kV主变下送无功9.3Mvar和34.8Mvar来平衡,而湖滨、九潭、风田、铁涌、鹿江和联丰片虽有无功盈余,但仅为7.2Mvar、3.1Mvar、8.2Mvar、14.3 Mvar、15.2 Mvar、15.5 Mvar,在实际运行中,可能因为无功补偿故障率较高、部分110 kV无功电源配置不足、220 kV变电站10 kV电压偏高电容器无法投入、可投电容器投入率不高以及无功损耗等原因,部分片区需从220 kV主网吸收大量无功来达到平衡。
2.3 惠州电网无功电压管理工作重点
加强地方电厂发电曲线管理,灵活调节地方电厂无功出力;
加强各县(区)小电源上网无功电压管理,负荷低谷期间要求少发无功;
提高AVC (VQC)整定及运行管理水平,根据各片区变电站无功容量配置情况,及时调整AVC (VQC)整定定值,不断优化调节策略,在保证电压无功均合理的条件下积极投切电容器和调整主变抽头,使各站始终保持合理的电压水平,不断提高电压质量。
市场部门应加强用户侧功率因数考核,减少10kV线路无功输送,保证母线电压水平。
编制无功电压装置运行管理实施细则,规范无功电压装置运行管理,统筹考虑惠州全网的电压无功优化,实现惠州全网无功优化和集中控制,降低网损。
每月跟踪主变功率因数和母线电压统计,定期总结AVC运行情况,加强变电站无功电压分析,找出存在的问题,分析原因,提出改进措施,并形成分析报告。
定期进行无功电压调节设备缺陷统计,根据其对电网运行及经济调度的影响,分轻重缓急,与设备维护部门沟通,催促其尽快消缺。对于无功补偿容量有较大缺额的变电站,督促相关单位进行扩容,实现该片区的无功平衡,避免从上级或者长线路输送无功功率。
相关单位应将检查AVC (VQC)装置运行情况做为日常巡视项目,以及时发现AVC (VQC)装置异常情况。
加强对调度员的电压无功培训,要求调度员掌握电压无功调节措施和AVC (VQC)动作原理并监控到位。
3 无功电源建设和无功电压运行管理建议
加强无功电压管理,设备维护部门应积极处理缺陷,做到有重点,有先后,保证电容器可投率在96%以上。
加强用户侧功率因数管理,市场部门应督促用户维护好电容器组,确保无功就地平衡,尽量提高功率因数在0.95以上,尤其是针对重负荷变电站所在片区。
市场部门应加快县区小水电直采,提高小水电无功上网监控,建议龙门县调加强小水电上网功率因数管理,尽量提高功率因数,降低小水电上网电压,避免永汉站等的电压偏高。同时建议增加永汉站低压电抗器或更换变压器,提高无功及电压调节能力。
南海站无无功补偿设备,只靠自备机组无功出力来调节功率因数,一旦机组跳机造成无功缺额严重,风田片电压下降明显,从保证电网安全及经济效益出发,建议加装无功补偿装置。
部分片区已实现AVC控制,且由于AVC控制策略为区域无功平衡,涉及设备较多,其运行状况好坏与电容器、主变调压设备完好及AVC功能是否齐全、定值设置是否合理、测控装置测量精度是否满足要求及通信通道是否可靠等因素关系密切,应尽快完善AVC分析功能,提高动作不正常或策略不合理等问题查找效率,更好发挥AVC作用。建议南瑞应加强AVC功能对异常情况的分析和统计功能。
结语
电力系统中无功功率是否平衡,直接影响电压的质量。为保证电压质量,满足用户的用电要求,系统中必须有充足的无功电源备用,加强电网无功电压管理显得尤为重要。无功电压管理工作是一项即复杂又细致的工作,它关系到供电企业的生产和经营管理工作中各个部门与各个环节,供电系统各级管理单位都要重视其管理工作。
参考文献
[1]李坚.电网运行及调度技术问答[M].北京:中国电力出版社, 2009.
[2]广东电网公司惠州供电局.惠州电网2013年运行分析[Z].
村级电网电压质量管理 篇5
1 配电自动化
配电自动化系统的功能基本有5个方面即配电SCADA、故障管理、负荷管理、自动绘图规范设理, 地理信息系统 (AM/FM/CIS) 和配电网高级应用。同一电网调度自动化系统, 配电网与配电自动化监控系统的数据采集, 但内容不同, 目的也不尽相同, 根据以下配电监控变电站配电网络和用户, 旨在提供基本的数据, 大问题。然而, 只有三的监控远程分布函数, 可以被称为配电自动化配电系统监控, 必须补充的基础上, 馈线自动化 (FA) 功能。馈线自动化的基本功能应包括馈线故障自动识别, 自动分离, 自动恢复。配电网故障诊断是一个复杂的问题, 根据实际情况和配电网的故障诊断方法和条件的差异, 不同的步骤。诊断方法应适用于单相接地故障, 两相故障, 单相接地故障相, 三相故障。使用范围的中性点不接地或小电流接地系统。为了完成功能大, 分布系统除了可以收集正常情况下料状态量, 也应在故障状态准确捕捉;除了手动遥控, 还应对接驳设备自动控制, 从而实现自动故障隔离和自动恢复。
2 配电网优化控制方法
为了减少干扰应急集中后的损失事故, 降低运营成本, 使系统不安全状态恢复到正常状态, 采取了一系列措施, 控制。如果系统处于紧急状态, 并防止事故扩大的被称为紧急控制, 使系统进入恢复状态。在恢复状态的系统, 需要采取的负荷转移和负载脱落和其他手段, 以尽可能多的损失负荷恢复供电。本文将侧重于恢复控制的网络重构, 电容器和综合优化方法。
2.1 配电网网络重构
配电网络重构是通过选择开关, 接触断路器的开闭状态, 改变网络的拓扑结构, 降低网络损耗, 负载平衡, 改善电压质量, 实现最优运行方式的目的。网络重构是一个复杂的问题, 它是网络结构的优化, 从一个数学模型, 属于非线性组合优化问题。如果系统的网络结构和电气条件允许的话, 每一个单一的故障, 将能够找到一个更可行的转换方案, 计划的多, 可能是一个粗糙的感觉系统的结构更加强大。
在没有接触断路器在配电网络重构是不存在的, 因此, 配电网络重构理论基础上的分销网络有一个环形结构, 开环运行网络。分布在网络中存在大量正常关闭分段断路器和一个常开触点的电路断路器, 负荷波动或故障原因, 每个接驳在轻载和重载之间转换, 配电网络结构使开幕式和闭幕式的交换平衡各分支之间的负载, 这不仅可以增加每个接驳稳定裕度, 消除过载, 提高其安全性, 而且还可以改善整体的电压质量, 降低网损, 提高了系统的经济效益。配电网络重构是一种约束, 非线性, 整数优化问题, 通常以网损最小为目标函数, 电压质量, 变压器容量为约束条件, 配电网络重构算法有很多, 最短路径等方法, 遗传算法, 支路交换算法, 计算快速穷举搜索法, 这些算法我们在处理目标函数, 在不同方面取得了一定进展, 但考虑到配电网络重构的优化网络控制的实践是唯一的一个方面, 在多目标决策下的优化, 还需要其他的优化目标, 约束, 所以这些网络重构算法在实际应用中也需要做一些调整。
2.2 电容器的投切
切换电容器一般配送网络优化, 主要功能是提高电能质量和降低网损, 电容器开关配电网络优化控制具有十分重要的意义。长期以来, 研究规划阶段的电容器优化配置的比较文学, 运行电容器优化投切的研究非常有限。后来, 许多学者在电容器的切换策略进行了大量的研究, 一些学者在配电网络模型进行了研究, 并给出了算法的进一步改进。
例如, 在中低压配电网的三相负荷, 是由于随机变化, 一般是不平衡的, 但大多数的电容器优化投切的研究是基于三相负荷平衡假设条件。三相负荷不平衡将导致供应点电压, 电流不平衡, 从而增加线路损耗, 同时停靠在供电点上的电机运行的不利影响。因此, 很多学者开始研究三相模型, 这是在配电网三相负载不平衡补偿方法, 也有一些文献中使用的电容器优化投切三相负荷模型的研究, 取得了较好的效果。
就优化方法而言, 不少文献和著作都介绍了各种各样的算法, 具体可以分为两类:数学模型的解析算法和优化问题的人工智能算法。前者主要有非线性规划、线性规划、整数规划、混合整数规划和动态规划等算法;后者有人工神经元网络算法、遗传算法、模拟退火算法、搜索法等现代启发式算法。解析算法迭代次数少, 收敛速度快, 但得到的往往是局部最优解。智能算法计算速度较慢, 但在全局最优性方面较好。在实际应用中, 采用解析类算法的相对多一点。
3 综合优化
如果你考虑的安全网络重构和电容器投切组合, 这是计划和安全的配电网络优化。配电网络重构是一个约束整数规划问题, 配电网电容器是一种非线性整数规划问题, 甚至当单独考虑的一个问题是非常复杂的, 如果他们是一起审议会更加复杂, 网络结构的优化影响电容器, 电容器和反过来影响网络结构的优化, 相互作用两者的。在一个大的分销网络, 有一个解决方案, 将综合优化问题分解成一个网络重构和电容器投切优化子问题, 对问题的交替迭代逐步逼近最优解。重建算法的优化过程, 得到每一个可行的改造方案, 根据负载, 电容器切换过程的基础上, 重建方案的综合优化方案, 然后根据目标函数的最优解的迭代, 不断逼近, 直到最后的可行方案, 这种配电网预防控制的综合优化方法, 由于所针对问题及求解过程的复杂性, 使得在线应用具有一定的困难, 一般用在离线的运行规划、安全性分析与调度当中。电容器采用基于遗传算法的投切方法进行计算, 在现有的补偿设备基础上, 以网损最小为目标, 在满足电压约束前提下, 使整个网络有功损耗最小。
结束语
配电网优化控制方法在理论上已经有许多控制的方法, 但在实际的应用过程中, 由于存在着许多不确定因素, 如环境因素、政府政策等, 最优化的结果很可能是个综合、折衷的结果, 而不是单个方面优化后的最佳结果。配电网的运行是多个指标的综合体现, 在具体的操作中, 可以考虑如何将这些约束条件进行简化处理, 并进行综合考虑, 从而达到配电网优化运行的目的。
摘要:配电网优化控制方法在理论上有许多控制方法, 但是在实际应用过程中, 因为有许多不确定因素, 简化了约束条件, 并进行综合考虑, 从而实现优化运行的目的。本文在配电自动化的基础上进一步阐述配电网优化控制的方法。
村级电网电压质量管理 篇6
关键词:电网无功,电压管理,存在问题,解决措施
引言
国家电网作为整个电力事业的重要组成部分, 在其中占有十分重要的作用, 它不仅直接关系到人们正常的生产和生活, 同时还影响了整个电力企业的发展状况, 由此可见, 做好电网无功电压管理工作显得尤为重要。
1 目前电网无功电压管理存现的问题
虽然我国电网无功电压管理工作已经取得了一定的进展, 并且有了实质性的图盘, 但就目前而言仍然存在诸多难以解决的问题, 主要包括以下几个方面:
1.1 电网无功电压技术问题
技术问题主要局限于电网无功补偿的容量较低, 按照我国《电网系统技术原则》的具体要求, 可以将220k V以下的电压等级都按照0.3倍以下的无功补偿设备进行补偿。但就目前而言, 我国整个电网的电压很高, 而且一般的电容器都用不上, 这不仅会降低整个电压管理的质量和水平, 同时还会影响其他高档设备。
与此同时, 我国电网无功电压技术还存在着电容器的配置不到位。之所以会造成这种现象, 主要是由于超负荷的原因, 直接导致了我国的电力系统发展[1]。
1.2 电网无功电压设备老化
电网无功电压设备保护过于重视设备自身的保护, 往往忽视了其数据系统的完善和安全西东装置调度方面的管理, 经常出现保护工作不到位、设计不科学、不合理, 从而没有形成一个统一的电网保护方案, 安全自动装置调度管理工作不规范。电网无功电压保护及安全自动装置调度管理工作人员管理方法不到位、责任制度不明确, 缺乏必要的责任意识, 没有形成主人翁地位;调度管理现场工作人员自身素质不高, 都只凭着自己过去的经验进行事故处理;县域电网继电保护工作管理体系不健全、保护工作不到位、安全自动装置调度管理不过关等。以上问题都严重制约了我国电网建设的规范性和真实性, 从而影响了我国电力事业的持续健康发展[2]。
2 做好电网无功电压管理工作的重要意义
现阶段, 随着我国科学技术的快速发展, 我国电网无功电压管理都发生了翻天覆地都举得发生了翻天覆地的变化, 正是在这样的大环境下, 对我国电网无功电压管理工作而言, 既是机遇又是挑战, 由此可见加强电网无功电压管理工作势在必行。在十一五计划期间, 我国电力部分曾经明确提出:“我国要大力加强对电网无功电压管理的调度管理水平, 这不仅能够提高人们日常生活用电的安全性, 与此同时还能转变我国电网无功电压管理方式的有效方法, 能够促进我国电力事业全面发展[3]。”因此, 加强电网无功电压管理对我国电网事业的发展有着十分深远的影响, 起到了不可代替的作用。
3 影响电网无功电压管理的主要因素
目前我国影响我国县域电网继电保护及安全自动装置的调度管理因素种类繁多, 具体包括了以下几种因素:电网无功电压管理质量因素、安全自动装置设备因素、人为因素、国家政策制度因素、以及电网无功电压管理的外部环境因素等。
3.1 电网无功电压质量因素
目前影响我国电网无功电压的主要因素就是安全自动装置质量因素, 也就是指装置使用材料, 电网施工过程中最基本组成因素就是安全自动装置, 因此如果没有选择正确、合理的安全自动装置, 那么整个县域电网的安全性都难以提高。由此可见, 在选择县域安全自动装置设备的过程中应该充分考虑其质量, 从而实现资源的合理配置[4]。
3.2 电网无功电压设备因素
电网无功电压管理要综合考虑到保护方法, 安全自动装置设备等方方面面的因素, 因此选择正确、科学的安全自动装置设备更有利于提高电网无功电压管理水平。电网无功电压管理的相关工作人员不仅要使用先进的安全自动装置设备, 与此同时还要熟悉安全自动装置设备的具体操作流程, 从而保证安全自动装置设备能够长时间高效的运行, 见图1。
3.3 人为因素
人为因素是影响电网无功电压管理工作的重要因素之一, 在整个电网配电过程中发挥了重要作用。因此要从县域电网继电保护工作人员入手, 对其进行必要的再培训, 进行必要的激励, 从而提高电网无功电压管理工作相关工作人员的质量和水平。与此同时电力单位还要对电网无功电压管理工作人员进行定期的考核, 强化其专业知识和技术水平[5]。
3.4 外部环境因素
电网无功电压管理工作外部环境因素主要有:电网施工的地貌、地质, 以及施工的天气, 气象条件等, 这些外部因素直接关系到整个电网无功电压管理的质量和水平, 以上的因素都是影响电网无功电压管理的重要因素之一, 见图2。
4 提高电网无功电压管理工作水平的有效策略
4.1 创新电网无功电压管理工作方法, 明确调度管理人员职责
电网无功电压管理工作的总体设计方法是否科学、正确, 直接影响到整个地区的总体电网安全性。如果没有形成一个科学合理的电网无功电压管理工作方案, 会导致我国安全自动装置调度管理水平较低, 因此调度管理工作人员应该明确自身职责, 正确合理的使用各种电网继电保护设备以及装置;当处理现场事故或者更新电网继电保护运行方法的过程中应该考虑安全自动装置之间的相互配合, 从而提高安全自动装置的操作性。由此可见, 电力单位要创新电网无功电压管理工作方法, 开拓创新, 与时俱进, 在实践的基础上创新, 在创新的基础上实践。从而提高我国电网无功电压管理工作水平和质量。
4.2 提升电网无功电压管理工作水平与工作人员自身素质
电网无功电压管理工作人员不仅要具有与之相对应的专业素质, 与此同时还应该提高自身素质, 首先工作人员应该明确自身的职责和使命, 然后制定正确的县域电网继电保护方案, 落实好电网无功电压管理工作人员的再培训, 提高其专业知识和自身素质[6]。
5 结束语
综上所述, 在社会主义市场经济快速发展的今天, 我国的电力市场已经发生了翻天覆地的变化, 电力企业之间的竞争日益激烈。电力企业之间的竞争已经不仅仅局限于电力企业的规模方面, 更多的体现在电网无功电压管理层面上, 因此电力企业应该通过创新电网无功电压管理工作方法, 明确调度管理人员职责、提升电网无功电压管理工作水平与工作人员自身素质、电力企业管理人员还应该转变自身的思想观念、电力企业管理者还应该提高电网无功电压管理工作的质量和水平, 使其在激烈的电力市场中处于不败之地。总之, 要想做好电网无功电压管理工作, 需要党和政府、企业、工作人员三者的共同努力!
参考文献
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村级电网电压质量管理 篇7
本文在对于当前电网自动调度化下的无功电压管理存在的问题及进行无功电压管理的意义进行分析的基础上, 探讨无功电压管理系统的建立及管理措施的优化。
1 当前电网自动调度化的无功电压管理存在的主要问题
近几年来, 电力工业的迅速发展带来的无功电压管理技术水平的大幅度提升, 其取得的成果是不可否认的, 但是对于无功电压管理工作来说, 其还存在着一定的问题, 主要表现在用户管理难度大、无功设备配置不合理等。
当前我国大多数电网所采用的基本布置方式都是环网手拉手的方式, 并以开环方式进行运行, 但是这种运行方式对于电网运行的稳定性有着较高的要求。另一方面, 在传统的管理模式当中, 管理工作的侧重点是线损管理以及供电质量控制, 主变压器侧的受电力率没有得到较为充分的重视。所以, 由于在电容器及变压器分线开关的选择和配置上, 缺乏全面考虑, 造成无法在源头上对无功功率补偿设备进行优化配置。
2 电网自动化调度下的无功电压管理目标及具体要求
2.1 无功电压管理的目标
当前电网自动化调度下的电力系统无功运行优化的主要目的是通过对发电机电压、无功容量设备以及有载变压器的合理调节, 从而实现系统运行状态的优化, 最终使有功耗损下降、电压质量得到提高, 与此同时其运行稳定性和可靠性得到一定程度的提升。电网自动调度下的无功电压优化管理的目标函数有很多种, 降低网损是其最常用的目标函数, 同时也是各种无功电压优化控制工作开展的重要基础。
2.2 无功电压管理的意义
在电网自动化调度下的电力系统中, 各配电线路、电压等级变压器以及用电设备在运行中会吸收大量的无功功率, 造成系统功率因数降低, 给线路带来较大的电压压力, 加剧了电能的损耗, 在一定程度上不利于电力企业的经济效益的提升, 在严重情况下还可能会导致电力设备损坏、系统损坏等问题。所以, 电网自动化调度下的无功电压管理工作对于电网的安全稳定运行以及电压质量的提高都有着重要的意义。
3 电网自动化调度下的无功电压优化系统的建立
在进行无功电压优化管理工作时, 应注意发挥出无功优化系统的作用, 可以通过无功优化系统的自动控制功能, 有效的减少调度及运行工作所需要的人员数量, 且其同人工控制相比, 具有更高的准确性、科学性以及合理性。根据当前电网自动化调度及运行的要求, 电网自动化调度下的无功电压优化系统的建立应满足以下几个条件:1) 明确最终控制目标。应在确保电网及电力设备安全运行的重要前提下, 从全网视角进行无功电压的优化控制, 从而实现无功补偿设备的合理投入和无功分层的平衡, 并通过降低分解开关调节的次数以及增强电压合格率的方式, 来实现电网损率的降低。最终达到提升电网调度自动化水平, 提升电力系统运行的安全稳定性以及电压质量提高的最终目的。2) 优化原则。在进行无功优化系统建立时, 应始终秉承着电压合格、电能损耗小、全网设备动作次数尽可能少、操作过程符合安全运行规范的原则。3) 约束条件。在系统优化建设过程中, 应确保母线电压不超过规定限制, 同时调压开关的动作次数不超过最大限制, 各电容器的投切次数不越限、供电电源关口利率合格等。4) 功能实现。通过电网自动化调度下的无功电压综合优化计算后, 形成具有载压变压器分接开关调节指令以及无功补偿设备投切指令等相关控制信息, 并将指令信息发送至各个工作站, 随后工作站再将控制指令移交给SCADA系统执行。
4 加强电网自动化调度无功电压管理的具体措施
4.1 管理措施
首先对于无功电力的规划工作来说, 应加大一定的资金投入并采取分布进行的方式予以实施, 同时新建的各种电力工程项目应保证其无功建设同步进行。另外, 在进行无功建设过程中, 应注意采取一定的措施防止无功电力不足的现象, 对于部分相对重要的变电站应配置自动无功补偿装置, 从而实现其分组循环投切和合理补偿的目标。其次, 在整个无功建设过程中, 应注意对高压用户无功补偿装置的全程安装指导, 同时制定出相对应的建设管理规章制度, 达到强化管理监督的目的。
4.2 降损措施
为了确保整个过程中的电压质量得到有效的保障, 达到降低电能损耗的目的, 可以从以下具体措施入手, 做好电网无功电压管理:1) 明确具体的无功补偿设备的补偿容量, 通过自电网末端向开头部位或者由下至上的顺序逐级进行就地平衡依据检查。2) 作为电网调度的工作人员, 应时刻保持着高度警惕性, 做到投切设备的准时投放以及无功补偿设备的准时切开。3) 对变电站改造过程中的无功补偿设备安装位置和补偿容量进行合理设置, 因时制宜、因地制宜的进行无功补偿设备的安装。4) 作为电网中心调度部门, 应对电网中的负电荷曲线变化情况有一个及时准确的了解, 同时在对电压电镀要求的基础上, 做好电网无功补偿设备的调整工作, 进行设备的合理投放, 从而在最大程度上降低电网网损。5) 在电网运行过程中, 首先要确保无功补偿的就地平衡, 可以通过负荷曲线的合理运用, 并根据不同时段的投切无功补偿容量, 对变压器的档位进行调整。
5 结语
作为电力系统众多人员研究的重要问题, 电网自动调度无功电压综合优化控制管理直接关系到了电力系统的电压质量, 管理水平的提升以及管理措施的进步能有效完善电能质量并使系统无功分布达到平衡, 从而有效减少系统有功功率损失。在实际工作中, 我们应充分认识到当前无功电压管理工作中存在的问题, 采取科学合理的措施达到管理水平的提升, 最终确保电网的安全可靠运行, 促进其健康稳定发展。
摘要:在电网自动化调度中, 无功电压管理质量直接影响到了电网运行的安全性、可靠性和经济性, 文章基于此对电网自动化调度中的无功电压管理进行浅析。
村级电网电压质量管理 篇8
1 电网自动化调度中无功电压管理的原则及目的
在电网运行时, 变压器和用电设备、输配路等都会吸收一定数量的无功功率, 从而造成整个电网的功率因数下降, 同时使线路的电压压降上升, 电能损耗增加同时, 还会使电力设备遭到破坏, 从而给电力系统造成严重的经济损失。一般情况下, 在电网自动化调度中, 要根据分层分区的特点, 功率因数要保证在0.9以上, 才能使我国电力系统稳定安全运行。
在电力系统运行中, 利用改变发电站的发电系统转换优化电网中无功补偿设备、变压器的办法, 使电力系统在运行中保持平稳, 在电网自动化调度过程中, 管理无功电压就是为了提高电网供电质量和使线损降到最少, 争取使电网达到安全稳定运行。在当前的电力系统中, 通常都是利用无功运行优化目标, 从而使整个电网的损耗达到最小, 这是电网稳定运行, 优化无功电压控制的最佳手段。
2 电网自动化调度中无功电压管理存在的问题
2.1 无功补偿装置不合理
在我国的电力系统中, 处于电网中的无功补偿设备应用设置方式都是环网手拉手, 在设备运行时一般都是开环方式, 应用这种方法, 要求电网必须具备较高的安全性和稳定性。
2.2 管理难度较大
为了将电网的供电质量达到最佳, 有效下降网损, 则在不同层次, 不同层次、不同区安装存在不少分散的无功补偿设备, 这些设备可以提供功率因数, 但针对电力系统来讲, 由于这种无功补偿设备过于分散, 所以在管理过程中既费时又费力, 没有统一的管理这些无功补偿装置不能得到最大的优化。
3 优化策略
3.1 降低损耗措施
为了切实保证电压质量, 降低电能损耗, 在管理电网中的无功电压时, 存在下面这些办法:
(1) 可以自电网的末端向开头部位, 也就是电源部位进行逐级就地平衡依据由下而上的顺序。
(2) 明确适当的无功补偿设备的补偿容量。
(3) 对于电网调度中的每一个工作人员来讲, 要随时注意整个电网的运行, 使配电电网中的电压质量达到最佳, 做到准时投放、切开无功补偿设备。
(4) 在改造变电站过程中, 要注意到无功补偿设备的安装部位, 和补偿容量, 因时因地合理安装无功补偿设备。
(5) 处于电网中的中心调度部门, 要随时依据电网中的负电荷曲线变化情况, 以及电压调度的要求, 随时调整电网中无功补偿设备, 进行合理投放, 使整个电网网损降到最低。
(6) 如果电网的无功负荷处于高峰期, 那么电厂发电机中的无功电压就要增大, 一直到监控地点的电压为止, 保证供电需求和供电质量。
(7) 如果电网中的无功负荷位于最低时, 那么电厂发电机就要减小无功电压, 从而使监控地点的电压要讲到目标电压指, 也可以使功率因数保持在0.95以上。
(8) 在电网的稳定运行过程中, 首先应该保证无功补偿的就地平衡, 应该合理运用负荷曲线, 依据负荷曲线和不同时段投切无功补偿容量, 调整变压器的档位。如果电网中的母线电压较低, 可以首先投放一定数量的电容器组, 然后通过调整主变压器的档位, 使母线中的电压上升。如果电网中母线的电压过高, 可以通过调整变压器的档位, 使母线中的电压下降。
3.2 电压调整措施
(1) 在电压允许偏差范围内, 利用调整发电机, 使供电电压和电网高峰负荷时电压要比电网低谷负荷时的电压高。
(2) 在电网自动化调度中, 不要使电网中各级电压母线超过负载运行。
(3) 在电网的安全运行中, 首先应该使二次电压处于正常范围, 然后通过合理地调节变压器档位, 使变压器的铁芯磁通密度下降, 达到变压器的安全运行, 但需要注意的是, 这项工作不能频繁进行, 也不能长时间不调整, 要依据变压器使用情况进行适当调整。
(4) 在6~10KV配电网运行中, 变压器本身的损耗占到总损耗的70%以上, 变压器空载损耗要占到总损耗的70%到80%。在一些电网中, 深夜低负荷期间, 用户不需较大的用电需求, 可以在满足用户对电压偏移要求情况下, 允许范围内依据电网中电压下限运行, 这种操作方法可以使电能损耗降到最低。
3.3 电网自动化调度中无功电压管理的注意事项
第一, 合理规划无功补偿装置。在规划电力系统的设计时, 首先应该考虑到无功电压建设, 要深入认识到各种情况下有效应用各种手段, 防止出现电力不足的状况, 要确保整个电网的供电质量。在规划设计电网时, 最为紧要的就是在电网的不同部分, 科学配置无功补偿设备, 完成分组分时投切, 完成合理补偿就地平衡。
第二, 加强对高压用户的技术指导。电网高压用户的合理无功补偿设备, 与电网的安全运行具有非常紧密的关系。所以, 要定期检查高压用户的无功补偿设备的使用情况, 在技术层面切实指导用户正确使用无功补偿设备。
4 结论
总之, 在实际操作过程中, 要重视对无功电压的管理, 全面认识当前无功电压管理中存在的问题, 选择科学有效的方法进行治理, 从而不断提高无功电压的管理水平, 保证电网安全稳定运行, 只有做到这些, 才能不断提高电力部门的经济效益, 帮助其实现和谐发展。
参考文献
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