电气自动化中无功补偿技术的应用

发表时间:2021/5/17   来源:《科学与技术》2021年4期   作者:王宗伦1 黄京俊2
[导读] 现阶段我国电气自动化设备在运行工作中依然存在不少问题

        王宗伦1    黄京俊2
        1中国石油工程建设有限公司华北分公司   河北任丘 062550
        2中国石油工程建设有限公司北京设计分公司  北京  100085
        摘要:现阶段我国电气自动化设备在运行工作中依然存在不少问题,通过结合无功补偿技术对电气自动化系统运行及应用性进行分析,对其重要性、方法性进行提出。同时,通过近年来大多研究发现,采用无功补偿技术可提升系统运行的可靠性。本次研究将对电气自动化中无功补偿技术的应用
进行研究,为下一步工作开展提供依据参考。
        关键词:电气;自动化;无功补偿

        前言:无功补偿技术对电气自动化设备稳定运行、电能降耗等十分关键。如何提升无功补偿技术在电气自动系统中的方法应用一直备受诸多学者关注。现阶段有关电气自动化中无功补偿技术的应用等相对研究较少,基于该问题现状,要求行之有效的措施对其进行分析研究,如技术应用具体设计方案、配电线路无功补偿技术应用分析、分布式发电系统应用分析等。本次研究对电气自动化中无功补偿技术应用的重要性、方法性进行简单介绍,有十分重要的理论意义。
一、电气自动设备应用现状
        随着我国科学技术不断提升,电气自动化技术作为促进生产及完善现场运行的重要保障,其重要性不言而喻。电气自动设备在应用中逐渐向智能化转变。从应用现状及未来发展层面分析,电气自动设备将涉足更多领域及空间,其自身功能与作用也会不断创新升级。如自动报警系统,可对电子自动设备运行进行监控,如发生问题后进行自动预警。如无功补偿技术,可对对电路中的电能消耗进行降低,控制可能发生的严重风险等。PLC可控制编程植入等,可自行对电气自动设备进行智能控制。因此,从电气自动设备应用发展层面分析,侧重对其中的无功补偿技术进行研究十分必要。
二、无功补偿技术的重要性
        无功补偿技术对电气自动设备功能发挥十分重要。该技术主要在于降低电气设备电路中的电能消耗,如电能过度消耗会对设备自身稳定发挥造成影响,也会造成交的成本浪费。同时,无功补偿技术对设备自动功能及水平发挥起到保障作用,将电能利用进行最大效能进行体现。通过对当下电气设备中的无功补偿进行分析后发现,其主要节点问题在于对谐波进行处理与快速实现跟踪无功补偿等。将无功补偿技术进行合理应用,对处理好谐波问题十分有利。谐波的发生与出现会造成严重的负荷失衡,进而导致稳定性下降。但通过传统无功补偿技术无法起到有效缓解作用,静态方式已经不能满足当下系统需求,所以,基于发展需求将动态无功补偿技术进行诠释与研究十分关键。以系统符合状态为方向,对其进行快速跟踪,将谐波无功进行消除或缓解,这样才能有效保障自动系统运行与功能发挥[1]。


三、电气自动化中无功补偿技术应用分析
(一)技术应用具体设计方案
        在无功补偿技术应用设计中,需采用结合性方案。可结合真空断路装置、固定滤波装置等开展系统设计。第一、在对真空断路装置进行隔离电容器补偿设计中。应有效结合高压母线中的电压互感装置,对其绕组电阻释电效能进行利用。不用过度考虑其他放电装置应用。在该过程中应对电容装置在高压击穿中的影响进行考虑。通常电容装置中会选择熔断器中的FU,将其作为短路规避及保护设计。其后,也要对电抗装置的串联设计进行考虑,这样可有效控制电容装置在合闸当中发生的严重冲击涌流情况。这样可有效控制电容装置同电感波及中发生的串联谐振问题。可在第一时间对变压装置及高压线路相关系统统无功功率等快速给予补偿。同时,在静态滤波装置设计中根据谐波需求进行合理设计。其目的是快速改善晶闸管中的触发角设备对电抗装置的电流调控。经过实验后发现且速度处理相对较快,并且调节效果已经达到预期效果[2]。
(二)配电线路无功补偿技术应用分析
        通过对配电线路当中的无功补偿技术进行分析后发现,该技术主要运用系统分支线路中的设备无功功率造成的平衡效应对其线路中的无功消耗等给予补偿。这样可控制或降低分支线路对主干相关线路的无功索要。且该补偿点也可进行自由选择,比如选择相对荷较大的系统分支线路等。在该过程中针对小分支线路及特殊配电变压装置,将其判定是主干线中个涉及内的均匀分支。并根据实际运行及需求对补偿点进行明确,在完成补偿容量延展后可自动进行补偿。经过实验发现线路补偿容量的变化主要取决于配电变压装置空载无功的损耗程度。经过该技术应用确保客户在相对补偿设施严重缺乏,且线路相对于在欠补偿状态中,依然可完成补偿无功要求得基本保障[3]。
(三)分布式发电系统应用分析
        选择分布式发电系统对处理好能源及环境问题十分有利,也是其一种缓解优化方法。其中,发电装置负责整个电气系统所涉及控制的机械能进行电能转化的主要运行任务。该系统采用异步发电装置。该装置在可靠性、耐用性等层面相对较高。同时主体结构相对简单不复杂,不具备繁琐的励磁系统等。规避发电机震荡与失步等情况发生。基于无功补偿技术的介入与功能发挥,从确保异步发电机能够相对独立运行层面考虑,就要对带载功能、电压稳定性等进行提升。从异步发电机中的等效电路方面考虑。发现出现负载变化是其主要问题。主要包括正常负载切换、意外负载扰动等。同时,异步发电装置很容易遭到输出端电压产生的负载波及影响。所以,要对异步发电装置的等效电路入手。从异步电机的等值电路方面优化,按照等值电路参数得到回路阻抗值。异步发电机在正常运行时定子和转子的频率都不是基值频率,因此,基于对获取等值电路数据的考虑,则要开展相关频率折算工作[4]。在具体工作开展中也要注重其结合性、应用性。
结论:综上所述,通过对电气自动化中无功补偿技术的应用进行分析研究,主要包括:技术应用具体设计方案、配电线路无功补偿技术应用分析、分布式发电系统应用分析等,将电气自动化中无功补偿技术的可行性与实践性进行分析。对日后企业发展中的电气自动化设备稳定与可靠性保障提供一些参考,为下一步工作开展奠定坚实基础。
参考文献:
[1]林晟博.浅谈电气自动化中无功补偿技术的应用[J].商情,2019,000(052):204.
[2]王欢.电气自动化中无功补偿技术的应用探究[J].信息周刊,2019,000(035):P.1-1.
[3]龚殿.电气自动化中无功补偿技术的运用解析[J].轻松学电脑,2019,000(008):1-1.
[4]耀超陆.电力自动化中智能无功补偿技术的应用研究[J].建筑技术研究,2019,2(7).
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