System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 全分相自动无功补偿方法及装置制造方法及图纸_技高网

全分相自动无功补偿方法及装置制造方法及图纸

技术编号:40359178 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-09 14:45
本发明专利技术公开一种全分相自动无功补偿方法及装置,对每一3相按照电容值1:2:4:8:8:8的比例配置6组补偿电容,每一分相容量容值取整按照电容值0.3+0.3+0.3+0.6+0.6+0.6+1.2+1.2+1.2+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4的容量比值18路补偿电容,各组各路补偿电容单独和/或组合投入补偿;补偿电容单独和/或组合的方式根据补偿策略决定,补偿策略包括就地随机补偿,就地随机补偿用于三相异步电机,就地随机补偿容量按照以下三种方式之一:方式1、查询三相异步电动机就地补偿容量参考表;方式2、远程或本地查询计算电能表无功功率;方式3、通过功率表现场实测三相异步电动机无功功率;选用补偿容量与所述就地随机补偿容量最接近的单独和/或组合的方式投入补偿。本发明专利技术能够根据不同负载类型确定补偿容量以及补偿投入时机。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及输配电,尤其涉及一种全分相自动无功补偿方法及装置


技术介绍

1、无功补偿装置在电力供电系统中有着重要作用,无功补偿可以提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。无功补偿装置包括分相补偿、集中补偿和就地补偿等多种方式。

2、分相补偿是指在补偿装置中使用等同数量的电力电容器,通过检测三相电流之后再进行分别计算,并控制各相电容器的投入容值来进行无功补偿,另外这种方式还可以使各相的无功电流均获得良好的补偿。分相补偿装置的优势在三相不平衡严重的场合下,无功损耗也是不平衡的。所以在设计补偿时,建议采用分相补偿,在多相补偿方式下可以广泛地对电网造成的三相负荷进行调整,从而取得了较好的补偿效果。其次单相电容器补偿装置无法满足电力系统中的无功损耗程度,若是在各相之间增加不同数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿,而且还能调整不平衡有功电流。

3、申请号为cn20201131368.3的专利申请,公开了一种季节性负荷下配电台区线损控制方法,其中公开了1:2:4:8:8:8的无功补偿装置,但是未涉及无功补偿的具体方法,缺乏具体的补偿容量的确定方法以及补偿的投入时机。


技术实现思路

1、为克服上述缺陷,本专利技术旨在提供一种全分相自动无功补偿方法及装置,能够根据不同负载类型确定补偿容量以及补偿投入时机。

2、为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:

3、本专利技术公开的全分相自动无功补偿方法,对每一3相按照电容值1:2:4:8:8:8的比例配置6组补偿电容,每一分相容量容值取整按照电容值0.3+0.3+0.3+0.6+0.6+0.6+1.2+1.2+1.2+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4的容量比值18路补偿电容,各组各路补偿电容单独和/或组合投入补偿;所述补偿电容单独和/或组合的方式根据补偿策略决定,所述补偿策略包括就地随机补偿,所述就地随机补偿用于三相异步电机,就地随机补偿容量按照以下三种方式之一:

4、方式1、查询三相异步电动机就地补偿容量参考表,确定就地随机补偿容量;

5、方式2、远程或本地查询计算电能表无功功率,根据所述电能表无功功率计算就地随机补偿容量;

6、方式3、通过功率表现场实测三相异步电动机无功功率,根据所述三相异步电动机无功功率计算就地随机补偿容量;

7、选用补偿容量与所述就地随机补偿容量最接近的单独和/或组合的方式投入补偿。

8、优选的,所述就地随机补偿的投入方法包括:

9、将与所述就地随机补偿容量最接近的单独和/或组合的方式确定的电容安装在电机开关负荷侧,随电机启停同步投切,不再调整补偿容量。

10、进一步的,所述补偿策略还包括动力用户全分相就地无功补偿,所述动力用户全分相就地无功补偿的方法包括:采集线路的电压、电流,通过计算输出各路电压、电流以及三个线电压的有效值,并计算功率参数,所述功率参数包括有功功率、无功功率、功率因数;实时监测系统电压及无功功率的变化,当系统电压低于供电标准或无功功率达到所设定电容器组合的投切门限时,投入补偿。

11、优选的,所述动力用户全分相就地无功补偿的补偿电容按照设备总容量的50~60%配置,并安装在动力用户产权分界点供电企业侧。

12、进一步的,所述补偿策略还包括非动力负载补偿,所述非动力负载补偿按照设备总容量的30%选定组补偿电容单独和/或组合,并与动力负载同步投入或退出。

13、进一步的,所述补偿策略还包括,当无功功率超过设定的阈值时补偿投入,当无功功率为容性时补偿退出。

14、优选的,本专利技术实时监测系统电压及无功功率的变化,计算每相所需的补偿容量,结合设定的电压上限值、电压下限值、无功功率下限,控制补偿电容的投入或退出。

15、本专利技术还公开了一种全分相自动无功补偿装置,该种全分相自动无功补偿装置采用上述全分相自动无功补偿方法。

16、优选的,该种全分相自动无功补偿装置包括配置于用户侧和/或配变侧的每一3相按照电容值1:2:4:8:8:8的比例配置6组补偿电容、用于投切所述补偿电容的可控开关、用于实时检测每一相的电压和/或电流和/或无功功率的监测装置以及用于控制所述可控开关和功率因数计算的控制装置,所述监测装置连接控制装置。

17、进一步的,该种全分相自动无功补偿装置还包括配置于用户侧和/或配变侧的有源滤波器,以及与所述控制装置连接的avc系统。

18、可在3相总容量31千乏范内(1+2+4+8+8+8),3相缺多少补偿多少1~31区间所有整数,分相0.3~10.6区间所有0.3计0.3的整数倍。

19、实现了按照无功功率计算判断为依据的算法,需要多少无功即可补偿多少,平滑投切,最终值单相不大于0.3千乏。

20、最小三相补偿容量达到最低1千乏、分相达到0.3千乏。

21、本专利技术的有益效果如下:

22、1、本专利技术采用124888(即1:2:4:8:8:8的比例配置)编码控制逻辑,实现了31档全分相自动补偿,精度达到3.2%,并且能够根据不同负载类型确定补偿容量以及补偿投入时机。

23、2、本专利技术的目标功率因数可以达到0.98以上。

24、3、本专利技术能够对每一相进行单独补偿,从而达到任一相无功平衡。

25、4、本专利技术结合avc系统,在调度自动化系统的主站端对各分站的母线电压和地区关口的无功进行监视,当电压或无功超出规定的限值时,avc系统能够给出控制方案提示、报警或投切电容器,升降主变压器的分接头,使电压和无功恢复到规定的范围内。控制装置只需要基本的遥测、遥信、遥控和遥调功能即可实现对电压和无功的监控,无须再使用特殊的设备,这样能够使投资变的更少。

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【技术保护点】

1.全分相自动无功补偿方法,其特征在于:对每一3相按照电容值1:2:4:8:8:8的比例配置6组补偿电容,每一分相容量容值取整按照电容值0.3+0.3+0.3+0.6+0.6+0.6+1.2+1.2+1.2+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4的容量比值18路补偿电容,各组各路补偿电容单独和/或组合投入补偿;所述补偿电容单独和/或组合的方式根据补偿策略决定,所述补偿策略包括就地随机补偿,所述就地随机补偿用于三相异步电机,就地随机补偿容量按照以下三种方式之一:

2.根据权利要求1所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述就地随机补偿的投入方法包括:

3.根据权利要求1所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述补偿策略还包括动力用户全分相就地无功补偿,所述动力用户全分相就地无功补偿的方法包括:采集线路的电压、电流,通过计算输出各路电压、电流以及三个线电压的有效值,并计算功率参数,所述功率参数包括有功功率、无功功率、功率因数;实时监测系统电压及无功功率的变化,当系统电压低于供电标准或无功功率达到所设定电容器组合的投切门限时,投入补偿。

4.根据权利要求3所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述动力用户全分相就地无功补偿的补偿电容按照设备总容量的50~60%配置,并安装在动力用户产权分界点供电企业侧。

5.根据权利要求1所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述补偿策略还包括非动力负载补偿,所述非动力负载补偿按照设备总容量的30%选定组补偿电容单独和/或组合,并与动力负载同步投入或退出。

6.根据权利要求1-5任一项所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述补偿策略还包括,当无功功率超过设定的阈值时补偿投入,当无功功率为容性时补偿退出。

7.根据权利要求6所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:实时监测系统电压及无功功率的变化,计算每相所需的补偿容量,结合设定的电压上限值、电压下限值、无功功率下限,控制补偿电容的投入或退出。

8.全分相自动无功补偿装置,其特征在于:所述全分相自动无功补偿装置采用如权利要求6所述的全分相自动无功补偿方法。

9.根据权利要求8所述的全分相自动无功补偿装置,其特征在于:包括配置于用户侧和/或配变侧的每一3相按照电容值1:2:4:8:8:8的比例配置6组补偿电容、用于投切所述补偿电容的可控开关、用于实时检测每一3相的电压和/或电流和/或无功功率的监测装置以及用于控制所述可控开关和功率因数计算的控制装置,所述监测装置连接控制装置。

10.根据权利要求9所述的全分相自动无功补偿装置,其特征在于:还包括配置于用户侧和/或配变侧的有源滤波器,以及与所述控制装置连接的AVC系统。

11.根据权利要求9所述的全分相自动无功补偿装置,其特征在于:可在3相总容量31千乏范内(1+2+4+8+8+8),3相缺多少补偿多少1~31区间所有整数,分相0.3~10.6区间所有0.3计0.3的整数倍。

12.根据权利要求9所述的全分相自动无功补偿装置,其特征在于:实现了按照无功功率计算判断为依据的算法,需要多少无功即可补偿多少,平滑投切,最终值单相不大于0.3千乏。

13.根据权利要求9所述的全分相自动无功补偿装置,其特征在于:最小三相补偿容量达到最低1千乏、分相达到0.3千乏。

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【技术特征摘要】

1.全分相自动无功补偿方法,其特征在于:对每一3相按照电容值1:2:4:8:8:8的比例配置6组补偿电容,每一分相容量容值取整按照电容值0.3+0.3+0.3+0.6+0.6+0.6+1.2+1.2+1.2+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4+2.4的容量比值18路补偿电容,各组各路补偿电容单独和/或组合投入补偿;所述补偿电容单独和/或组合的方式根据补偿策略决定,所述补偿策略包括就地随机补偿,所述就地随机补偿用于三相异步电机,就地随机补偿容量按照以下三种方式之一:

2.根据权利要求1所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述就地随机补偿的投入方法包括:

3.根据权利要求1所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述补偿策略还包括动力用户全分相就地无功补偿,所述动力用户全分相就地无功补偿的方法包括:采集线路的电压、电流,通过计算输出各路电压、电流以及三个线电压的有效值,并计算功率参数,所述功率参数包括有功功率、无功功率、功率因数;实时监测系统电压及无功功率的变化,当系统电压低于供电标准或无功功率达到所设定电容器组合的投切门限时,投入补偿。

4.根据权利要求3所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述动力用户全分相就地无功补偿的补偿电容按照设备总容量的50~60%配置,并安装在动力用户产权分界点供电企业侧。

5.根据权利要求1所述的全分相自动无功补偿方法,其特征在于:所述补偿策略还包括非动力负载补偿,所述非动力负载补偿按照设备总容量的30%选定组补偿电容单独和/或组合,并与动力负载同步投入或退出。

6.根据权利要求1-5任一项所述的全分相自动无功...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋浩杰陶军王文林张硕刘成军黄锦操丹丹任志莲吴文涛吴伟宋小明奚振乾
申请(专利权)人:国网安徽省电力有限公司黄山供电公司
类型:发明
国别省市:

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