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试论电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用

时间:2024-06-05

叶长洪

【摘 要】随着科学技术的迅猛发展,自动化无功补偿技术在电力行业得到广泛应用,这一技术的应用,有效提高了电气设备运行质量,提升了电气工程自动化水平。本文联系实际,主要就电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用与优化应用策略进行探究,以供参考。

【关键词】电气工程;自动化;无功补偿技术;应用

在电气系统化系统中,无功补偿主要的应用形式为:在自动化设备中安装相应的无功电源,通过动态补偿,改变系统内无功功率,减少电能在线路中的损耗。由此可见,在电气系统中,无功补偿装置、技术主要发挥的作用体现在以下方面:

首先是使电气自动化系统的运行状态更为安全可靠,其通过调节、控制系统电压,保证系统安全稳定运行;其次是保护系统内电气设备安全,在电气自动化系统运行的过程中,高次谐波也随之产生,受此现象影响,系统中许多设备会出现局部过热现象,导致设备运行状态受到影响,也使得设备损耗程度增加,而无功补偿技术可通过调节系统电压负载有效减少设备局部过热现象,确保设备安全【1】。基于以上优点,下文对于自动化无功补偿技术的研究具有重要意义。

一、无功补偿技术在电气自动化系统中的实际应用

(一)配电线路补偿

在将无功补偿技术应用于分支线路时,工作人员首先需结合相应理论依据、数字化资料计算出分支线路中无功率的实际损耗量,并以此为依据计算出分支线路需要补偿的容量,在此基础上选择适合该分支线路的补偿方式,确保技术应用的有效性。通常情况下,在计算分支线路务工损耗量时,配电变压器对空载无功损耗的实际作用也是需要做重点参考的一项因素,只有将这一因素充分考虑进去,才能保证补偿设备选择的有效性,保证无功补偿技术应用的有效性【2】。

(二)电力用户补偿

在电力系统化系统中,运用无功补偿技术对用户的电力进行补偿是一项核心工作。将无功补偿技术应用于电力用户,可有效量降低电路中无功电流的损耗,降低能源资源损耗量,提升用电效率;同时通过对电力损耗量的调节与控制,用户实际用电量减少,用电费用也随之下降,从而起到了很好的节能环保效果。具体而言,在将无功补偿技术应用于电力用户时,工作人员要根据用户日常用电量、电气设备特点选择最为适合的补偿方式,以优化补偿效果。当前,电力自动化系统中常用的三种无功补偿方式为:根据用户具体要求或实际用电需求分组安装;二是集中安装电容器;三是针对某用电局域内用电量大的设备安装电容器【3】。在实际工作中,应根据实际情况合理选择以上三种补偿方式,提升用户用电质量。

(三)变电站补偿

在供电区域中,变电站处于核心位置,起着分配输电线路电压等级的作用。基于此,在对变电站进行无功补偿处理时,应严格遵循接近与补偿原则,并结合变电站实际服务范围、变电站内电气设备特点选择相应的补偿方式,以确保区域内供电、用电稳定。此外,为确保变电站运行的稳定性、可靠性,可对部分变电站适当提高无功补偿效率,以满足变电站运行需求,确保用户用电的安全性、稳定性。最后,在对变电站应用无功补偿技术时,有以下数据需引起注意:一是无功补偿的容量需严格控制在合理范围内,通常情况下,在变电站中,变压器容量要与110kV主变压器的电压负荷相匹配;而无功补偿容量则需控制在变压器容量的10%~30%之间;若系统内变压器容量为40mva,无功补偿次数也应相应增加,这时变压器的运行需求方能得到满足,电力系统安全稳定的运行状态也能得到有效维护【4】。

二、如何优化无功补偿技术在电气自动化工程中的应用

(一)重视无功补偿技术的应用

所谓意识引领行为,要想优化无功补偿技术在电气自动化工程中的应用效果,就必须对无功补偿技术加以重视,提高对无功补偿技术的认知,在此基础上结合电气自动化工程实际情况,积极探索最佳的应用方案、补偿方式,进而优化技术应用效果。通常情况下,当变压器与电路中有电流流经时,相应的也会产生一定量的电能损耗,电力行业内从业人员普遍熟知电能损耗量与功率因数之间的关系:功率因数与损耗的功率呈现负相关关系,当功率因数变小时,线损程度随之加重,这时电气设备、线路所需的功率就越大【5】。基于这一原理,电力企业将无功补偿技术应用于电力系统,对于调节电压,稳定电压,提高电力的使用质量等发面有着良好的促进作用,该技术可大大减少无功功率损耗,进而降低系统运行成本,使企业经济收益增加。

(二)科学制定无功补偿方案

要想实现无功补偿技术在电气自动化系统中的有效运用,就必须立足实际,设计制定出一套科学合理、经济可行的无功补偿方案,让技术的应用更加规范、合理。现阶段,随着我国科学技术的迅猛发展,无功补偿技术也在不断完善、优化,因此在制定无功补偿方案时,工作人員必须对先进的技术有所了解,同时拥有先进的技术应用理念,能根据电气自动化工程内电器运输设备、电压等实际情况选择最优的补偿方式,尽可能提高量线路传输效率,降低线路损耗,提升自动化系统补偿效率。最后,值得注意的是,受技术、设备等外在因素限制,现阶段我国尚不能将无功补偿技术直接应用于设备运行当中,必须安装以相应的辅助设备方能让无功补偿技术的优势、作用得到充分发挥,让电力系统运行质量得以提高。

三、结语

综上所述,无功补偿技术在电气自动化工程中的应用,提升了电力系统运行的安全性、稳定性,实现了对电气设备的有效保护,同时也有效降低了电能损耗,提高了资源利用效率。为此,在社会用电量持续增加的现代化背景下,我国应加大对无功补偿技术的研究与推广应用,以促进我国电力事业长远稳定发展。

【参考文献】

[1]贾权.电气自动化中无功补偿技术的应用[J].电子技术与软件工程,2018(21):118.

[2]韩文丽,孙路路.浅谈电气工程及其自动化无功补偿技术的应用[J].山东工业技术,2018(17):159.

[3]罗晨.电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用分析[J].中国高新区,2018(13):169.

[4]盛剑辉,李海玲.电气工程及其自动化无功补偿技术的实际应用[J].江西建材,2018(01):173+175.

[5]葛龙.电气自动化中的无功补偿技术分析[J].建材与装饰,2017(08):219-220.

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