在电气自动化中无功补偿技术的应用
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作者:何修滨
摘 要:将无功补偿技术应用到电气自动化领域中,不仅能够降低工业生产消耗,还能够提升作业效率,带来更高的经济效益。所以无功补偿技术得到了越来越多人的重视与关注。为此本文笔者即结合个人对无功补偿技术的研究经验与参考文献,就电气自动化中无功补偿技术的应用展开粗浅的探讨,以期为广大同行在今后的实践工作提供一些有益的参考与借鉴。
关键词:电气自动化 无功补偿技术 应用 改进词
中图分类号:TV648 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)10(a)-0015-02
随着科技的不断进步,人们对电气自动化提出了更高的要求,尤其是传统的电气控制系统不仅需要消耗大量的人力、物力,还会对环境造成一定程度的影响,这与可持续发展的基本国策背道而驰。而无功补偿技术在电气自动化中的应用,不仅降低了生产消耗,还有效的提高了工作效率。因此加强对无功补偿技术的研究与探索则尤为重要,也只有如此才能够为电气自动化技术的发展带来更大的经济效益与社会效益。为此以下笔者即结合相关参考文献与个人研究经验,就无功补偿技术展开粗浅的探讨,提出其在电气自动化中的应用。
1 无功补偿技术概述
电气自动化技术的发展离不开电力行业,但与此同时也伴随着电力资源的严重耗损,这与我国的可持续发展国策背道而驰。也正是基于此背景下,无功补偿技术出现,并被应用到电气自动化技术之中,得到了社会各界的高度关注与青睐。这是因为无功补偿技术能够将电容器等无功电源中的电能,顺利的转换成为工业生产过程中需要的机械能、热能,进而大大的提高了发电电压质量,改善整个电力系统功率,降低因为线路过多而造成的不必要电力资源损耗。所以说,无功补偿技术在电气自动化技术中的应用,大大促进了电气自动化技术的良好发展。
由此我们可以清楚的认识到,无功补偿技术具有以下几个特点:首先,无功补偿技术能够自动调整电路系统的电压,对输出功率加以改变,进而提高整个电路系统运行的可靠性、稳定性;其次,无功补偿技术能够对电容器等设备进行保护,避免电容器等设备因为高谐波作用而过热,从而提高电容器等设备的使用寿命;最后,无功补偿技术的应用降低了对电力能源的不必要损耗,也就大大的降低了成本,提高了收益。
2 电气自动化的发展现状
伴随着科技的快速发展,电气自动化自出现以来就受到了社会各界的高度关注与重视,并且随着时间的推移逐步渗透到人们的工作、生活之中。目前除了被应用在工业生产之中,电气自动化技术还被应用在高速铁路、供电所等地方,为我国各个行业领域的发展注入了全新的发展动力,并且经过一系列的创新与优化,树立了一套相对完善的发展运营体系。虽然已经取得了不错的成绩,但是不可否认,我国在电气自动化这一领域的发展仍就存在一些不可忽视的重要问题。如,负荷问题以及传统增多非线性问题,都已经成为制约电气自动化系统可持续发展的重要主力,而之所以发生负荷问题,其根源还在于单项电器功能不足。也正因如此,在电气自动化中应用无功补偿技术就显得弥足针对。
3 在电气自动化中无功补偿技术的应用
第一,在真空断路器中的应用。真空断路器虽然具备经济成本相对较低,操作相对较为便捷的优势,但是因为在实际使用过程中极易产生较高的电压,也就大大的缩短了电容器的实际使用寿命。而无功补偿技术在真空断路器中的应用,恰恰能够对整个元器件进行再生改造,进而有效延长真空断路器的使用寿命,也就在一定程度上降低了电气自动化系统的实际运营成本。
第二,在有源滤波器中的应用。有滤波器能够确保运载电流满足电源运行的根本需求,这是因为在电子装置中应用有滤波器,其能够产生与谐波电流、负序电流相反的电流,从而使电流与电流之间相互抵消,实现电流匹配。而将无功补偿技术应用到有源滤波器之中,不仅能够进一步提高电流与电流之间的相互抵消效果,还能够使无功补偿具有一定的可调节性,且有效提升调节速度。最为重要的是无功补偿技术的应用并不会造成谐振现象,也就在一定程度上保护了元器件,有效的延长了元器件的使用寿命。
第三,在固定滤波器中的应用。无功补偿在固定滤波器中的应用,主要是通过其与其他期间的相互配合作用得以实现的。如,固定滤波器可以通过与可控饱和电抗器的有机结合,利用磁饱和程度,以此实现对饱和电抗器的有效调节。而通过调节感性电流,固定滤波器与可控饱和电抗器能够达到无功功率的平衡状态,再加之电流与电流之间的相互抵消作用,也就使得元器件达到了无功电流的根本要求。需要注意的是,在这个过程中为了确保功率因素负荷能够达到预定要求,还可以与利用晶闸管调节的电抗器进行配合使用,从而通过二者之间的串联,实现电流平衡。虽然在固定滤波器参与下的无功补偿技术,其本身的使用寿命相对较长,且灵活性相对较高,但是因为在实际应用过程中极易出现谐波问题,所以谐振现象十分严峻。
第四,在变电站中的应用。无功补偿技术在变电站中的应用,其根本目的就是为了确保电网无功功率的平衡。而无功补偿技术在为变电站提供集中补偿无功功率时,选用的是同步调相机、并联电容器、禁止补偿器等无功补偿装置。同时,为了有效提高变电站配电网的运行功率,提升电网经济效益,达到优化电网运行,还可以在6kV~10kV变电站的Ⅰ段、Ⅱ段的母线之间安装并联电容器,电容器可以根据电压质量自动投切,以便于合理的控制母线电压范围,避免出现变电配电网过压问题,降低配电网母线的无功损耗。目前无功补偿技术因为维护方便,可以实现集中化管理,被广泛应用在变电站的10kV母线之上,以此提升电网的电能质量。
4 在电气自动化中无功补偿技术应用的改进方案
想要全面普及无功补偿技术在电气自动化中的应用,除了要提升无功补偿技术以外,还要提高对无功补偿技术的重视,也就是说相关部门必须要充分认识到无功补偿技术的优势所在,进而加强对无功补偿技术的研究与探索,使得电气自动化系统既能够通过无功补偿技术获得最佳的补偿量,同时也能够降低无功功率的损耗。同时,还要进一步做好电网设备的管理工作,通过严格的工作流程与监管体系来确保无功补偿技术的贯彻与落实,使其能够在电气自动化的建设过程中发挥出真正的作用,实现提高电能应用效率,推动电气自动化的健康发展。
此外,相关部门还要做好无功补偿技术应用效率的稳步提升,这也是实现无功补偿技术不断延伸,普及应用的关键所在,只有如此才能够使无功补偿技术被引入到电力企业工作的方方面面之中,从而降低整个电力自动化系統在无功功率上的损耗,获得更大的经济效益。
5 结语
综上所述,本文笔者首先阐述了无功补偿技术的基本内容,之后对电气自动化的发展现状加以分析,最后针对无功补偿技术在电气自动化中的应用提出几点个人建议,其根本目的就是为了推动无功补偿技术在电气自动化中的应用与发展,尽可能的提高无功补偿技术本身的技术含量,使其得到更为高效的利用,从而更好的服务于电气自动化技术的发展,服务于工业生产,服务于社会经济的进步。
参考文献
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