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2.3杆上抵偿方式
文献[2,3]提出了进行配电系统杆上无功抵偿的需要性和方式。由于配电网中年夜量存在的公用变压器没有进行低压抵偿,使得抵偿度遭到限制。由此造成很年夜的无功缺口需要由变电站或发电厂来填,年夜量的无功沿线传输使得配电网网损依然居高难下。是以可以采用10kV户外并联电容器安装在排挤线路的杆塔上(或另行架杆)进行无功抵偿(如图1的方式3),以提高配电网功率因数,到达降损升压的目的。由于杆上安装的并联电容器远离变电站,容易泛起庇护不容易设置装备摆设、控制成本高、维护工作量年夜、受安装情况和空间等客观条件限制等工程问题。是以,杆上无功优化抵偿必需连系以下现实工程要求来进行:
(1)抵偿点宜少,一条配电线路上宜采用单点抵偿,不宜采用多点抵偿;
(2)控制方式从简。杆上抵偿不设分组投切;
(3)抵偿容量不宜过年夜。抵偿容量太年夜将会致使配电线路在轻载时的过电压和过抵偿现象;另外杆上空间有限,太多的电容器同杆架设,既不平安,也晦气于电容器散热;
(4)接线宜简单。最好是每相只采用一台电容器装配,以下降整套抵偿装备的故障率;
(5)庇护方式也要简化。主要采用熔断器和氧化锌避雷器划分作为过流和过电压庇护。
显然,杆上无功抵偿主要是针对10kV馈线上沿线的公用变所需无功进行抵偿,文献[3]提出了这类抵偿方式的最优地址和容量的算法。因其具有投资小,收受接管快,抵偿效率较高,便于经管和维护等优点,适合于功率因数较低且负荷较重的长配电线路,可是因负荷经常波动而该抵偿方式是持久固定抵偿,故其顺应能力较差,主要是抵偿了无功基本负荷,在线路重载情况下抵偿度通常为不能到达0.95。应当开发电容器组能自动投切的杆上自动无功抵偿技术。
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