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3.4电压偏差的并联电容器
电容性无功功率大大降低,使无功功率的输出电压,低电压的平方成正比。电压的上升,使无功功率增加,但由于电场增强,可能会导致局部放电现象加剧绝缘寿命降低。如果长期处在额定值的1.1倍电压工作模式下,其寿命将减少约44%的额定寿命。产生电容爆壳鼓胀的现象是由于局部放电和绝缘老化所造成的累积效应。
3.5电压偏差对电力系统运行的影响
当发生电压降低时,会导致负偏置电压的增加,对电力系统产生的影响主要有三个方面:首先,由于电力传输线输送静态稳定功率极限(Pm的=EU/X)和发电机的电势E成正比系统电压U是成比例的电抗X是成反比的组合的,在系统电压为低,稳定的功率限制减小,从而导致稳定的发送功率的线功率限制和减少差异,所以容易出现系统不稳定,重者将导致发生系统崩溃重大事故;其次,当缺乏无功功率的电网,电网的电压变低,可能是由于电压不稳所造成的系统电压崩溃,随之则会造成了大量的用户将停电或系统崩溃。第三,电压处在低压状态,有功功率损耗会增加,导致电力成本增加,不利于电网的经济运行。
4.各种无功补偿设备和补偿
4.1同步冷凝器
同步冷凝器在本质上是一个没有同步电机的机械负载的无功补偿设备,这是第一次使用,得到了很多使用的并联电容器,继而它退居次要地位。其主要缺点是投资大,运行和维护都相对比较复杂性。因此,许多国家都不再使用无功补偿设备的新同步冷凝器。
一般情况下可被安装在调整摄像机强迫励磁装置,当电网发生故障时,电压下降大幅调整摄像头就可以强迫激励,以此来维持电网电压的稳定,从而提高了系统的稳定性。电容的无功功率输出和降低工作电压成比例的方波电压,输出将是一个反应的急剧下降,例如,当电压降到10%,成0.9Ue,电容器的输出无功功率变为0.81Q,即无功功率的输出将减少19%,所以,此时不能稳定系统的电容电压。
4.2并联电容器
总所周知无功补偿设备、电容器具有以下显着的优点:电容低损失,高效率。现代电容器损耗只有约0.02%的电量。除了调整相机本身的损失,而其附属设备,需要使用一些2%至30%的用电量,这样就远高于电容器,电容器是固定设备,操作和维护都比较简单,更无噪音。调整相机的旋转电机,操作和维护是非常复杂的,最常用的并联电容器作为电网无功补偿设备在国内和国外90%的电力系统无功补偿装置。
4.3并联电抗器
并联电抗器是感性无功功率补偿装置,它可以吸收多余的系统无功功率,这样可以避免过高的电压电网运行。为了防止EHV-空载或轻载操作,充电电源线引起的线电压的增加,一般安装充电功率吸收线并联电抗器时,也可以用来限制或由于突然甩负荷故障接地引起的过电压导致危及系统绝缘。
4.4静止补偿器
STATCOM是动态无功补偿装置,是近年来发展起来的,其主要作用是电力系统动态冲击载荷补偿,根据负载变化,你可以快速改变输出的无功功率的性质或保持电压恒定。STATCOM是实际中使用的控制电抗器与电容器并联,电容器可发出无功功率,可控电抗器可以吸收无功功率,由电子控制装置及其控制系统,以实现快速的响应,这个快速的响应一般只有20毫秒。与此同时,静态补偿器也可以抑制谐波对电力系统的危害。
总之,在没有足够的电源系统中,应大力推广有载分接开关变压器,运行中的各种方式,是可以保证质量的电网电压的关键手段。
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