2 l6 j, z2 X- f- C6 h式中:RS为线路实际电阻值,Us为线路所属电压等级,U为计算电压等级。 * G$ d( H/ w% `7 f( {6 J: n) N 8 a' p& {# s" q& I式中:PK为变压器额定铜损,Pe为变压器额定容量。 , `% J+ F6 D' L- P$ {(3)三卷变压器,先计算各侧线卷额定铜损再按式(1•25)计算各侧电阻。# j9 i* `/ ^8 q# f! L1 J
(4)发电机或调相机(一般计算中可以忽略),如已知定子直流电阻可按式(1•24)计 - v1 x R$ c" J: a3 ?5 h 算:如已知定子额定铜损则按式(1•25)计算。0 m% R1 H8 O+ f, y
(5)电抗器(一般计算中可以忽略)- u2 U6 ]6 z8 | T3 W7 u4 i. i# k8 ~
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式中:PK为电抗每相额定损耗,Ie为电抗器额定电流。 2 O4 i; v: c2 E& A 三、解电路。 7 v' v* u; E1 c$ i2 z) D0 C 计算电路是“直流”电路。因此,有关直流电路计算方法,如回路电路法,节点电压法,重叠原理,网络变换法则等均可适用。计算方法可以手算,也可用直流计算台模拟计算或用数字计算机计算。计算出各负荷分支的无功电力即为“经济传输无功负荷”;各发电厂的无功出力即为发电厂的合理无功出力。3 i# z5 I1 L! V' F' L6 N }
四、核算。 - f0 v+ A! ~% _ 将计算的经济无功负荷与实际无功负荷对比:如前者小于后者,其差值即为经济补偿容量;如前者大于后者,则不必补偿,若相差较多时,要将该分支负荷当作恒流负荷重算。 + N, s* |5 u7 _. }: h! i% y- B3 X将计算的发电厂合理无功出力与实际可能出力对比:如前者大于后者铰多时,要将该电厂的可能出力作为恒流出力重算。 + o# z- Y. a5 Z& p! V: O 如果计算结果,各区域总需补偿容量超过财力物力的可能性较多时,为了使为限的无功补偿装置发挥更大经济效益,可以提高临界经济当量mo值(即提高电势源值),重新计算。3 e% ~* {# i W6 o' T9 c& o# s
1•5 经济传统无功负荷的计算实例/ T$ ^1 B7 s% \5 _. l
图1•12画出了某个实际的电网结构,L1~L11表示送电线路,T1~T9表示变电站的主要变压器,Z1~Z6表示专线用户,G1为凭经验估算的不需补偿的负荷,B1是已有的集中补偿装置,F1~F8为待补偿的负荷点。线路的参数如表1•2所列,变压器参数如表1•3和表1•4 所列,各专线用户及不补偿负荷如表1•5所列,已有补偿装置参数如青1•6所列。0 o- k9 b2 w2 E9 Y. i/ V! @5 B( `! k0 l
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计算电压取110KV,电压计算时以标称值为准,忽略其与实际值之误差;忽略发电机与升压变的有功损耗,因此,电源的直配出线可自成一个计算单元;先假设电源无功出力足够大,因此,线路L1没有无功传输;忽略线路的充电功率和线路、变压器的无功损耗,以简化计算。8 v* X, ? i3 `1 _ G8 r
临界经济当量计算如下:设发电成本Cl=0.03元/度,无功补偿的单位投资C2=30元/千乏,无功设备年大修折旧率αl=5%,投资回收按五年计,年回收率α2=20%,电容器的单位能耗β=0.003千瓦/千乏(β一般为等于电容器的介质损失tgδ),根据式(1.8)可算出临界经济当量mo=0.03l 5千瓦/千乏。因此,按式(1•21)可算出电势源为190.6千伏2。3 b0 J, D! a" }9 q
1•3所述的原理,图1•12所示电网的计算电路如图1•13所示。这是比较简单的直流电路,可用重叠原理求解,解得结果已标在图1•13上(单位为兆乏),各负荷点的经济无功负荷如表1•7所列,实际无功负荷减去经济无功负荷即为该点经济补偿容量。各电源的经济无功出力如表1•8所列。 1 _, K y7 T) G+ ^" ~ + D2 k9 L# _, h Q- l }5 e
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注意表1•7其中负荷F6、F7的实际值均低于经济负荷,尤其是F7,相差甚大,因此,应将F6和F7按固定负荷(与Gl一样)对待重新计算,本文因限于篇幅,不予赘述了。此外,还要核算电源的无功出力能否满足表1•8的要求,如果某一电源不能满足而且相差甚多,应将该电源的可能出力(年平均值)作为恒流出力对待重新计算;如果两个电源均不能满足,则按两个恒流出力对待,此时电势源便不存在了。9 R( Z! ^0 J; T! H) M( z, h3 q+ A
这里计算出的经济补偿容量,是指在变电站配电母线上补偿时刚好是经济合理的。如果补偿点选在线路上或负荷处,则经济效果更好,精确的计算是将配电线路的计算电阻串入到图1•13的各负荷F1~F8回路中,这样使经济无功负荷减少,即补偿容量增加。但是,配电网的结构更为复杂,因此,作为区域补偿容量的估算,可以忽略配网的影响。 3 ]3 j: ]7 E' t6 b% p6 `( f' g4 T并联电容器无功补偿的配置方法(二), B" h$ K* n! @ k; w$ j6 D
宁夏电力局 马 永 宁 4 f, J& h# K* I5 D , O/ h/ S: m' r: B7 {1 a6 t1 M
第二章 无功补偿在配电系统中的合理分配5 v6 b0 d: \6 t8 a* h3 i# `
上一章确定了每个变电站的配电系统的补偿容量,本章则要解决这些补偿配电母线上和各条配电线路上的分配问题。 " x4 Y" D1 t6 N) Z0 d* o- d3 Y1 T 2•1 集中补偿容量的确定 0 Q$ o$ x, B. D& A/ b 在变电站的配电母线上设置的无功补偿称之谓“集中补偿”,设置在配电线路上或负荷处的无功补偿则称谓“分散补偿”。对于大宗用户按供用电规则要求的力率而设置的用户补偿装置则不属于本文讨论范围。 ^$ h1 j0 K$ t! Y4 r
显然,分散补偿还能起到降低配电线损的作用,经济效果比集中补偿好得多;但是集中补偿便于管理维护和控制,配以自动投切装置则可实现自动调压调相的目的。因此,对电压波动较大的变电站有必要配置一定数量的集中补偿装置作为调压手段,以以提高电压质量;但是,对电压波动不大(如靠近强大的电源处)的变电站或已具其他调压手段(如带负荷调压变压器)的变电站就不应设置集中补偿,将全部应补容设作为分散补偿。 9 H; }' i$ M/ A' d. r5 t. e根据上述原则,集中补偿容量取决于对减少电压波动的要求。电网相对电压降由下面公式计算: 9 M& r! X* ^3 L2 Z- h! i8 A% X 7 J5 \) m1 `. R$ S4 h/ _. b
i(=1.2…n)表示由电源至计算的变电站配电母线之间的各段电气元件,Pi及Qi为各段通过的有功率无功功率,Pi及xi为经过归算到同一电压U的各段电阻及电抗。 :) [" l2 S0 o, Y
如果在该变电站配电母线上增加一个集中补偿容量QBJ,则各段通过功率中的无功功率都将减少一个QBJ,补偿前后电压降之整为: : e/ X# J/ R# y& T! V& j 例如:某变电站欲在10KV侧母线上设置集中补偿以减少电压波动。原来,电压峰谷差为18%,为符合电压变动不越过士5%的要求,需装多少集中补偿容量?已知该母线短路容量为40兆伏安。 : N2 ^5 c1 \ \5 H, |1 l9 C
因为欲减少的电压波动为8%=0.08,因此应设置集中补偿容量QBJ=0.008×40=3.2兆乏。1 s h* j6 z" ^
有时,按上列要求计算的集中补偿容量,超过该变电站的经改补偿容量。对于一般不重要的变电站可以放宽电压合格率的要求而减少集中补偿容量;如对电压要关严格,则只好降低补偿的经济效果或采用其他办法。(如采用带负荷调压变压器,改善电网结构的等。)/ H& E8 v" [9 D6 I- T. i8 k$ j
分散补偿容量 ' Y( F' y e- t( @ 3 e/ r% A" A# O1 `2 u9 _4 p9 d+ }
式中:QB为上一章计算的变电站应配置的补偿容量,a为集中补偿的投入率可取0.7。5 }; ~) w; t6 ^
2•2 分散补偿容量在集中负荷线路上分配 : h9 x( f5 o6 |6 S' z$ c# [. l
一般变电站总带有若干条公用配电线路,本节来讨论最简单情况,即这些公用配线均为集中负荷线路。 ( M, b9 D( p/ ~% `5 D# f% [5 h5 F3 K' b 分散补偿容最不论怎么分配对配电母线由上的降损效果都是一样的,因此,寻求合理分配的原则就是使配电线路的降损效果达到最大值。显然,最合理的分配原则是使每条被补偿的线路在补偿后的无功经济当量都相等,因为如果不等,则应从经济当量较小的线路抽出若干补偿容量置于经济当量较大的线路上,便能提高效益。 $ {' \. Y) w v
图2•1画出了几条待补偿的集中负荷的线路,假定各线补偿容量是最合理分配方案,显然此时 各线的经济当量相等。$ D" }9 G( U2 D( W+ H$ t1 @
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