35kV变电站35kV进线并列运行的问题。请教郭老师!

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-04
请教郭老师,35kV变电站的保护有几种,分别有什么作用,谢谢

交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功。也就是说没有消耗电能,即为无功功率。当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿。

电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性电抗,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器、同步调相机等容性设备以后,可以供给感性电抗消耗的部分无功功率小电网电源向感性负荷提供无功功率。也即减少无功功率在电网中的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。这种做法称为无功补偿。

配电网中常用的无功补偿方式有哪些?

无功补偿可以改善电压质量,提高功率因数,是电网采用的节能措施之一。配电网中常用的无功补偿方式为:在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装置;在高低压配电线路中分散安装并联电容机组;在配电变压器低压侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台电动机附近安装并联电容器,进行集中或分散的就地补偿。

1、就地补偿

对于大型电机或者大功率用电设备宜装设就地补偿装置。就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。在就地补偿方式中,把电容器直接接在用电设备上,中间只加串熔断器保护,用电设备投入时电容器跟着一起投入,切除时一块切除,实现了最方便的无功自动补偿,切除时用电设备的线圈就是电容器的放电线圈。

2、分散补偿

当各用户终端距主变较远时,宜在供电末端装设分散补偿装置,结合用户端的低压补偿,可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作用。

3、集中补偿

变电站内的无功补偿,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。35KV变电站一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。

4、调容方式的选择

(1)长期变动的负荷

对于建站初期负荷较小,以后负荷逐渐增大的情况,组装设无载可调容电容器组。户外安装时可选用可调容集合式电容器;户内安装时可选用可调容柜式电容器装置。其基本原理为将电容器按二进制方式分成二组,通过分接开关或隔离开关选择投切组合,可以实现三档容量可调。随着负荷的改变,可以人工断电后改变投切组合满足某一时间段的无功平衡。这种场合可以装设无功自动调容装置,该装置可以满足无人值守综合自动化的要求。

(3)短时段内负荷频繁变化的场合

该场合宜装可快速跟踪的瞬态无功补偿装置。由于电容器每次投切前却必须保证电容器没有残存的电荷,而电容器放电即使通过放电线圈亦需要数秒的时间,所以高压瞬态无功补偿装置(也称SVC)一般都是固定补偿最大容量的电容器,同时并联一组容量可调的电抗器,通过快速调整电抗器的输出无功,从而达到无功瞬态平衡的目的。电抗器的调整技术主要有可控硅控制空心并联电抗器及直流偏磁调感两种方式,其中以前者较优,但价格较高。

什么条件下需要计算无功补偿?应注意些什么?

100KVA以下的才不需要计算无功,100KVA的也要计算,这是国家规定的。变电站的无功补偿一般原则是就地补偿,所以大型的高电压的变电所一般不需要无功补偿,不远距离输送无功,只有在110KV及以下的变电所10KV母线上才需要无功补偿。

(1)在轻负荷时不允许过补偿,否则由于无功补偿容量过大,会使功率因数超前,向电网倒送无功,是不经济的;

(2)在不同功率因数的条件下,每千乏补偿容量取得的补偿效益是不相同的。功率因数愈高时,每千乏补偿容量对减少无功功率在输送过程中造成的损耗的作用,将相应变小。如提高后的功率因数接近1,则补偿设备的投资将增加,投资的效益将减小。因此通常情况下,将功率因数提高到0.95左右为好。这样亦体现了合理补偿,以取得最佳技术经济效益的原则。

什么叫无功补偿装置?有哪些?

总的来说“无功补偿装置”就是个无功电源。

一般电业规定功率因数为低压0.85以上,高压0.9以上。为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装置来解决。

电力系统中现有的无功补偿设备有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。

并联电抗器的功能是:

1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;

2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。

改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的。

工业上采用

1.同步电机和同步调相机;

2.采用移相电容器;

目前大多数采用移相电容器为主。

无功补偿对于降低线损有哪些作用?

电网的损耗分为管理线损和技术线损。管理线损通过管理和组织上的措施来降低;技术线损通过各种技术措施来降低。无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。按照就近的原则安排减少无功远距离输送。对各种方式进行线损计算制定合理的运行方式;合理调整和利用补偿设备提高功率因数。

1、提高负荷的功率因数

提高负荷的功率因数,可以减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,而且还可以改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。

2、装设无功补偿设备

应当根据电网中无功负荷及无功分布情况合理选择无功补偿容量和确定补偿容量的分布,以进一步降低电网损耗。

农村低压客户的用电现状以及无功补偿在低压降损中的作用有哪些?

90年代以前,农村低压用电以居民生活用电为主,其负荷主要是照明用白炽灯,不仅用电量少而且负荷性质基本是纯电阻性(COSφ≈1),而低压动力用户的负荷功率因数虽然较低,但其用电量占总售电量的比例较小,故影响不大。近些年来,由于各种现代家用电器的迅速普及和大量使用,居民生活用电不仅用电量有了较大的增长,更重要的是其负荷性质有了很大的改变。与此同时,低压动力客户电量增长迅速,近几年已经占到了农村总用电量比重的60%~70%,主要以纺织行业、机械加工为主,而且动力客户的用电量明显呈现出继续增长趋势。这些动力客户,其设备自然功率因数较低(COSφ=0.6~0.7),且经常处于低功率因数运行状况。

目前,纯居民生活用电的农村综合变已经不存在了,绝大多数农村综合变的非普工业用电占到60%以上(小集镇公用变和排灌变除外)。由于低压动力客户都没有进行无功就地补偿,网改时由于资金不足等原因也未考虑低压无功补偿问题,导致农村综合变的功率因数很低,基本上在0.6~0.7之间,即无功功率在配电线路上引起的有功损耗实际上超过了有功功率在配电线路上引起的有功损耗。因此,从技术面分析,无功功率引起的有功损耗已经成为影响整个低压配电系统线损率最主要的技术因素。

经过实践,无功补偿技术的应用为电力企业和客户带来了双赢的局面。对客户来讲,合理进行随机补偿,可以降低电流,减少内线损耗,提高设备出力;对供电企业来说,无功补偿技术改造后,配变可以降低损耗,使得配变利用率提高,满足了更多动力客户的供电需求。从一定程度上缓解农村综合变容量不足的矛盾,可以将有限的电网建设资金用得更为合理。

无功补偿的对象主要是需用动力设备容量在10千瓦以上的客户;补偿的方法应以随机补偿为主,实现无功就地平衡。从补偿数量上来讲,理论上讲可以考虑按现有动力设备容量1:1~1:1.2来进行就地补偿。考虑到农村动力客户单台设备容量都较小,生产情况随着经济形势经常变化,可以考虑采用小容量的电容器(如2千乏、4千乏)等合理进行分组配置或者按现有动力设备容量1:0.6~1:0.8进行补偿以避免过补偿。从补偿后效果来看,补偿后动力电流可以下降1/3以上,有些甚至能下降一半电流,台区线损基本上可以降低2~4个百分点,可以起到较好的降损效果。

1、供电可靠性就是需要资金支持的,当前社会有一个大毛病,就是不想花钱,还想要高可靠性,政府、供电企业和用户都是这样想的,可能吗,这种梦不要再做了;过去的停电主要是拉路限电,所以有两个电源就足够了,双电源就是可靠性,今天不是了,线路拉路只是影响可靠性的因素之一,设备的问题、管理的问题都是非常重要的因素,可能更重要;
2、所以对于一级负荷,高供电可靠性用这二个方案都是不可选的,最少也要用单母线接线,也有人叫全桥电路,即二个电源有二个断路器,二段母线由断路器分段,二台变压器有二个断路器来控制,见附图;
3、单母线接线有几个好处;当线路有问题时,有备用线路;当一段母线有问题时,还有另一段母线;当台变压器有问题时,还有另一台变压器,当一个出线有问题时,还有另一路出线,这样可以“暂时”保证一级负荷的供电可靠性;这接线在一般用户使用还是相对好的,如果需要更高等级的保电,还有其他的供电接线形式可供选择。

简单的说下,这是因为目前35kV电网都是馈供方式的,在单母情况下不允许长期合环运行。因为继电保护按照馈供方式配置,故障时受电侧不会跳开,这将导致故障扩大,两路35kV进线的电源侧都将跳闸。

  • 35kV变电站35kV进线并列运行的问题。请教郭老师!
    答:简单的说下,这是因为目前35kV电网都是馈供方式的,在单母情况下不允许长期合环运行。因为继电保护按照馈供方式配置,故障时受电侧不会跳开,这将导致故障扩大,两路35kV进线的电源侧都将跳闸。
  • 我厂35KV两条进线带 I、II段母线并列运行,为什么负荷及功率因数不一致...
    答:主要有两点:1、出线负载情况;2、进线电源质量。你这种情况可以通过进线处的综保或者仪表看下进线电压怎么样,会不会偏低,如果偏低有可能是上级变电站的问题或者是线路上增加了其他大型负载;可以同过电容器补偿来解决这个问题
  • 两台35KV变压器的并列运行?
    答:1、“接线阻别”都是Yd11,是一致的;这是并列的关键,它相同就可以短时并列;2、“变压比”是有差别的,1#变是35±3 ⅹ2.5%/10KV ,2#变是35±3 ⅹ2.5%/10.5KV ,二次电压不一样;当二台变压器的二次电压有区别时,是会引发环流的,当环流超过变压器的额定电流时,会对变压器的安全构...
  • 两台35KV变压器的并列运行?
    答:两台变压器的阻抗电压不同,不能并列运行。否则第二台变压器会过负荷。
  • 35kV主变压器两台并列运行停电时先停高压侧的后果
    答:1、35kV主变压器两台并列运行停电时先停高压侧的后果是拉弧。2、额定短路开断电流:是指开关绝限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生 拉弧。  额定短路关合电流:是指合闸时短路...
  • 35kV变电站两台站用变,一台挂在35kV出线上油浸式,一台挂在10kV母线上...
    答:变压器并列运行必须满足以下条件:1、变压器的高、低侧的电压必须相等,实际上就是变压比相等;2、变压器的短路电压必须相等;3、变压器的联接组别必须相同;4、变压器容量之比不能大于3:1.特别是第1和3条要符合,35kV和10kV变压器明显是不能并列运行的。这两台变压器是低压侧通过ATS转换互为备用的关系,...
  • 变压器及各段母线的运行方式?
    答:35kV侧是并列运行,10kV侧是分列运行。35kV是采用进线备投方式,当进线故障时,跳开进线后合上备用电源。
  • 35KV变电站,单台运行无功为负数,分析为”过补偿“,两台并列运行,以前负...
    答:单台运行过补偿,两台并列运行,理论上单台过补,两台并列肯定过补,除非过补很少,正好满足另一台变压器的无功损耗。两台并列运行,一般都是等容配置,因此,以前的单台功率被平分到两台,功率因数不变,因此还是显示无功过补!
  • 35kV变压器并列运行两台变压器的有功、无功不一样,电流也不一样是否...
    答:可能是两台变压器的短路阻抗不等, 只要两台变压器负荷相差不大并且都不过载, 就问题不大。
  • 35kv变电站2台变压器能并行( 带负荷 )的情况下把另一台变压器并行,停掉...
    答:二台变压器能还并列运行,需要有四个条件:1、电压比相等,相差不超过±0.5%;2、阻抗电压相等,相差不超过±10%;3、线圈接线组别相同;4、容量比不得超过3:1。如果你的二台变压器符合上面的四个条件,且经过“定相”试验,证明并列后的相位是相同的,是可以并列的;你的问题是“能不能将二台...