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摘要:电力调度管理直接决定了电网能否顺利运行,处于信息化时代的大环境下,更是应该对电力调度管理工作进行优化创新,实现电力调度稳定运行。无功补偿技术作为电力调度管理的关键内容,无功补偿能够更加及时的判断与处理电力调度全过程发生的问题,并且实现了电能节省与电力利用率提高。而上述优势也成为电力单位以及电力行业广泛关注与欢迎的主要原因,怎样把无功补偿技术充分应用至电力调度管理工作内,提高电力企业运营效益成为整个行业急需解决的问题。基于此,本文结合电力调度管理中应用无功补偿技术的现状展开分析,总结电力调度管理中应用无功补偿技术的具体内容,进一步提出无功补偿技术应用前景,以供参考。
关键词:无功补偿技术;电力调度管理;有效应用
1.电力调度管理中应用无功补偿技术的现状
1.1补偿方式的认知不全面
无功补偿技术在实际应用环节有着诸多问题没有得到有效解决,其中最为重要的就是补偿方式。多数以上的电力单位工作人员没有完全了解与掌握无功补偿技术,相关职工非常容易被表面现象所误导,使得电力设备损耗迟迟得不到控制,严重降低了资源利用效率。概况来讲,只有工作人员正确认知无功补偿技术内涵,才可以实现有效运用及优化。
1.2谐波问题
电容器设备由于其自身特质影响,有着比较明显的抗谐波特点。处于大量的谐波作用之下,电容器损坏机率大幅度上升。同时,谐波会在电容器设备作用后出现放大现象,造成谐波控制难度不断提高,电容器设备利用率大打折扣。
1.3细节问题
无功补偿技术对电力调度管理有着不可取代地作用,而想要真正意义上做好调度管理工作,必须熟练掌握电力调度设备使用方法。清楚设备功能和工作机制,尤其是针对无功补偿技术优缺点,确保在不同情况之下可以做到快速且准确的分析,制定最佳处理方案。但是,结合实际管理工作而言,工作人员无法及时全面的发现电力调度所存在的各种潜在隐患,更是没有制定应急措施。这种忽视细节管理的问题,极大程度上影响了电力调度运行与管理效果。
2.电力调度管理中应用无功补偿技术的具体内容
2.1同步电机技术
通常情况下,同步电机技术包括同步调相器、电动机以及发电机等,电力系统日常运行环节相同功率因数有着滞后性,供电力系统正常运行需要地无功功率。而想要有效降低输电线路的电能损失,最为关键的是采用减少激励电流方式,实现功率因数的超前,吸收多余地无功电流。同步电动机可以通过激励电流的调整,控制无功电流输出大小与方向。但是,这种方式也有着成本较高、过程复杂等缺陷。此外,应用同步发电机是针对发电环节借助于调整装置与功率因数,进而产生无功功率。总的来说,同步调相机实现了无功补偿动态性控制,可是此结构过于复杂,使得后期保养与维护难度加大。
2.2静止无功补偿器技术
静止无功发电的技术主要是对调度电流内部发生作用和控制内部的电流,实现无功补偿基础形式,与同步电机技术差异过大。虽然这一技术针对设备配置要求较低,但是针对电容器要求却非常严格,只有高效能电容器才能够在无功补偿控制方面效果更佳、电压稳定性更强。由于无功补偿器是由电容器和电抗器组成,正式投入使用环节可以符合连续性调节要求。需要注意的是,因为内部晶闸管控制会使得电抗器投放阶段更加容易出现谐波,最终干扰到电网整体运行稳定性。
2.3并联电容器技术
并联电容器技术有着极强的灵活性,在无功补偿应用中作用非常明显。概况来讲,并联电容器技术是按照电力系统运行实际需要的无功功率给予补偿电容自动化投放,针对正常情况下电容并不需要过大的功率实现功率补偿,比较符合现代化节能要求。这项技术有着灵活性强、设备安装相对简单以及功耗小等应用价值,但是比较容易发生欠补偿或过补偿问题,造成补偿错误。
2.4有源电力滤波器技术
有源电力滤波器技术是在补偿无功、动态抑制谐波内所应用的现代化电子电力装置,能够对不同频率和大小的谐波给予快速跟踪与补偿。相较于无源LC滤波器而言,有源电力滤波器可以通过采样负载电流进行无功分离与各次谐波,主动输出和控制电流大小、相位以及频率,响应时间更短,可以在有效时间中抵消负载电流,进而实现动态跟踪与补偿目标。此外,有源电力滤波器有着反应迅速、联系性强等特征,实际工作环节能够进行实时无功补偿。针对具体使用过程中支持多个或单个滤波器无功补偿,可是选择这一方法也应该考虑到其运行原理相对复杂、设备成本过高以及维护难度高等缺陷。
2.5静止无功发生器技术
静止无功发生器技术基本电路是三相桥式的变流电路,不需要安装容量大的电容器与电抗器等储能零件,仅在直流侧增设小容量电容器就能够实现无功补偿。选择三相桥式变流电路中PWM控制方法,能够保障整体电力系统的无功功率发出与吸收控制,但是这一技术也有着控制方式过于复杂的特征。日常运行环节电力调度管理的无功补偿类型包括用电设备随机补偿、线路固定补偿、集中低压补偿以及集中高压补偿等,实际管理环节应该结合电力调度运行情况筛选最合适地补偿技术,进而实现电力系统稳定运转。
3.无功补偿技术应用前景
正确合理的应用无功补偿技术可以在提升补偿效率的同时减少损耗,针对电力调度管理过程中选择无功补偿技术可以极大程度上提高电力调度有效性和运行稳定性。电力调度管理应该保证就地均衡,而这也是无功补偿技术最为基本的应用原则,其对于电力消耗方面做出极大贡献。把不同级别调度问题均设定合理的功率定量消耗,针对低压电网消耗属于占比较重的内容更是应该采用就地均衡的原则,给予分级补偿。同时,想要对无功补偿进行动态控制与有效管理,必须对电力调度设备科学分散,进而排除或降低设备功率的损耗。
近年来科学技术日渐成熟,市场经济飞速发展,使得无功补偿技术广泛应用在电力单位中。由于工业生产与日常生活对电力技术提出更加严格的标准,无功补偿技术应用优势逐渐被人们关注和了解。无功补偿技术能够有效处理电力中的各项问题,并且随着电力技术的不断创新发展,无功补偿技术中动态调节已经成为关键突破。电力补偿技术应用到晶闸管电容器的补偿装置,可以更加真实与清晰的分析数据,降低压力以及降低谐波对电力补偿系统的损害。通过提高电力补偿速度,使得电力调度管理达到更加优秀地状态。因此,晶闸管使用与电力调度管理能够发挥出重要作用,成为电力补偿首选技术。
结束语:
总而言之,对于电力调度管理工作而言,越来越多的电力单位开始认识到应用无功补偿技术的现实价值,并且加大技术引进力度。但是,实际推广和使用环节也存在着诸多问题没有得到改善和解决,这要求电力单位必须投入更多专项资金、物力以及人力进行补偿方案的设计。对比具体管理问题来调整与处理目前应用无功补偿技术的缺陷,确保后续的电力调度管理能够顺利进行。相关管理人员必须不断扩大无功补偿技术应用优势,真正意义上解决各类问题,有效预测和防范电力谐波的影响,通过优化补偿来提高整个电力系统运行效果,最终实现无功补偿技术对电力调度管理的最大效能。
参考文献:
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