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配电网电压不平衡治理措施有哪些
1、完善并加强电压监测系统。保证用电信息采集系统实时准确,为选择处理措施创造条件提供依据。
2、改善主变压器10kV母线电压。通过调节主变压器分接头,自动电压控制(AVC)或电压无功控制(VQC)无功补偿等,为配电网运行提供坚强稳定的平台。
3、线路改造。对于卡脖子的中低压线路进行改造,选择合适的导线,更换细线径线路。
4、调整网架结构。中低压配电线路重过负荷运行或供电半径过长时,可寻求邻近电源点,调整网架结构,将部分负荷转供到该配电变压器。
5、增加变电站布点。若中压线路重过负荷运行或供电半径过长导致低电压问题,周围又无邻近变电站,可增加变电站布点,对原线路进行分割。
6、新分台区。若低压线路过负荷运行或供电半径过长导致低电压问题,周围又无邻近配电变压器,可新分台区。新台区要按照“小容量、密布点、短半径”布置[6],同时新台区尽量设置在负荷中心,低压线路拓扑采用辐射式。
7、优化无功配置。配电网中无功补偿形式主要有中压线路杆上补偿、配电变压器低压侧集中补偿、低压线路杆上补偿、用户分散补偿,根据低电压处线路现有无功配置情况,按照分层分区、就地补偿的原则,合理配置无功补偿容量和位置,尽量减少配电线路上无功流动。选取先进的无功补偿装置,如HDS静止无功发生器SVG,实现无功补偿连续自动调节。
8、调节配电变压器分接头。根据负荷的季节性变化,对配电变压器分接头进行调整。将三挡位配电变压器更换为五挡位配电变压器,优化电压调节连续性。若条件允许,将无载调压配电变压器更换为有载调压配电变压器,提高调压的灵活性,同时提高供电可靠性。
9、适当配置调压器。因配电线路阻抗比相对输电网阻抗比大,阻性压降的占比相应增大,在配电变压器分接头调节空间受限的情况下,可适当配置调压器,增加调压器后端线路电压变比的调节范围。
10、调整三相负荷。对配电变压器三相负荷进行调整,加装如HDB三相平衡装置,保证不平衡度符合要求。
11、灵活运用仿真计算技术手段。结合监测的数据,建立低电压处配电网系统仿真模型,对该系统进行仿真计算分析,得到各种运行方式下的电压情况,并对低电压的情况选择合理经济简单的解决措施;同时为上述各种解决措施提供尽可能准确的量值,如无功补偿位置、补偿容量、配电变压器分接头挡位、改造导线线径等。
12、重视新建配电网的规划设计。合理规划配电网,对配电网规划设计项目进行全面可行性研究和测算分析,保证重过负载时也不出现低电压问题。
光伏发电站站用变柜的作用是什么
1.提供变电站内的生活、生产用电。
2.为变电站内的设备提供交流电,如保护屏、高压开关柜内的储能电机、SF6开关储能、主变有载调机构等,需要操作电源的。
3.为直流系统充电。
定期轮换的目的是防止长期不用容易受潮,如果运行中的损坏,备用的根本用不了,另外如果试验检修就可以调整使用备用站用变。
消弧线圈既不接在高压侧,也不接在低压侧,应该说是接在“本级电压侧”,也就是说,35KV的消弧线圈就接在35KV侧,10KV的消弧线圈就接在10KV侧,6KV的消弧线圈就接在6KV侧;35KV的消弧线圈解决不钉10KV侧的问题。
消弧线圈一般接在电源变压器二次侧中性点上;若电源变压器二次侧绕组为星型接线,则消弧线圈直接接在中性点上;若电源变压器二次侧绕组为角型接线,没有中性点,则消弧线圈不能直接接在中性点上,于是人们发明了“接地变压器”,人为制造出一个“中性点”然后再将消弧线圈接在接地变压器造成的中性点上。
关于把接地点的电容电流弄得小于5A,传统教科书是按消弧线圈上产生的感性电流去抵消故障点处的电容电流,抵消的结果是使总电流小于5A,fengyuxiangsui先生说的比较清楚了;但最近也有一种新的观点,认为补偿的工频电流无论如何也不能抵消接地点的“高频”电流。站变柜的作用是向本站供电用的,只要是主变变出来的是高于380V的(如6000V)。都要安装站用变来保证生产生活的进常进行。
事故预想:35kV变电站,站用变着火了有什么现象(没有断路器只有隔离开关的那种站用变压器)该怎
立既电话通知上一级变电站对该站此回路仃电。
这个不能拉隔离开关,拉弧过长,容易对操作都构成人身事故变电站svg是什么作用又是什么
动态无功补偿及谐波治理装置SVG(又称为STATCOM)是基于大功率逆变器的动态无功补偿装置,它以大功率三相电压型逆变器为核心,其输出电压通过连接电抗接入系统,与系统侧电压保持同频、同相,通过调节其输出电压幅值与系统电压幅值的关系来确定输出功率的性质,当其幅值大于系统侧电压幅值时输出容性无功,小于时输出感性无功.
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