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文檔簡介
1、wú gng gng l 許多用電設備均是根據電磁感應原理工作的,如配電變壓器、電動機等,它們都是依靠建立交變磁場才能進行能量的轉換和傳遞。為建立交變磁場和感應磁通而需要的電功率稱為無功功率,因此,所謂的"無功"并不是"無用"的電功率,只不過它的功率并不轉化為機械能、熱能而已;因此在供用電系統中除了需要有功電源外,還需要無功電源,兩者缺一不可。無功功率單位為乏(var)。目 錄1無功功率2概念理解1 2.1 理解1 2.2 功率因數3無功補償1 3.1 1)低壓個別補償1 3.2 2)低壓集中補償1 3.3 3)高壓集中補償4無功電源1 4.1
2、 1)同步電機1 4.2 2)并聯電容器1 4.3 3)無功補償器11無功功率在電網中,由電源供給負載的電功率有兩種:一種是有功功率,另一種是無功功率(reactive power) 。有功功率是保持用電設備正常運行所需的電功率,也就是將電能轉換為其他形式能量(機械能、光能、熱能)的電功率。比如:5.5kW的電動機就是把5.5kW的電力轉換為機械能,帶動水泵抽水或脫粒機脫粒;各種照明設備將電能轉換為光能,供人們生活和工作照明。無功功率比較抽象,它是用于電路內電場與磁場,并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率。凡是有電磁線圈的電氣設備,要建立磁場,就要消耗無功功率。比如40W的日光燈,除需40
3、W有功功率(鎮流器也需消耗一部分有功功率)來發光外,還需80var左右的無功功率供鎮流器的線圈建立交變磁場用。由于它對外不做功,才被稱之為"無功"。無功功率決不是無用功率,它的用處很大。電動機需要建立和維持旋轉磁場,使轉子轉動,從而帶動機械運動,電動機的轉子磁場就是靠從電源取得無功功率建立的。變壓器也同樣需要無功功率,才能使變壓器的一次線圈產生磁場,在二次線圈感應出電壓。因此,沒有無功功率,電動機就不會轉動,變壓器也不能變壓,交流接觸器不會吸合。在正常情況下,用電設備不但要從電源取得有功功率,同時還需要從電源取得無功功率。如果電網中的無功功率供不應求,用電設備就沒有足夠的無
4、功功率來建立正常的電磁場,那么這些用電設備就不能維持在額定情況下工作,用電設備的端電壓就要下降,從而影響用電設備的正常運行。無功功率對供、用電也產生一定的不良影響,主要表現在:(1)降低發電機有功功率的輸出。(2)視在功率一定時,增加無功功率就要降低輸、變電設備的供電能力。(3)電網內無功功率的流動會造成線路電壓損失增大和電能損耗的增加。(4)系統缺乏無功功率時就會造成低功率因數運行和電壓下降,使電氣設備容量得不到充分發揮。2概念理解理解無功功率的概念,假設有一輛冷藏車,冷藏車的發動機功率為180KW。但車上的冷凍柜要消耗發動機40KW的功率用來制冷。因此發動機只有140KW的剩余來拉貨物。這
5、樣大家就能看出來了,發動機功率有180KW,相當于視在功率,但用來拉貨的功率只有140KW,這部分為有功功率,而另外的40KW雖然沒有拉貨物,但是它是為了起到冷凍作用而必須存在的,有了它才能是一輛冷藏車,這部分就是無功功率(要區分功無用功和無功功率)。功率因數在功率三角形中,有功功率P與視在功率S的比值,稱為功率因數cos,其計算公式為:P=U×Icos,其中的指的是電壓和電流的相位差。在電力網的運行中,功率因數反映了電源輸出的視在功率被有效利用的程度,我們希望的是功率因數越大越好。這樣電路中的無功功率可以降到最小,視在功率將大部分用來供給有功功率,從而提高電能輸送的功率。影響功率因
6、數的主要因素(1)大量的電感性設備,如異步電動機、感應電爐、交流電焊機等設備是無功功率的主要消耗者。據有關的統計,在工礦企業所消耗的全部無功功率中,異步電動機的無功消耗占了60%70%;而在異步電動機空載時所消耗的無功又占到電動機總無功消耗的60%70%。所以要改善異步電動機的功率因數就要防止電動機的空載運行并盡可能提高負載率。(2)變壓器消耗的無功功率一般約為其額定容量的10%15%,它的滿載無功功率約為空載時的1/3。因而,為了改善電力系統和企業的功率因數,變壓器不應空載運行或長期處于低負載運行狀態。(3)供電電壓超出規定范圍也會對功率因數造成很大的影響。當供電電壓高于額定值的10%時,由
7、于磁路飽和的影響,無功功率將增長得很快,據有關資料統計,當供電電壓為額定值的110%時,一般無功將增加35%左右。當供電電壓低于額定值時,無功功率也相應減少而使它們的功率因數有所提高。但供電電壓降低會影響電氣設備的正常工作。所以,應當采取措施使電力系統的供電電壓盡可能保持穩定。設法提高系統自然功率因數提高自然功率因數是不需要任何補償設備投資,僅采取各種管理上或技術上的手段來減少各種用電設備所消耗的無功功率,這是一種最經濟的提高功率因數的方法。(1)合理使用電動機;(2)提高異步電動機的檢修質量;(3)采用同步電動機:同步電動機消耗的有功功率取決于電動機上所帶機械負荷的大小,而無功功率取決于轉子
8、中的勵磁電流大小,在欠勵狀態時,定子繞組向電網"吸取"感性無功,在過勵狀態時,定子繞組向電網"送出感性"無功。因此,對于恒速長期運行的大型機構設備可以采用同步電動機作為動力。異步電動機同步運行就是將異步電動機三相轉子繞組適當連接并通入直流勵磁電流,使其呈同步電動機運行,這就是"異步電動機同步化"。(4)合理選擇配變容量,改善配變的運行方式:對負載率比較低的配變,一般采取"撤、換、并、停"等方法,使其負載率提高到最佳值,從而改善電網的自然功率因數。3無功補償從發電機和高壓輸電線供給的無功功率,一般滿足不了負荷的需要,
9、所以在電網中要設置一些無功補償裝置來補充無功功率,以保證用戶對無功功率的需要,這樣用電設備才能在額定電壓下工作。無功補償通常采用的方法主要有3種:低壓個別補償、低壓集中補償、高壓集中補償。下面簡單介紹這3種補無功功率償方式的適用范圍及使用該種補償方式的優缺點。1)低壓個別補償低壓個別補償就是根據個別用電設備對無功的需要量將單臺或多臺低壓電容器組分散地與用電設備并接,它與用電設備共用一套斷路器(即開關)。通過控制、保護裝置與電機同時投切。隨機補償適用于補償個別大容量且連續運行(如大中型異步電動機)的無功消耗,以補勵磁無功為主。低壓個別補償的優點是:用電設備運行時,無功補償投入,用電設備停運時,補
10、償設備也退出,因此不會造成無功倒送。具有投資少、占位小、安裝容易、配置方便靈活、維護簡單、事故率低等優點。2)低壓集中補償低壓集中補償是指將低壓電容器通過低壓開關接在配電變壓器低壓母線側,以無功補償投切裝置作為控制保護裝置,根據低壓母線上的無功負荷而直接控制電容器的投切。電容器的投切是整組進行,做不到平滑的調節。低壓補償的優點:接線簡單、運行維護工作量小,使無功就地平衡,從而提高配變利用率,降低網損,具有較高的經濟性,是無功補償中常用的手段之一。3)高壓集中補償高壓集中補償是指將并聯電容器組直接裝在變電所的610kV高壓母線上的補償方式。適用于用戶遠離變電所或在供電線路的末端,用戶本身又有一定
11、的高壓負荷時,可以減少對電力系統無功的消耗并可以起到一定的補償作用;補償裝置根據負荷的大小自動投切,從而合理地提高了用戶的功率因數,避免功率因數降低導致電費的增加。同時便于運行維護,補償效益高。4無功電源電力系統的無功電源除了同步電機外,還有并聯電容器、靜止無功補償器以及靜止無功發生器,這4種裝置又稱為無功補償裝置,也稱無功電源。除電容器外,其余幾種既能吸收容性無功又能吸收感性無功。1)同步電機同步電機中有發電機、電動機及調相機3種。同步發電機:同步發電機是唯一的有功電源,同時又是最基本的無功電源,當其在額定狀態下運行時,可以發出無功功率:Q=S×sin=P×tan其中:Q
12、、S、P、是相對應的無功功率、視在功率、有功功率和功率因數角。發電機正常運行時,以滯后功率因數運行為主,向系統提供無功,但必要時,也可以減小勵磁電流,使功率因數超前,即所謂的"進相運行",以吸收系統多余的無功。同步調相機:同步調相機是空載運行的同步電機,它能在欠勵或過勵的情況下向系統吸收或供出無功,裝有自勵裝置的同步電機能根據電壓平滑地調節輸入或輸出的無功功率,這是其優點。但它的有功損耗大、運行維護復雜、響應速度慢,已逐漸退出電網運行。2)并聯電容器并聯電容器補償是目前使用最廣泛的一種無功電源,由于通過電容器的交變電流在相位上正好超前于電容器極板上的電壓,相反于電感中的滯后
13、,由此可視為向電網"發出無功功率:Q=CU2其中:Q、U、Xc=1/C分別為無功功率、電壓、電容器容抗。并聯電容器本身功耗很小,裝設靈活,節省投資;由它向系統提供無功可以改善功率因數,減少由發電機提供的無功功率。3)無功補償器靜止無功補償器是由晶閘管所控制投切電抗器和電容器組成,由于晶閘管對于控制信號反應極為迅速,而且通斷次數也可以不受限制。當電壓變化時靜止補償器能快速、平滑地調節,以滿足動態無功補償的需要,同時還能做到分相補償;對于三相不平衡負荷及沖擊負荷有較強的適應性;但由于晶閘管控制對電抗器的投切過程中會產生高次諧波,為此需加裝專門的濾波器。4)無功發生器它的主體是一個電壓源型
14、逆變器,由可關斷晶閘管適當的通斷,將電容上的直流電壓轉換成為與電力系統電壓同步的三相交流電壓,再通過電抗器和變壓器并聯接入電網。適當控制逆變器的輸出電壓,就可以靈活地改變其運行工況,使其處于容性、感性或零負荷狀態。與靜止無功補償器相比,靜止無功發生器響應速度更快,諧波電流更少,而且在系統電壓較低時仍能向系統注入較大的無功。勵磁作用發電機的基本原理就是:旋轉磁場掠過繞組,在繞組中產生電動勢,從而發出電力。而旋轉磁場就是勵磁電流通過轉子而產生的,所以勵磁對于發電機非常重要,對于一般發電機而言,沒有勵磁就不能發出電力,無論勵磁是永磁還是電磁。因此,發電機勵磁主要有以下三大作用:1、維持發電機端電壓在
15、給定值,當發電機負荷發生變化時,通過調節磁場的強弱來恒定機端電壓。2、合理分配并列運行機組之間的無功。3、提高電力系統的穩定性,包括靜態穩定性和暫態穩定性及動態穩定性。勵磁電流編輯勵磁電流就是同步電機轉子中流過的電流(有了這個電流,使轉子相當于一個電磁鐵,有N極和S極),在正常運行時,這個電流是由外部加在轉子上的直流電壓產生的。以前這個直流電壓是由直流電動機供給,現在大多是由可控硅整流后供給。我們通常把可控硅整流系統稱為勵磁裝置。目 錄1電流調節2工作原理3模塊簡介1 3.1 CPU控制1 3.2 數據采集1 3.3 顯示1 3.4 通信4調節軟件1電流調節在交流電機的控制系統中,勵磁調節器是
16、其中的重要組成部分。當發電機單機運行時,勵磁調節器通過調整發電機的勵磁電流來調整發電機的端電壓,當電力系統中有多臺發電機并聯運行時,勵磁調節器通過調整勵磁電流來合理分配并聯運行發電機組間的無功功率,從而提高電力系統的靜態和動態穩定性。因此,國內外相關專業人士一直致力于勵磁調節器的研究。勵磁調節器的發展也由機械式到電磁式,再發展到今天的數字式。目前,數字式勵磁調節器的主導產品是以微型計算機為核心構成的,但其造價高,需要較高技術支持,在一些小型機組上推廣有一定難度。由此,出現了以MCS-51單片機為核心的勵磁調節器和基于PIC16F877的同步發電機自并勵微機勵磁調節器。MCS-51單片機內部資源
17、較少使得外圍電路復雜,從而影響了整個勵磁控制系統的精確性、快速性和穩定性。PIC16F877是美國Microchip公司生產的PIC16F87X系列芯片中功能最為齊全的微控制器。它可以實現在線調試和在線編程,內部帶有8路10位A/ D轉換器,8K14位FLASH程序存儲器,3688位RAM,2568位的EEPR OM,14個中斷源和3個定時/ 計數器,片內集成多達15個外圍設備模塊,因此外圍電路大大簡化,成本降低。2工作原理圖1為自并勵勵磁系統的原理接線圖。發電機勵磁功率取自發電機端,經過勵磁變壓器LB降壓,可控硅整流器KZL整流后給發電機勵磁。自動勵磁調節器根據裝在發電機出口的電壓互感器TV和電流互感器TA采集的電壓、電流信號以及其它輸入信號,按事先確定的調節準則控制觸發三相全控整流橋可控硅的移相脈沖,從而調節發電機的勵磁電流,使得在單機運行時實現自動穩壓,在并網時實現自動調節無功功率,提高電力系統的穩定性。發電機的線電壓UAC和相電流IB分別經電壓互感器和電流互感器變送后,經鑒相電路產生電壓周期的方波脈沖和電壓電流相位差的方波脈沖信號送PIC16F877微控制器,用PIC的計數器測量這兩脈沖的寬度,便可得到相位差計數值,即電網的功率因素角1。然后通過查表得出相應的功率因素,進一步求出有
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