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隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,大量的居住樓盤、高檔商場、賓館、辦公樓等民用建筑在城市中拔地而起,使城市用電量快速增長。但是,在這些民 用建筑場所內(nèi)使用的多為單相電感性負(fù)荷,因其自身功率因數(shù)較低,在電網(wǎng)中滯后無功功率的比重較大。為保證降低電網(wǎng)中的無功功率,提高功率因數(shù),保證有功功 率的充分利用,提高系統(tǒng)的供電效率和電壓質(zhì)量,減少線路損耗,降低配電線路的成本,節(jié)約電能,通常在低壓供配電系統(tǒng)中裝設(shè)電容器無功補(bǔ)償裝置。本文主要通 過設(shè)計工作中所遇到的具體工程對無功自動補(bǔ)償?shù)姆绞胶桶惭b位置做出了分析和比較。
分相自動補(bǔ)償?shù)谋匾?/strong>
無功自動補(bǔ)償按性質(zhì)分為三相電容自動補(bǔ)償和分相電容自動補(bǔ)償。
三相電容自動補(bǔ)償適用于三相負(fù)載平衡的供配電系統(tǒng)。因三相回路平衡,回路中無功電流相同,所以在補(bǔ)償時,調(diào)節(jié)無功功率參數(shù)的信號取自三相中的任意一相,根據(jù)檢測結(jié)果,三相同時投切可保證三相電壓的質(zhì)量。三相電容自動補(bǔ)償適用于有大量的三相用電設(shè)備的廠礦企業(yè)中。
在民用建筑中大量使用的是單相負(fù)荷,照明、空調(diào)等由于負(fù)荷變化的隨機(jī)性大,容易造成三相負(fù)載的嚴(yán)重不平衡,尤其是住宅樓在運(yùn)行中三相不平衡更為嚴(yán)重。由于 調(diào)節(jié)補(bǔ)償無功功率的采樣信號取自三相中的任意一相,造成未檢測的兩相要么過補(bǔ)償,要么欠補(bǔ)償。如果過補(bǔ)償,則過補(bǔ)償相的電壓升高,造成控制、保護(hù)元件等用 電設(shè)備因過電壓而損壞;如果欠補(bǔ)償,則補(bǔ)償相的回路電流增大,線路及斷路器等設(shè)備由于電流的增加而導(dǎo)致發(fā)熱被燒壞。這種情況下用傳統(tǒng)的三相無功補(bǔ)償方式, 不但不節(jié)能,反而浪費(fèi)資源,難以對系統(tǒng)的無功補(bǔ)償進(jìn)行有效補(bǔ)償,補(bǔ)償過程中所產(chǎn)生的過、欠補(bǔ)償?shù)缺锥烁菍φ麄€電網(wǎng)的正常運(yùn)行帶來了嚴(yán)重的危害。
對于三相不平衡及單相配電系統(tǒng)采用分相電容自動補(bǔ)償是解決上述問題的一種較好的辦法,其原理是通過調(diào)節(jié)無功功率參數(shù)的信號取自三相中的每一相,根據(jù)每相感性負(fù)載的大小和功率因數(shù)的高低進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)償,對其它相不產(chǎn)生相互影響,故不會產(chǎn)生欠補(bǔ)償和過補(bǔ)償?shù)那闆r。
智能三相自動無功補(bǔ)償能自動檢測各相負(fù)載的功率因數(shù),同時自動分相投入各相所需的電容補(bǔ)償量,以使各相的無功功率補(bǔ)償達(dá)到好的狀態(tài),對于大量使用單相用電負(fù)荷,易產(chǎn)生三相不平衡的用電單位如住宅小區(qū)、賓館、飯店、大型商場等民用建筑的配電系統(tǒng)有改善功率因數(shù)、提高電網(wǎng)效率、改善電 壓質(zhì)量、節(jié)約用電、增大變器有功容量等顯著效果,較大程度滿足了“電網(wǎng)綠化”的 要求。分組電容自動補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用在低壓電網(wǎng)中大量的用電設(shè)備為電感性,尤其是在大面積、大開間的商場、辦公樓等日常生活和辦公場所,大都會采用發(fā)光效 果好的熒光燈進(jìn)行人工照明。熒光燈具有光效好、壽命長、無污染等特點,屬綠色光源。目前,民用建筑工程中大量使用電感型鎮(zhèn)流器熒光燈,壓它具有成本低、壽命長、維修工作量少、投資少等優(yōu)點,但其啟動時間長,功率因數(shù)低,約為0.5~0.6,自身損耗大,加大了供配電系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)損耗,造成了能源的浪費(fèi)。
通過電容補(bǔ)償?shù)姆绞絹斫鉀Q大面積商場、辦公樓的感性負(fù)荷功率因數(shù)低的問題是目前設(shè)計中常用的方法。
我們在設(shè)計中通常的做法有兩種:在變配電所設(shè)置集中高壓或低壓補(bǔ)償柜,對系統(tǒng)前端進(jìn)行補(bǔ)償,雖能滿足供電部門對并網(wǎng)功率因數(shù)的要求,但對以下各級分支電 路不作補(bǔ)償,因此低壓配電線路中無功電流大,從而造成線路截面和配電開關(guān)容量不能減小,且不能保證整個低壓系統(tǒng)的供電質(zhì)量;另一種做法是在每臺用電設(shè)備或 每盞照明燈具內(nèi)設(shè)置電容器個別單獨(dú)進(jìn)行補(bǔ)償,這種方式效果較好,對于廠礦企業(yè)使用的單臺大容量用電設(shè)備比較適用,但對于大型商場等民用建筑來說,補(bǔ)償投資 成本太大,性價比低,安裝分散,造成后期維修量大、維修困難,且電容器利用率低,實際應(yīng)用并不理想,所以很少采用。
在目前低壓補(bǔ)償電容器技術(shù)和制造質(zhì)量、自動投切裝置有了很大提高的前提下,在這類民用建筑的配電系統(tǒng)中分組設(shè)置補(bǔ)償電容,即根據(jù)建筑使用功能分區(qū),用電較集中、電氣設(shè)備功率因數(shù)較低的配電箱處設(shè)置電容補(bǔ)償裝置較為適宜。
分組補(bǔ)償可提高設(shè)備利用率,減少配電系統(tǒng)容量
視其功率S=,由此可知在有功功率不變的前提下,提高功率因數(shù)可降低無功功率,減小配電系統(tǒng)的容量。
當(dāng)功率因數(shù)由0.65提高到0.92時,設(shè)備利用率為:
η=×100%=×100%=29.35%即補(bǔ)償后設(shè)備利用率提高了29.35%。
在選用型號及截面相同的電纜時,減少了線路損耗
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