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  • 電纜價格:配電網電容器電容無功功率的機理分析

電纜價格:配電網電容器電容無功功率的機理分析

描述:

大多數城市配電網線使用有線線路,其容量特性比相同電壓等級更明顯,更有可能超過配電網絡的線路電壓限制,對電氣設備有一定程度的損壞。本文中,通過配電電纜線產生的電容效......

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p2
MYPTJ高壓礦用橡套電纜
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p3
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礦用鎧裝屏蔽電纜
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屏蔽控制電纜
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MYP橡套電纜
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品質決定未來
高純度銅
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安全環(huán)保
p2
抗壓性強
p1
壽命更長
p2
  大多數城市配電網線使用有線線路,其容量特性比相同電壓等級更明顯,更有可能超過配電網絡的線路電壓限制,對電氣設備有一定程度的損壞。本文中,通過配電電纜線產生的電容效應分析電壓增加機制。次提出了考慮虛擬電容器電纜充電特性的配電網絡模型。后,ETAP電氣系統(tǒng)仿真軟件用于建造給定的城市區(qū)域。于110kV變電站的110kV配電網系統(tǒng)模型配備有用于無功功率補償的電抗器,其位于10kV過電壓線附近可實現的位置。過模擬比較方法獲得最優(yōu)。鍵詞:配電系統(tǒng)電壓大于無功補償,最優(yōu)配置,中圖分類號:TM72,文獻標識碼:A貨號:1672-3791(2018)08(a)-0038-02,為改善現代城市的整體外觀外觀,電纜線路越來越多地用于城市配電網絡的建設。

電纜價格:配電網電容器電容無功功率的機理分析與補償_no.312

  
  纜線路的電容負載特性比相同電壓電平的架空線路更明顯。
  線路太長時,在低負載和低負載期間,會出現電壓升高和限制,反向響應等問題,這將危及安全性。關電氣設備。關研究表明,在變電站和用戶側安裝電抗器的電抗器并不明顯。

電纜價格:配電網電容器電容無功功率的機理分析與補償_no.266

  此,迫切需要在配電網的10kV線路中配置無功補償裝置,以提高配電網的無功功率分配,達到提高電壓質量的目的。
  于配電網節(jié)點數量眾多,因此必須配置高容量無功補償硬件才能解決問題。前,國內外配電網無功補償的研究主要集中在線路末端的低壓問題。于電壓上升限制,無功功率反轉的問題主要涉及分散式光伏發(fā)電及其小型水力發(fā)電系統(tǒng)。
  考文獻[1]采用光伏逆變器實現的電壓和功率因數的自動控制方法來改善超過電壓的條件,并證明該方法可以更好地解決光伏接入條件。高磁導率光伏接入條件下的高磁導率。制問題。于對分布式光伏發(fā)電接入點的電壓特性的分析,文獻[2]提出了一種控制方案,以防止電源電壓超過極限,這可以滿足連接到光伏網絡的滲透性的改善并確保電壓的質量。過配電網線路電壓的問題。獻[3-4]規(guī)定了小水電網絡配電線路邊界超控處理的現行措施,并提出利用并聯(lián)電抗器補償和水電機組之間的協(xié)調運行成功解決了超過電壓限制的問題。文通過配電電纜線產生的電容效應分析電壓增加機理,然后利用ETAP電氣系統(tǒng)仿真軟件建立110的配電網絡系統(tǒng)模型。城市群110 kV變電站10 kV kV。壓線路配備有用于在所有可能位置進行無功功率補償的電抗器。過模擬比較方法獲得布局的最佳位置。慮到電纜負載特性的配電網模型為了更好地分析電纜負載特性對配電線路的影響,有必要建立一個具有虛擬容量的配電線路結構的理想模型,如圖1所示。模型僅包含主模型。線由系統(tǒng)的等效電源和帶有多個電容和虛擬負載的徑向總線組成,電纜線的無功電容負載特性等效于電容效應。

電纜價格:配電網電容器電容無功功率的機理分析與補償_no.265

  
  此,等效虛擬容量模型用于表示電纜的容量。沖動的影響。路電壓降的解耦分析當傳輸能量時,由于線路的阻抗,在第一端會發(fā)生一定的電壓降(見圖2)。此,通常,傳輸線末端的電壓可以簡化如下:可以推導出電壓降的基本計算公式:傳輸線兩端的電壓如下:在等式(2)(3)中,AV是傳輸線的末端。壓降,V1是110kV變電站的10kV母線電壓,V2是負載節(jié)點電壓,P是有功負載,Q是無功負載,礦用電纜R是線路電阻,X是線路的電抗,R0是每單位長度的電阻值; X0是單位長度的電抗值; Δvp和Δvq是由有效功率和線路每單位長度的無功功率引起的壓降。低負載模式下,無功功率在配電線路的末端反轉:線路末端的電壓大于變電站的母線電壓,電壓差ΔV為即,ΔV是負值,并且端電壓大于開銷電壓。例表明,變電站10kV線路的總長度約為2670m,全線型號為YJV-300。住宅區(qū)增加至16個單位,與11660千伏安,兩個單位的單個功率專業(yè)化,600千伏安,15個單位的雙重供給專業(yè)化和11580千伏安的容量的容量的總容量。用ETAP軟件,將變電站線路的網絡結構線參數輸入到軟件中,并創(chuàng)建仿真模型。1中示出了10kV的模擬初始潮流的主線的節(jié)點電壓的分布。容量為2Mvar的電抗器順序地引入每個主線節(jié)點以比較分布。線節(jié)點的電壓分布趨勢如圖4所示。圖4可以看出,前節(jié)點引入了一些感應無功功率補償,但不能抑制直接主節(jié)點的電壓,但主節(jié)點引入了一些感應無功補償,這不僅可以顯著降低補償點的電壓,而且還可以直接抑制前節(jié)點的電壓,它也就是說,與主母線的距離越大,上升的抑制效果就越大主線節(jié)點的離子是顯而易見的。論本文采用ETAP電氣系統(tǒng)仿真軟件構建了某市區(qū)110 kV變電站110 kV~10 kV配電系統(tǒng)模型,并安裝了電抗器。10kV過壓線路周圍的可能位置,用于無功功率補償。方法發(fā)現,桿越遠離主母線,主線的結的電壓上升的抑制越有效,并且獲得布局的最佳位置。
  外,一旦輸入無功功率補償裝置,就可以詳細吸收過剩的無功功率,并且可以改善供電電壓的質量以降低電壓。
  考文獻[1]汪銥嗯聞夫溱,照撥和其它分析和缺點措施在分布式高密度PV訪問電壓過沖問題[J],中國電機工程,2016論文集,36(5):1200。-1206。[2]王河,陳吁坊,李國慶和光伏接入其他溢出的解決方案配電系統(tǒng)廣泛分布[J]。北電力大學學報,2017年,37(6 ):8-14 [3]的自動化智能電力系統(tǒng)上宋振越大搜索與連接到所述網絡的小水力發(fā)電廠[J]。
  息機電,2018(6):11-13。4]李志強。理措施[J]。氣工程,2017(5):92。
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