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無功電容補償在低壓配電系統中的應用

  
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  (8)采用模塊化結構設計,易于維護和升級。

  從上述產品的功能可以看出,智能三相自動無功補償能自動檢測各相負載的功率因數,同時自動分相投入各相所需的電容補償量,以使各相的無功功率補償達到最佳狀態,對于大量使用單相用電負荷,易產生三相不平衡的用電單位如住宅小區、賓館、飯店、大型商場等民用建筑的配電系統有改善功率因數、提高電網效率、改善電壓質量、節約用電、增大變壓器有功容量等顯著效果,較大程度滿足了“電網綠化”的要求。  2分組電容自動補償的應用在低壓電網中大量的用電設備為電感性,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,大都會采用發光效果好的熒光燈進行人工照明。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流器熒光燈,它具有成本低、壽命長、維修工作量少、投資少等優點,但其啟動時間長,功率因數低,約為0.5~0.6,自身損耗大,加大了供配電系統網絡損耗,造成了能源的浪費。

  通過電容補償的方式來解決大面積商場、辦公樓的感性負荷功率因數低的問題是目前設計中常用的方法。

  我們在設計中通常的做法有兩種:在變配電所設置集中高壓或低壓補償柜,對系統前端進行補償,雖能滿足供電部門對并網功率因數的要求,但對以下各級分支電路不作補償,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容量不能減小,且不能保證整個低壓系統的供電質量;另一種做法是在每臺用電設備或每盞照明燈具內設置電容器個別單獨進行補償,這種方式效果較好,對于廠礦企業使用的單臺大容量用電設備比較適用,但對于大型商場等民用建筑來說,補償投資成本太大,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,實際應用并不理想,所以很少采用。

  在目前低壓補償電容器技術和制造質量、自動投切裝置有了很大提高的前提下,筆者認為在這類民用建筑的配電系統中分組設置補償電容,即根據建筑使用功能分區,用電較集中、電氣設備功率因數較低的配電箱處設置電容補償裝置較為適宜。

  分組補償可提高設備利用率,減少配電系統容量

  視其功率S=,由此可知在有功功率不變的前提下,提高功率因數可降低無功功率,減小配電系統的容量。

  當功率因數由0.65提高到0.92時,設備利用率為:

η=×100%=×100%=29.35%  即補償后設備利用率提高了29.35%。

  在選用型號及截面相同的電纜時,減少了線路損耗

  根據公式:I=,線損P=I2R,則:

ΔP=2R-2R  η==×100%=×100%=50.08%  即補償后線路損耗降低了50.08%。

2分組補償的可行性

  下面結合工程應用舉例說明分組補償的可行性。

  某地新華書店大樓由商場、書店營業廳、餐飲、賓館、地下車庫、辦公室組成,屬一類高層,功能較復雜。其中1~6層為書店營業廳,單層面積約2800m2(標準層,每層均相同),其照明采用電感類熒光燈,功率因數較低。方案設計時只在變電所設集中補償柜.

  1~6層配電照明箱由變配電所采用一回路供電,開關為1250A,空氣絕緣母線槽選用一段1250A,每層配電照明箱進線開關選用250A;分組每層設電容補償比在變配電所設集中補償柜電容器總容量要高出20%左右。但減少了開關、供電線路的投資,這部分費用相對于電容器的投資要高許多。每層在配電照明箱處設電容補償并不增加配電箱的數量,只需將配電照明箱的尺寸加大,電容器裝于箱內,這樣也節省了低壓配電室內電容補償柜的占地面積。另因為補償電容配置了智能控制器,產品模塊化,具有數據采集功能和標準的通信接口(RS232),可實現遠程實時監測和計算機聯網管理,便于檢測、維護和升級。

  從上述舉例可看出,根據各層配電照明箱的設置分組裝設電容補償的方式較好地解決了集中和個別設置補償造成的線路中無功電流增大、相應配電線路截面及開關容量加大和補償投資成本大、安裝分散、后期維修量大、維修困難等問題。對于大型商場、寫字樓等大量使用低功率因數設備的民用建筑設計應根據具體情況采用分組設置電容補償方式比較合理。

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