Передача, распределение и накопление электроэнергии

Высоковольтные конденсаторные установки в повышении качества поставляемой электроэнергии

30 ноября 2012 г. в 15:42

На текущий момент уже не вызывает сомнение факт, что повышение качества поставляемой потребителю электроэнергии, а также надежности самих поставок неразрывно связано с оптимизацией генерации и потребления реактивной мощности.

Причем именно дисбаланс реактивной мощности провоцирует крупные аварии в энергосистемах разных стран мира и прогнозные балансы активной/реактивной мощности, внедрение систем управления энергопотреблением WAMPAC (wide-area monitoring, protection, and control systems), SCADA (диспетчерского управления и сбора информации), GPS (глобального позиционирования) и др. в ряде ситуаций не спасают от потери линий электропередач, трансформаторов подстанций, генераторов, а иногда и электростанций в целом.

Так, в июле 1995 года в Фениксе (штат Аризона, США) в жаркий субботний день (44 ° С) повальное включение кондиционеров привело к существенному падению напряжения, перегрузке линий и трансформаторов по току (при включении или работе на пониженном напряжении электродвигатели потребляют ток, в 5-6 раз больший номинального), и, как итог, потере 5 230-кВ линий и двух 230/69-kV трансформаторов. Более масштабная авария произошла в Швеции и Дании в 2003 году, где короткое замыкание на подстанции спровоцировало перегрузки по реактивной мощности генераторов, перегрев обмоток и выход из строя электростанции и линии электропередач. Дисбаланс реактивной мощности вызвал большие аварии во Франции, в Бельгии, в Токио, в Сан-Паулу, в Греции, в Москве, московской и калужской областях (в 1978, в 1982, в 1987, в 1997, в 2004, в 2005 гг. соответственно) и риски подобных прецедентов достаточно велики даже несмотря на постоянные работы по совершенствованию энергосистем в разных странах мира.

Специфика генерации и потребления реактивной мощности

Основным источником реактивной мощности (РМ) служат генераторы электростанций, на долю которых приходится около 60% всей вырабатываемой энергосистемой РМ. Пятая часть РМ генерируется линиями электропередач с напряжением 110 кВ и выше, а остальной объем реактивной мощности обеспечивается локальными источниками РМ – устройствами компенсации реактивной мощности. Наряду с этим порядка 22% РМ теряется на трансформаторах электростанций и трансформаторах подстанций напряжения 110–750 кВ, около 20% потерь приходится на линии и подстанции магистральных/распределительных сетей и только 58% всей генерированной реактивной мощности попадает на шины подстанций 6–10 кВ, после которых потери растут лавинообразно в зависимости от протяженности распределительных сетей, числа подстанций 0.4 кВ и технического уровня используемого на них оборудования.

Несмотря на общую тенденцию размещения устройств компенсации реактивной мощности максимально близко к нагрузке очевидным является факт, что первой линией превентивной защиты от рисков дисбаланса реактивной мощности, перегрузки линий электропередач и понижающих трансформаторов по току, а также эффективным средством компенсации потерь в ЛЭП и подстанциях высокого напряжения являются устройства компенсации реактивной мощности, устанавливаемые на подстанциях 110 (35)/10 (6) кВ.

Конденсаторные установки 6,3 (10,5) кВ

Высоковольтные конденсаторные установки КРМ 6,3 (10,5) кВ, УКРМ 6,3 (10,5) кВ, УКП (Л) 56 и т.д. обязательны для использования владельцами распределительных сетей, необходимы в контексте получения стабильного напряжения всем потребителям электроэнергии 0.4 кВ и экономически выгодны потребителям – промышленным и сельскохозяйственным структурам, работающим с электрооборудованием 6–10 кВ, а также имеющим на балансе собственные подстанции 10 (6)/0.4 кВ.

При централизованной компенсации реактивной мощности по стороне высшего напряжения на подстанции 10 (6)/0.4 кВ (или на границе балансовой принадлежности) потребители низковольтного напряжения получают электроэнергию более стабильного напряжения, а владельцы распределительных сетей — резерв активной и реактивной мощности для подключения новых потребителей. При централизованной/групповой компенсации РМ по стороне низшего напряжения на подстанциях 110 (35)/10 (6) кВ в ситуациях, когда граница балансовой принадлежности проходит по стороне высшего напряжения владелец распределительной сети нивелирует объемы потерь в понижающих трансформаторах 110 (35)/10 (6) кВ и токонесущих элементах, получает резерв мощности и и возможность подключения новых потребителей среднего напряжения.

При групповой и индивидуальной компенсации реактивной мощности по стороне низшего напряжения на подстанции 110 (35)/10 (6) кВ в ситуациях, когда граница балансовой принадлежности проходит по стороне 110 (35) кВ (или же на объекте, а также по стороне высшего напряжения на подстанциях 10 (6)/0.4 кВ, находящихся в балансовой принадлежности потребителя, не только снижаются активные потери в трансформаторах и линиях электропередач за счет уменьшения перетоков реактивной мощности, но потребитель имеет реальную экономическую выгоду, упрощенно рассчитываемую по формулам:

  • для централизованной и групповой компенсации реактивной мощности — ΔП ≅ 0,01*Гп*Тс (здесь Гп — годовое потребление электроэнергии в кВ*ч, Тс — средний установленный тариф на оплату активной энергии в руб./(кВ*ч).
  • для индивидуальной компенсации реактивной мощности — ΔП ≅ 0,02*Гп*Тс.

Потребительская стоимость конденсаторных установок 6,3 (10,5) кВ довольно высокая и зависит от генерируемой реактивной мощности, способа регулировки генерации РМ (автоматическая, ручная), времени отключения/срабатывания ступеней, наличия/отсутствия фильтров гармоник и т.д. Поэтому способ компенсации, тип устройства для компенсации реактивной мощности, число интегрируемых конденсаторных установок 6,3 (10,5) кВ и их технические/эксплуатационные качества определяются после экспертизы эксплуатируемой сети и потребляющего ток оборудования, а также технико-экономического обоснования энергетическим менеджером предприятия и/или профильными специалистами.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 10 апреля · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энерготех

Компания ИК ЭнергоПартнер реализует оптом и в розницу напрямую с завода производителя стабилизаторы напряжения Энерготех. Полностью Российское производство, высокое качество сборки, современные технологии, гарантия качества. Однофазные и трехфазные стабилизаторы напряжения Энерготех мощностью от 3кВА до 20кВА. Низкие цены, бесплатная доставка по РФ*. Система скидок.
П Дмитрий · ИК ЭнергоПартнер · 3 апреля · Россия · Ростовская обл
Стабилизаторы напряжения Энерготех

ПРОДАМ: Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей

Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей. Это самый точный стабилизатор в ассортименте компании Энергия. Точность достигается за счёт 49 ступеней регулирования. Симисторные ключи обладают высокой надежностью и большим рабочим ресурсом. Режим ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС: при активации данного режима стабилизатор работает в режиме СТАБИЛИЗАЦИЯ, но в случае, если входное напряжение находится в заданном диапазоне (220 ±10 В) в течении 10 секунд, то силовой автотрансформатор отключается и не потребляет дополнительной электроэнергии переключаясь в режим БАЙПАС. Возврат к режиму стабилизация происходит автоматически при выходе величины входного напряжения из заданного диапазона (220 ±15 В). Модельный ряд: Стабилизатор напряжения Энергия Premium 5000 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 7500 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 9000 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 12000 Преимущества -Диапазон регулировки: по точности 95–275 В, по защите 90–280 В. -Количество ступеней регулирования — 49 -Возможность выбора значения выходного напряжения 220/230 В -Умная система охлаждения -5 режимов работы -Плавность работы. -Низкий уровень шума. -Совместимость с любыми типами осветительных ламп. -Высокий КПД — не менее 98%. -Система аварийного отключения. -Функция термозащиты. Особенности —полностью металлический корпус — повышенная безопасность -цифровой дисплей для отображения параметров работы стабилизатора -симисторные ключи — высокая надежность и увеличенный рабочий ресурс -микропроцессорное управление — залог точной и бесперебойной работы устройства -режим байпас — возможность питания потребителей в обход стабилизатора -возможность настенного крепления -принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева Виды защиты -двухступенчатая защита от перегрузки -двухступенчатая защита от коротких замыканий -тепловая защита -защита от повышенного напряжения -защита...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей

ПРОДАМ: Конденсатор КЭ2-0, 38-36-3У3

Комплексная поставка силовых электрических конденсаторов типа КЭ2, КС2, КЭС2, КЭП2, КЭК2. (наполнитель - экологически безопасная пропитывающая жидкость). Конденсаторы косинусные низковольтные, высоковольтные для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 27 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КЭ2-0, 38-36-3У3

ПРОДАМ: Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Постоянно повышающиеся требования к техническим характеристикам приводит к появлению жестких требований к вторичным источникам питания. Проведенный анализ большей части ламповых усилителей демонстрирует, что в них источники питания постоянного тока построены по традиционной схеме: выпрямитель (на кенотронах или диодах), сетевой трансформатор сглаживающий фильтр, оборудованный конденсаторами, дросселями и резисторами. В сглаживающем фильтре напряжение, как правило, нестабильно, что приводит к изменению режимов работы усилителя. Выходная мощность при этом падает и растут нелинейные искажения. Однотактники Сегодня довольно популярны однотактники, работающие на прямонакальных триодах. У них выходная мощность обычно небольшая — от 3,5 до 25 Вт. В связи с этим многие разработчики стремятся построить источники питания постоянного тока по упрощенной схеме с применением П-фильтра в то время, как звучание таких усилителей зависит именно от качества питающего источника. Кроме того, некоторые недостатки, которые считаются неотъемлемым элементом однотактных выходных каскадов и ограничивают их распространение, — это достаточно слабая динамика и плохо артикулированный бас, что является следствием неправильно выполненного питания. В этом случае на помощь приходит стабилизированный блок питания, преобразующий сетевое питание в 12 вольт и 24 в. Принцип построения стабилизированного блока питания Чаще всего применяются компенсационные и параметрические блоки питания. Причем компенсационный стабилизированный блок питания бывает последовательным и параллельным. Параметрические являются более простыми, они строятся на основе кремниевых и газоразрядных стабилитронах. Ток в параметрическом стабилизаторе, проходя через нагрузку должен быть...
Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.