大多数城市配电网线使用有线线路,其容量特性比相同电压等级更明显,更有可能超过配电网络的线路电压限制,对电气设备有一定程度的损坏。本文中,通过配电电缆线产生的电容效应分析电压增加机制。次提出了考虑虚拟电容器电缆充电特性的配电网络模型。后,ETAP电气系统仿真软件用于建造给定的城市区域。于110kV变电站的110kV配电网系统模型配备有用于无功功率补偿的电抗器,其位于10kV过电压线附近可实现的位置。过模拟比较方法获得最优。键词:配电系统电压大于无功补偿,最优配置,中图分类号:TM72,文献标识码:A货号:1672-3791(2018)08(a)-0038-02,为改善现代城市的整体外观外观,电缆线路越来越多地用于城市配电网络的建设。

缆线路的电容负载特性比相同电压电平的架空线路更明显。
线路太长时,在低负载和低负载期间,会出现电压升高和限制,反向响应等问题,这将危及安全性。关电气设备。关研究表明,在变电站和用户侧安装电抗器的电抗器并不明显。

此,迫切需要在配电网的10kV线路中配置无功补偿装置,以提高配电网的无功功率分配,达到提高电压质量的目的。
于配电网节点数量众多,因此必须配置高容量无功补偿硬件才能解决问题。前,国内外配电网无功补偿的研究主要集中在线路末端的低压问题。于电压上升限制,无功功率反转的问题主要涉及分散式光伏发电及其小型水力发电系统。
考文献[1]采用光伏逆变器实现的电压和功率因数的自动控制方法来改善超过电压的条件,并证明该方法可以更好地解决光伏接入条件。高磁导率光伏接入条件下的高磁导率。制问题。于对分布式光伏发电接入点的电压特性的分析,文献[2]提出了一种控制方案,以防止电源电压超过极限,这可以满足连接到光伏网络的渗透性的改善并确保电压的质量。过配电网线路电压的问题。献[3-4]规定了小水电网络配电线路边界超控处理的现行措施,并提出利用并联电抗器补偿和水电机组之间的协调运行成功解决了超过电压限制的问题。文通过配电电缆线产生的电容效应分析电压增加机理,然后利用ETAP电气系统仿真软件建立110的配电网络系统模型。城市群110 kV变电站10 kV kV。压线路配备有用于在所有可能位置进行无功功率补偿的电抗器。过模拟比较方法获得布局的最佳位置。虑到电缆负载特性的配电网模型为了更好地分析电缆负载特性对配电线路的影响,有必要建立一个具有虚拟容量的配电线路结构的理想模型,如图1所示。模型仅包含主模型。线由系统的等效电源和带有多个电容和虚拟负载的径向总线组成,电缆线的无功电容负载特性等效于电容效应。

此,等效虚拟容量模型用于表示电缆的容量。冲动的影响。路电压降的解耦分析当传输能量时,由于线路的阻抗,在第一端会发生一定的电压降(见图2)。此,通常,传输线末端的电压可以简化如下:可以推导出电压降的基本计算公式:传输线两端的电压如下:在等式(2)(3)中,AV是传输线的末端。压降,V1是110kV变电站的10kV母线电压,V2是负载节点电压,P是有功负载,Q是无功负载,
矿用电缆R是线路电阻,X是线路的电抗,R0是每单位长度的电阻值; X0是单位长度的电抗值; Δvp和Δvq是由有效功率和线路每单位长度的无功功率引起的压降。低负载模式下,无功功率在配电线路的末端反转:线路末端的电压大于变电站的母线电压,电压差ΔV为即,ΔV是负值,并且端电压大于开销电压。例表明,变电站10kV线路的总长度约为2670m,全线型号为YJV-300。住宅区增加至16个单位,与11660千伏安,两个单位的单个功率专业化,600千伏安,15个单位的双重供给专业化和11580千伏安的容量的容量的总容量。用ETAP软件,将变电站线路的网络结构线参数输入到软件中,并创建仿真模型。1中示出了10kV的模拟初始潮流的主线的节点电压的分布。容量为2Mvar的电抗器顺序地引入每个主线节点以比较分布。线节点的电压分布趋势如图4所示。图4可以看出,前节点引入了一些感应无功功率补偿,但不能抑制直接主节点的电压,但主节点引入了一些感应无功补偿,这不仅可以显着降低补偿点的电压,而且还可以直接抑制前节点的电压,它也就是说,与主母线的距离越大,上升的抑制效果就越大主线节点的离子是显而易见的。论本文采用ETAP电气系统仿真软件构建了某市区110 kV变电站110 kV~10 kV配电系统模型,并安装了电抗器。10kV过压线路周围的可能位置,用于无功功率补偿。方法发现,杆越远离主母线,主线的结的电压上升的抑制越有效,并且获得布局的最佳位置。
外,一旦输入无功功率补偿装置,就可以详细吸收过剩的无功功率,并且可以改善供电电压的质量以降低电压。
考文献[1]汪铱嗯闻夫溱,照拨和其它分析和缺点措施在分布式高密度PV访问电压过冲问题[J],中国电机工程,2016论文集,36(5):1200。-1206。[2]王河,陈吁坊,李国庆和光伏接入其他溢出的解决方案配电系统广泛分布[J]。北电力大学学报,2017年,37(6 ):8-14 [3]的自动化智能电力系统上宋振越大搜索与连接到所述网络的小水力发电厂[J]。
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