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目录
第一章 配电网 ··············································12 1.1配电网的基本概念 ········································12 1.2配电网的组成 ············································12 1.3配电网的分类 ············································12 第二章 无功功率 ·············································13 2.1什么是无功功率 ··········································13 2.2无功功率的物理意义·······································13 2.3无功功率对配电网的影响···································15 第三章 无功补偿的理论及装置··································17 3.1无功功率理论的发展·······································17 3.2无功功率补偿装置的发展···································17 3.3无功功率动态补偿的原理···································18 3.4无功补偿电容器···········································19 3.5静止无功发生器···········································22 第四章 无功补偿方法优化······································25 4.1无功优化的基本原则及要求·································25 4.2影响无功优化的因素·······································27 4.3无功优化的一般模型·······································28 4.4无功优化目标函数·········································29 4.5无功优化约束条件·········································31 结 论···········································33 致 谢··········································34 参考文献······························· 35
三峡电力职业学院 毕业设计(论文)课题任务书 (2017应届毕业生)
三峡电力职业学院
毕业设计(论文)开题报告
题目 配电网无功补偿及优化
1. 课题的来源
无功补偿对电力系统的重要性越来越受到重视,合理地投停使用无功补偿设备,对调整电网电压、提高供电质量、抑制谐波干扰、保证电网安全运行都有着十分重要的作用。通过讨论无功补偿的意义、无功功率不足产生的不利影响、无功补偿的原则、如何确定无功补偿容量和方法、以及无功补偿电容器安装及运行中的安全问题等问题,希望做好无功优化,从客户的节能效益和提高电能质量为原则,积极探寻技术,以保证用电客户安全生产和经济运行。
2.该课题有什么意义 随着国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对电力的需求日益增长,同时对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求。由于负荷的不断增加,以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,甚至可能造成局部地区无功严重不足、电压水平普遍较低的情况。随着系统结构日趋复杂,当系统受到较大干扰时,就可能在电压稳定薄弱环节导致电压崩溃。 合理的无功补偿点的选择以及补偿容量的确定,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功的远距离传输,从而降低有功网损,减少发电费用。采用无功补偿可以收到以下效果: ① 减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%--3%左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。 ② 改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降。于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。 ③ 延长设备寿命。 改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命(温度每降低10°C,寿命可延长1倍) ④ 最终满足电力系统对无功补偿的监测要求,消除因为功率因数过低而产生的罚款。 3.该课题的内容在国内处于什么水平? 相比于国外,尤其是发达国家的配电网络,我国的配电网发展相对落后,尤其是位于农村地区的配电网络,长期面临着设备老化、线路网架薄弱等问题。配电网输电线路长,分支结构复杂且负荷点分散,用电负荷受季节影响变化明显,使得配电网面临的问题更加复杂化。我国配电网经常运行在低功率因数状态,网络损耗大,线路利用率低,在一些地区仍然存在着数量众多的高耗能变压器。低功率因数会导致线路的电压损耗增加,尤其对于长线路来说,过高的电压损耗还会影响末端负荷的用电。在我国lOkV的配电网络中,一般只是在专用变压器侧加装了无功补偿装置,而数量众多的公用变压器却没有,使得配电网的补偿度不高,网络的降损空间较大。因此,在配电线路上装设无功补偿装置显得格外重要。在lOkV配电网中,将并联电容器等无功补偿装置安装在线路杆塔上,能够进一步提高功率因数,降低网络损耗。相比于分散在主变压器的无功补偿,装设与配电线路上无功补偿具有集中补偿,设备利用高,基本不占有土地的特点,弥补了变压器低压侧缺少无功的缺点,减少了线路上输送的无功功率。线路补偿尤其是应用于线路较长、功率因数低的线路,降低线路损耗,提高电能质量的效果相当明显。 无功补偿装置按照连接方式的不同可以分为串联补偿装置和并联补偿装置。串联补偿装置的主要目用于改善线路的阻抗参数,以此来提高线路的传输能力,比如在输电线路中串联电容器来减小线路的电气距离;并联补偿装置主要用于补偿系统无功功率,对线路电压进行调整控制。根据补偿对象的不同,并联无功补偿装置又可以分为系统补偿装置和负荷补偿装置两种。系统补偿装置是指用于补偿配电系统无功功率,提高电压稳定性,维持系统稳定,优化无功潮流的装置;负荷补偿装置是指用于单个或单组用电负荷无功补偿的装置,目的是提高负荷功率因数,减少电压波动和电压闪变,改善负荷处的电压质量。 4.课题拟采用的新方案和新技术:
目前主要两大类优化方法:一类传统的优化算法,这类算法从某个初始点出发,按照一定的轨迹不断改进当前解,最终收敛于最优解。这类优化算法主要有线性规划法、非线性规划法、混合整数规划法、动态规划法;
5.课题计划及进度安排:
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