【正文】
在互相連接的系統(tǒng)中,連接的強(qiáng)度和鄰近的系統(tǒng)也有一定的作用。安裝 4 個補(bǔ)償器是為了舉例說明其在功率損耗和電壓降落中的影響。不管無功補(bǔ)償?shù)某杀驹鯓樱麄冊鯓泳幹朴媱?,電費(fèi)始終反映這部分費(fèi)用。這些目標(biāo)事實上是和電力工業(yè)異常時的精神是一致的。作為一個垂直的完整的設(shè)備,無功補(bǔ)償器的成本或許包括在配電成本中或者在輸電成本中取決于補(bǔ)償設(shè)備的安裝位置。圖 1 是紐約城的配電網(wǎng)絡(luò)的一小部分關(guān)于 12 條母線的示例。但是發(fā)電機(jī)必須有充足的無功儲備。 Ⅴ 、結(jié)論 這篇論文建議配電公司負(fù)責(zé)無功負(fù)載的補(bǔ)償及輸電公司負(fù)責(zé)必要的無功補(bǔ)償以確保功率在正常條件下的傳輸。例 2 的補(bǔ)償方式在電壓改變中是所有 例子中最有效的。由于電力潛在的動態(tài)交換,無功需求也是動態(tài)變化的。在一個垂直的、完整的效用體系中,無功設(shè)備通過相同的效用承認(rèn)和運(yùn)行。這些容性 /感性元件的容量并不常常是不變的。 II、配電網(wǎng)絡(luò)中的無功補(bǔ)償 負(fù)載點無功補(bǔ)償?shù)闹饕康氖菧p小長距離輸電的無功功率和減少配電網(wǎng)絡(luò)的無功潮流,以及減少功率損耗和電壓降落。在第二個例子中,負(fù)載條件和舉出例子是一樣的,包括 3 個補(bǔ)償器,但 是發(fā)電機(jī)幾乎運(yùn)行在統(tǒng)一的功率因數(shù)。發(fā)電公司有資格指控輸電公司在正常運(yùn)行時提供的無功不足。為了緊急運(yùn)行無功補(bǔ)償必須能保持電壓在一個更寬的可接受的范圍從發(fā)電廠發(fā)出的無功。這 種必須運(yùn)行的電廠在被管制的電力工業(yè)引起一些爭議。這種情形在幾個自給的互相聯(lián)絡(luò)的系統(tǒng)中甚至更復(fù)雜。 無功功率在一個甚至沒有無功負(fù) 載的交流系統(tǒng)的功率傳輸中也是必需的,不像有功,無功不被電力系統(tǒng)中的任何一個元件消耗。依據(jù)負(fù)荷和運(yùn)行條件,它們中的一些可以不用上網(wǎng)但是必須作為后備,另一些僅在確定的條件下必須上網(wǎng)。圖 2 是 110 母線, 136 條支流包含 71 個變壓器和 33 個發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的小部分。 。第一例是基礎(chǔ)的例子,在這個基礎(chǔ)的例子中發(fā)電機(jī)的功率因數(shù)不是必須相同,相似的負(fù)載母線的功率因數(shù)也不必要相同。它們的運(yùn)行費(fèi)用應(yīng)該包含視在功率成本。當(dāng)容性元件吸收無功,則感性元件必須發(fā)出無功,而且數(shù)值相同。無功補(bǔ)償?shù)拇鷥r和貢獻(xiàn)并不是實際的估值。一些發(fā)電廠發(fā)出有功效率低下及在電力市場不具有競爭力。例 3 和例 4 對配電網(wǎng)絡(luò)的母線電壓沒有直接的效應(yīng)。發(fā)電廠負(fù)責(zé)偶然事故下的無功需求。 Ⅳ 、發(fā)電廠的無功儲備 被提議的無功管理策略假定在正常運(yùn)行條件下發(fā)電機(jī)不負(fù)責(zé)無功的提供。如果大部分無功功率負(fù)荷能被負(fù)載點提供 ,無功功率潮流的量不僅在輸電網(wǎng)絡(luò)而且在配電網(wǎng)絡(luò)中都可以減少。 無功補(bǔ)償可以被調(diào)整在不同的標(biāo)準(zhǔn):分配、傳輸、產(chǎn)生。無功功率影響系統(tǒng)的電壓、能量損耗及系統(tǒng)安全。在電力工業(yè)中,有幾個不嚴(yán)重的在控制時代被討論的問題被提出,像:誰負(fù)責(zé)無功功率的補(bǔ)償?是無功補(bǔ)償裝置提供,消費(fèi)者是否需要支付無功負(fù)載的費(fèi)用?發(fā)電機(jī)應(yīng)該在無功功率補(bǔ)償中擔(dān)當(dāng)什么角色?等等。四個例子像圖 1 中所示是 在相同的負(fù)載條件下除非無功補(bǔ)償不同。它不同于有功儲備的預(yù)算,電廠 的儲運(yùn)損耗必然沒有無功設(shè)備故障那么嚴(yán)格。偶然事故、電廠的地理位置、電能質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)都影響發(fā)電機(jī)所需要的儲備無功的容量。對稱三相負(fù)載是在計算時被假設(shè)的。當(dāng)設(shè)備作為無功規(guī)劃,不同的設(shè)備可能有不同的考慮。中文 1970字 Reactive Power Planning and Operating in the Deregulated Power Utilities Ⅰ . INTRODUCTION The purposes of this paper are to review the current strategy of reactive power management and search for proper reactive power strategy, w hich is expected to result in a more efficient and economic way in reactive power management. These goals are actually consistent with the spirit of the deregulation of power industry. Reactive power affects system voltages, energy loss as well as system security. As power system deregulation has been widely accepted by power industry, the philosophy of reactive power management and power system ope