从智能电网建设到新能源产业蓬勃发展,从电力行业到建设行业,低压电器在中国已有50余年的历史,伴随着我国经济建设的突飞猛进, 低压电器也由简单的装配到了如今第四代智能化低压电器。我国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计,现发展到近1000个系 列,生产企业1500家左右,年产值约200亿人民币。但国内低压电器生产企业规模偏小、数量过多,90%以上企业处于中、低档次产品的重复 生产。产品三代共存,按照产值计算,第一代产品市场占有率为15%,第二代产品市场占有率为45%,第三代产品市场占有率为40%。根据国家 政策走向,在今后一段时间内低压电器产品的结构需要进一步的调整。工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的产品将被淘汰。

国内现把电线电缆、低压电器正式纳入了强制认证体系。我国强制性认证产品目前有22大类157种类别,强制性产品的涉及类别多,有电 线电缆、低压电器、机动车等;涉及行业领域多,有电子电器、化学技术、农业机械、消防安全等;涉及知识范围广,有电器、机械、无线技 术、医疗等。

2014-2020年将是我国智能电网建设的主要时期,智能电网总投资规模预计接近4万亿元。智能电网已经进入全面建设的重要阶段,城乡配 电网的智能化建设将全面拉开,智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。同时,将加速我国低压电器产品升级换 代及低压电器市场重新分割。

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金坛市供电公司研发人员经过一年多的研制,成功研制出“智能柱上无功补偿装置”,并在10千伏配电网线路上进行挂网试验。该装置由 开口式取样电流互感器、智能电容器单元、电源箱和智能控制装置等四分部组成。下一步,该公司还将建立智能通讯终端,利用手机卡通讯 和“智能型柱上无功补偿装置”组成系统,使线路的功率因数能得到监测和管理,自动优化电网的无功补偿和电压质量,自动分级运行、自 动检测、自动投切。

“我们根据电能质量指标的发展趋势做定量分析,采用了多指标分类分级电能质量预警方法,制定形成了整个江苏电网的电能质量评估体 系,实现了基于在线监测数据和离线录波数据的电能质量综合评估及预警机制。”据国网江苏电力运检部有关负责人介绍,该系统自2012年 运行以来,共发出非重复有效预警达200余次,及时发现了沪宁城际高铁宝华山牵引站接入点高次谐波超标、京沪高铁南京南牵引站接入点3 次谐波告警等电能质量事件,显著降低了电能质量问题对电网设备和其他敏感客户造成的影响。

国网江苏电力将依据国家电网公司电能质量在线监测装置布点原则,有序增设电能质量监测点,逐步扩大电能质量在线监测系统覆盖面; 进一步考虑将监测数据与营销数据、电网运行数据相结合,开展大数据分析和应用,全面深化系统应用水平,为江苏电网的安全经济运行奠 定坚实基础,切实保障绿色优质电能的可靠输出。

在以往的农村低压配电网电源点选址设计中,设计人员只经过简单的测量后在图纸上根据线路地理位置中心选择电源点,这在低压配电网 实际运行之后,解决不了三相不平衡的问题,引起变压器、线路上的损耗增加,中性线带电等不安全因素。有关资料表明,三相不平衡度引 起的损耗比重是较大的,我单位从1999~2000年改造的农网工程来看,就忽略了这个问题,电源点依然选择在原址上,以至于低压线路改造 前后线损没有明显的下降。解决办法:一定要详细分析居民用电负荷特点,借助微机等运算工具找出“负荷矩”的中心。也就是说,只有选 择“电源点”的最佳位置,才是解决三相不平衡的根本措施。

一般来讲,农村低压配电网采用TT系统,农村居民用电设备外壳必须采用接地保护,接地极要符合标准,为了补偿接地极接地电阻过大的 不足,配电网一定要实施剩余电流的三级保护,整定值由县级电力生技部门通过实测整定,以保证居民用电安全和监测线路泄漏电流。以上2 点措施必须作为硬性指标来执行。

该设备适用城镇电力网中低压变台、箱式变压器、厂矿企业、多层建筑、衣食住行住宅小区等必须三相不平衡无功补偿的低压电力工程客 户。

LC回应资金投入补偿,这时SVG会即时降低补偿容积;

电容器在原理上等于造成溶性无功电流量的发电机组。其无功补偿的原理是把具备溶性输出功率负载的设备和理性输出功率负载串联在同 一电容器上,动能在二种负载间互相变换。那样,电力网中的变电器和电力线路的负载减少,进而輸出有功工作能力提升。在輸出一定功率 因素的状况下,供配电系统的耗损减少。较为起來电容器是缓解变电器、供配电系统和工业生产配电设备负载的最简单、最经济发展的方式 。因而,电容器做为供电系统的无功补偿刻不容缓。当今,选用串联电容器做为无功补偿设备早已十分广泛。

低压集中补偿就是指将低压电容器根据低压电源开关接在配电变压器低压母线槽侧,以无功补偿投切设备做为操纵保护器,依据低压母线 槽上的无功合乎而立即操纵电容器的投切。电容器的投切是整组开展,没法做到光滑的调整。低压补偿的优势:布线简易、运作维护保养劳 动量小,使无功就地均衡,进而提升配变使用率,减少网损,具备较高的合理性,是现阶段无功补偿中常见的方式之一。