Со локалниот развој и индустрискиот трансфер, все повеќе претпријатија инвестираат и ги основуваат фабрики во подразвитите области. Меѓутоа, поради незрелиот развој на електричната нагласена мощност и непополнетите суплементарни инфраструктури како што се распределбените мрежи, новододадениот наглас може само да се поврзе со постојечките селски електрични мрежи. Распределбените мрежни линии во селските области се карактеризираат со расфрлани наглас, мал дијаметар на жиците и прекумерно голем радиус на достава на енергија.
Поврзувањето на новододадениот голем капацитет на наглас на крајот на линијата може да доведе до ниска напонска вредност на линијата и прекумерна загуба на системската линија, што ќе влијае на економските предности на целата система. Примената на автоматски регулатор на напон SVR за третман на ниските напони во распределбените мрежни линии може правилно да подобри квалитетот на работата на системот за распределба, со тоа осигурувајќи безбедност на доставата на енергија и задоволувајќи барањето за поврзување на новододадениот наглас.
1. Принцип на работа на автоматскиот регулатор на напон SVR
Опремата за автоматско регулирање на напон SVR е високо аутоматизирана опрема за регулирање на напон која може автоматски да го прилагоди излезниот напон. Тоа е трифазен аутотрансформатор. На овој момент, повеќето производи можат автоматски да го прилагодат напонот во опсег од -20% до 20%. Оваа опрема може да се инсталира во цепилото, или во средината, или во областа со ниски напон, за да го ефективно регулира и значително контролира напонот на линијата, со тоа осигурувајќи сигурен и стабилен напон за корисниците. Оваа опрема обично вклучува три главни компоненти, специфички: трифазен аутотрансформатор, трифазен регулатор на напон под напон, и интелигентен контролер.
1.1 Трифазен аутотрансформатор
Опремата за трифазен аутотрансформатор се состои од три делови: сериеско виткање, паралелно виткање и контролно виткање. Од овие три виткања, сериеското виткање вклучува виткања со неколку тапови, кои се поврзани во серија помеѓу входот и излезот низ секое контактирање на регулаторот на напон под напон. Со менување на положбата на таповите, може да се прилагоди соодносот на напонот на аутотрансформаторот, за да се прилагоди напонот. Паралелното виткање е заедничко виткање, което самото по себе е магнетно поле што може да се користи за пренос на енергија. Контролното виткање може да дозволи потребната енергија за работа на контролерот и исто така да дозволи узорци за меренje.
1.2 Трифазен регулатор на напон под напон
Трифазниот регулатор на напон под напон е специјална превключувачка опрема која може да превклучува контакти и под напон. Бројот на зубови на регулаторот треба да се постави со целосно размислување за долговечноста на регулаторот и стандардите за точност на регулацијата на напонот на корисникот, кој обично вклучува седум зуба и девет зуба.
1.3 Интелигентен контролер
Оваа опрема е главно одговорна за собирање на податоци за напон передадени од системот, споредба на овие податоци со поставената вредност, а потоа издажување на соодветни команди за контрола на регулаторот на напон под напон за имплементација на операции за регулирање на напон. Принципот на работа на оваа опрема е прикажан на Слика 1.

На Слика 1, А е входната терминална, главно поврзана со изворот на енергија; а е излезната терминална, главно поврзана со нагласот. Интелигентниот контролер може да детектира напонот на излезната терминална и да го спореди со референтниот напон. Кога напонот на излезната терминална се одклонува од референтниот опсег, контролерот ќе забави функционирањето. Ако длабочината на забавувањето и интервалот на функционирање се согласуваат со соодветните барања, контролерот ќе испрати команди до регулаторот на напон под напон за контрола на ротацијата на моторот во регулаторот на напон под напон, со тоа го подтикнува регулаторот на напон под напон да премине меѓу таповите.
Ова го прилагодува соодносот на напонот на трансформаторот за да се постигне целта на автоматско регулирање на напон под напон. Опремата за автоматско регулирање на напон SVR користи модел со три входа и три излеза, кои одговараат на три фази на цепило за 10 кВ, и го постигнува целта преку превключувачката операција на опремата за регулирање на напонот. Оваа опрема не заема голем простор (обично помал од 10 м²) и е погодна и посигурна за локализација.
2. Карakteristiki на автоматскиот регулатор на напон SVR
Економски и ефикасен: Собирањето на еден регулатор на напон изнесува околу 500.000 јуани, што е релативно ниско и посоодветно. Бидејќи опремата користи принцип на работа на аутотрансформатор, може да се постигне подобар ефект на регулирање на напон, со тоа достигнувајќи целта на економија и ефикасност.
Висока точност на регулирање: Во моментов, најзастапената опрема вклучува 7-зобни и 9-зобни автоматски регулатори на напон, а опсегот на регулирање на напон за еден зоб може да достигне до -4% до 4%, што прави регулирањето подетално и ефикасно, што е удобно за регулирање на напон при различни услови на работа.
Висока флексибилност во функционирање: Бидејќи опремата за автоматско регулирање на напон SVR обично е поврзана со цепилото во обиден сериески модел, може лесно да се извади од функционирање кога е потребно, и неговата функција за регулирање на напон исто така може да се исклучи.
Ниска загуба при празен напон: Оваа опрема главно користи структура на аутотрансформатор, која не произведува големи загуби при празен напон. Може ефективно да се адаптира на различни периоди на врвниот попотребен напон во селските области, особено некои периоди на пониски напон, со тоа ефективно предотвршувајќи проблеми со загуби при празен напон.
Бидејќи регулаторот на напон е инсталиран во системската линија во серија, цепилото не може да функционира под прекумерен напон, така што потокот на енергија на цепилото надминува максималната моќ на опремата, што може да предизвика повреда на опремата.
3. Примена на автоматскиот регулатор на напон SVR во управувањето со ниски напони на линиите од 10 кВ
Во момент, регулатори на автоматско напонско регулирање SVR се опремени во линии од 10 кВ. Со примерите на линијата AB, BC и CD, анализира се примената на регулаторите за напонска регулација на линијата. Секоја линија носи оптерење на селскиот електрични мрежи. Общата должина на линијата е долга, има многу граначки линии на главната линија, а оптерењето по целата линија не е еднакво распределено. Следното ги анализира промените после додавање на регулатори за автоматско напонско регулирање во секоја линија.
3.1 Примена во линијата AB
Во делот AB на линијата за дистрибуција на електрична енергија од 10 кВ, должината на главната линија изнесува 24 км, вкупната должина на линијата изнесува 117,01 км, а типот на проводник е LGJ-70. Нејзината должина надминува стандардната должина, а на главната линија има многу граначки линии. Пред компензацијата на реактивна моќ, факторот на моќ на линијата изнесува околу 0,9. За да се автоматски регулира напонот на линијата и да се осигура разумно распределение на електричната енергија, во системската линија е инсталирана опрема за автоматско напонско регулирање SVR.
После година на работа, степенот на спроведба на напонот на входот на опремата достигнува 97,85%, а степенот на квалитет на напонот на излезот достигнува 100%. Со додавање на опремата за напонско регулирање SVR, качеството на напонот може значително да се подобри. Во одреден месец, набљудувајќи различни референтни точки, напонот на входот и напонот на излезот имаат своја тенденција на промена.
Од статистичкиот график, се утврдува дека напонот на линијата AB достигнува најниска вредност во 9:00, што е под 90% од номиналниот напон. Под дејство на опремата за напонско регулирање, напонот на излезот е 10,02 кВ, а амплитудата на повисок напон е околу 19,86%. Под дејство на регулаторот SVR, вредноста на напонот може да се контролира во идеалниот стандардниот опсег од 10 до 10,7 кВ. Послед компензацијата на реактивна моќ, факторот на моќ во овој регион е колку 0,95, што може да се постигне идеален ефект на компензација. Меѓутоа, кога се масивно вклучуваат кондензатори на реактивна моќ, напонот е релативно нисок, обично под 9 кВ.
3.2 Примена во линијата BC
Должината на линијата BC е 20,5 км, вкупната должина на линијата е 174 км, а типот на користен проводник е релативно специјален (LGJ-50). Има многу граначки линии на главната линија. Факторот на моќ пред компензацијата на реактивна моќ на линијата е околу 0,88, така што на оваа линија е инсталиран регулатор SVR. После година на работа, степенот на спроведба на напонот на входот на опремата е близу до 100%, а напонот на излезот е исто така потполно квалификуван.
Со додавање на опремата за напонско регулирање SVR, качеството на напонот на целата системска мрежа значително се зголеми. Од мерената крива на напонот, се гледа дека напонот на оваа линија е најнисок во периодот од 20:00 до 21:00, само 8,07 кВ, што е под 90% од номиналниот напон. Благодарение на ефектот на регулаторот за напонско регулирање, напонот на излезот е 9,68 кВ, а амплитудата на повисок напон е 20,07%, достигнувајќи максималната стандардна вредност за регулација на напонот од 20%.
3.3 Примена во линијата CD
Главната линија на линијата CD има должина од 14 км, вкупната должина достигнува 153,98 км, а конкретниот тип на проводник е LGJ-70. Факторот на моќ пред компензацијата на реактивна моќ на линијата достигнува 0,9, така што на јазлете на линијата може да се инсталира автоматски регулатор SVR (модел: SVR-2000/10-7). После година на работа, степенот на спроведба на напонот на входот на опремата е близу до 100%, а напонот на излезот е исто така многу стандарден, достигнувајќи 99,86%.
Со додавање на опремата за напонско регулирање SVR, качеството на напонот значително се подобрува, но нивото на напонот на входот е лагано недостаточен за да се исполнат 100% стандардите. Од набљудуваната крива на напонот, се гледа дека има две очигледни периоди на пад на напонот во линијата CD тој ден: 8:00 до 10:00 и 19:00 до 21:00. Нивата на напонот на входот се под 9 кВ. Токму во овој период, напонот во 20:00 достигнува најниската вредност, само 7,77 кВ (само 78% од номиналниот напон). Користејќи го регулаторот SVR, напонот може да се подигне и да се стабилизира.
Меѓутоа, напонот на излезот во 20:00 достигнува 8,82 кВ, што все уште е во состојба на нисок напон. Амплитудата на повисок напон на опремата е 12,51%, основно достигнувајќи стандардната вредност од 15%. Од анализа на реалната работна состојба и ефектот на горепоменатите регулатори за напонско регулирање, дури и кога се среќаваат екстремни вредности, амплитудата на повисок напон може да задоволи стандардите, така што може да се заклучи дека избраните регулатори се квалификувани.
4. Прециности и предности на опремата за автоматско напонско регулирање SVR
Оваа опрема за регулација на напонот вештачки постигнува стабилна контрола на напонот на излезот со регулирање на соодношението на трострујниот аутотрансформатор. Во практична примена, покажува следниве предности:
Може потполно да се реализира автоматско, ефикасно и при оптерење напонско регулирање.
Самиот трансформатор користи звездесто поврзан трострујен аутотрансформатор, кој има голем капацитет и релативно мал обем, и може да се постави на двојни стапи.
Рангот на регулација на напонот обично е меѓу -10% и 20%, што може да задоволи барањата за напон. Според релевантната теоретска анализа и пресметка, регулаторот SVR за автоматско напонско регулирање може да се инсталира според специфичните карактеристики и реалните услови на линиите во различни делови. Послед инсталацијата на овој регулатор, напонот може да се флексибилно регулира до 10,5 кВ.
Голем број на практични примери докажува дека комплетната опрема за автоматско регулацирање на напонот SVR има висок степен на аутоматизација и интелигентни функции, може динамички да следи флукутуациите на входниот напон, со што се осигурува релативно стабилна работа на константниот излезн напон, и ефективно се надминува проблемот на нискиот напон. Поставувањето на опремата за регулација на напонот SVR во нисконапонската линија, во споредба со градежот на нова подстанција, замената на проводниците може ефективно да контролира капталната инвестиција, со што ефективно се контролира напонот на линијата, и исто така одговорува на одговарачките национални органи, со што се доноси посебен социјален и економски бенефици.
Кога напонот на линијата останува константен, со зголемување на напонот на линијата, ефективно се контролира токот на линијата, со што се контролира значително губитокот на линијата, се подобрува ефикасноста на преносот на енергија, и на крај се постигнува целта на заштита на енергијата и намалување на губитоците. Во споредба со градежот на нова подстанција, регулаторот за напон SVR ефективно контролира користењето на капитал со ажурирање на проводниците, така што напонот на целата системска линија се зголемува, што одговара на одговарачките национални индустријски регулации, постигнува идеални економски бенефици, и исто така придонесува со одредени социјални бенефици. Кога напонот на линијата е стабилен, со зголемување на напонот на линијата, ефективно се контролира токот на линијата, со што до некој степен се контролира губитокот на линијата, се постигнува целта на заштита на енергијата и намалување на губитоците, се одржува економскиот бенефици на електроприводната компанија, и ефективно се супримира нејзиниот економски губиток, со што се подобрува целокупниот економски бенефици.
5. Заклучок
Во области со ограничен простор за развој на напонот, мал број на распореди на извори на енергија, голем радиус на пренос на енергија, сериозен губиток на линијата, тешко оптерење, и без плануване на 35 kV подстанција во блиската иднина, е соодветно да се постави опрема за автоматско регулацирање на напонот SVR за контрола на проблемите во работата на системот. Ова не само ефективно може да контролира проблемот на качеството на напонот, туку и да минимизира губитокот на линијата, со што се достигнуваат идеални економски и социјални бенефици. Примената на оваа опрема исто така може ефективно да контролира трошоците, да подобри ефикасноста на работата на системот за електропривод, и да создаде идеални социјални бенефици.