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相似文献
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1.
1.无功补偿技术在杏北油田的应用及效果随着杏北油田井站数量的逐年增加和用电负荷的大幅度增长,供配电设施和线路也逐年增加,感性无功分量越来越大,造成供配电系统功率因数、系统网损大,电能浪费严重。为了提高供电系统的功率因数,降低供电系统网损,减少配电线路无功损耗,杏北油田先后在产能工程、老区改造中,按照补偿范围,推广应用了35/6kV二次变电所集中补偿,抽油机电动机低压侧就地补偿(低压分散补偿),低压泵站的集中补偿和抽油机配电变压器6kV侧的分散补偿等多种电容器无功补偿技术,取得了明显的效益。(1)高压集中补偿。截止到1998年6…  相似文献   

2.
大庆油田杏南油田开发面积广,机采井分散,配电线路供电半径大,配电网功率因数较低.高压无功补偿技术是一种投资少、见效快、维护方便的节能措施,是现阶段提高电网功率因数和供电质量的重要手段之一.2009年,在杏十五一变电所6条6 kV出线共安装23台合计2 700 kVar补偿容量的补偿装置,6条线路平均功率因数提高0.21,经计算,全部线路可实现年节电110.539 2×104 kW·h,节约电费65.7266万元,经济效益显著.  相似文献   

3.
无功补偿是电网建设和节能改造的重要组成部分.针对油田用电负荷的特点,指出无功补偿的意义.通过对4种配电系统无功补偿方案的对比分析,以实例说明了采用配电线路自动无功补偿装置可提高功率因数,降低线路损耗,改善电能质量.  相似文献   

4.
现阶段油田无功补偿的节能重点在各站、油井电机、油井变压器及6 kV线路上.无功补偿就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,来提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量.无功补偿能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功功率的远距离传输,从而降低有功网损,减少用电费用.设计安装低压集中自动无功补偿柜,抽油机安装电容器,6 kV线路安装自动无功补偿装置,提高了设备的利用率,增加了变压器的容量,稳定了电网电压,实现功率因数提高至0.9以上.  相似文献   

5.
随着油田的持续扩展,电网规模变大,输送电线路增长,无功负载越来越多,导致油田电网功率因数降低,使电网无功损耗增大,电网输送电压波动大,造成油田设备运行不稳定。以河南油田供配电电网为例,设计的电网无功功率补偿方案,目的是提高该油田电网的功率因数,降低电能损耗,提高电网的可靠性和稳定性。根据该油田的供配电电网特点和电网负荷波动情况,选择杆上补偿方式,对输配电电网进行无功功率补偿。该油田供配电电网改造后,电网功率因数显著提高,达到0.965,电网电压输出稳定,油田生产设备运行稳定,电能损耗降低。  相似文献   

6.
一、前言 在电力系统中,随着变压器和交流电动机等电感性负载的广泛使用.电力系统供配电设备中经常流动着大量的感性无功电流.它增加了馈电线路的损耗,使供电设备的能力得不到充分利用。解决问题的办法之一.就是采用无功功率补偿装置,用电容性电流对电感性电流进行补偿,以提高功率因数。目前,在油田供配电网中,普遍使用低压无功补偿和高压无功补偿相结合的方法.有效提高了电网功率因数.降低了线路无功损耗及网损。  相似文献   

7.
仲敏 《油气田地面工程》1996,15(6):51-51,57
为了提高供电质量,国家对功率因素的补偿值作了明确规定,以便供电管理部门强制执行。在油田地面工程建设中,油井、计量站、接转站、集输油站用电负荷主要为具有感性负载的交流感应电动机。感应电机在额定负载下,功率因数一般在O.85左右,但如电机经常处于轻载或空载状态时,功率因数也较低。特别是油井电机,当抽油机下行时,电机处于空载状态。为了提高配电线路的功率因数,以利节省电能和改善供电质量,各油田供电管理和运行部门利用各种方法和途径对电网进行功率因数补偿。在补偿中,当负载的自然功率因数为一定值时,投入的单位电…  相似文献   

8.
针对油田35KV直配供电线路功率因数低,集中无功补偿难以达到理想效果,低压无功补偿实施困难等问题,讨论了对该类线路采用高压无功分散补偿的必要性,可行性。对研制的35KV三相无功分散补偿装置面临的问题,技术关键、解决措施进行详细分析,该装置具有绝缘强度高,防污能力强,显著提高电网力率和供电质量的特点,可取得明显的经济效益。  相似文献   

9.
针对油田35kV直配供电线路功率因数低、集中无动补偿难以达到理想效果、低压无功补偿实施困难等问题,讨论了对该类线路采用高压无功分散补偿的必要性、可行性.对研制35kV三相无功分散补偿装置面临的问题、技术关键、解决措施进行详细分析,该装置具有绝缘强度高,防污能力强,显著提高电网力率和供电质量的特点,可取得明显的经济效益.  相似文献   

10.
新疆石西油田已进入高含水开发期,油田开采产量与用电量的矛盾一直是油田后期发展的制约因素,为此有必要对油田作业区电力系统进行优化运行研究。通过对石西油田电网运行方式调整、电费支出等相关数据的分析认为,改变用电负荷侧运行方式并对电网进行合理调整,引进先进的节能节电设备,同时淘汰更新用电设备是实现油田电力系统优化的有效方法。采取的措施包括:对10 kV配电网进行供电线路半径优化调整,供配电线路无功补偿,以及配电变压器优化,减少变压器空载损耗;对于出液量变化大的单井采用动态节能装置,平均节电率30%;采用配电线路10 kV故障在线监测系统,对各站配电系统进行在线监测及能耗分析,根据系统能耗变化及各项电能运行参数分析设备的运行变化情况,从而提出合理的节电运行方式。  相似文献   

11.
喇嘛甸油田23座变电所共辖176条6 Kv配电线路,存在线路过长、功率因数低而导致电能浪费的现象.通过线路优化调整、变压器合理匹配、线路分段运行、补偿及配套节能措施,缩短了供电半径,减少了线路压降,提高了线路功率因数,线路损耗明显降低.措施实施后,预计可节电7 990×10M<'4>kw·h,可实现喇嘛甸油田6 Kv配电网的优化运行.  相似文献   

12.
针对杏北油田电力系统信息化建设中存在的数据信息多样却无法相互调用,在电力生产指挥工作中无法了解线路当前的运行状态及负荷变化原因,产能建设中供电电源就近搭接在已建线路上导致部分线路供电半径过长、停电影响井数多,机采系统电量统计不准确,电网线损计算困难等问题,研究建立了杏北油田电力大数据分析优化系统。该系统可对多源电力数据进行采集融合,建立了变电所出线与用电负荷的配输关系,生成了配电线路动态监测统计图形、曲线和报表,对波动变化进行综合分析,实现了配电网线损实时在线计算、用户网损分摊系数计算、电网规划模拟改造等功能;提升了电力系统的数字化、智能化水平,同时为智能电网时代的电力系统优化运行提供了新的思路。  相似文献   

13.
WZB无功微机自动补偿箱在大港油田配电网络中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
油田配电网是供应油田电力的主要设施。功率因数是标志电网运行状态的重要参数之一。由于目前国内油田的注水系统、油气集输系统及机械采油系统多采用感应电动机作动力,加之油田配电网具有供电半径长、分支多、配电变压器数量大等特点,因而油田配电网运行时的功率因数偏低,对电网运行不利。因此加强无功补偿,以提高油田配电网络效率势在必行,大港油田进入中后期开采,各种以电力为动力的机械采油方式得到了普遍的应用。在这种情况下,提出了应用WZB无功微机自动补偿箱相油井配电变压器实施就地补偿,定将为油田节能降耗提供行之有效的途径。  相似文献   

14.
电力系统及企业的用电设备绝大多数都是基于电磁感应的原理工作的 ,除消耗必要的有功功率外 ,还要消耗相当的无功功率。这就需要对用电设备进行必要的无功功率补偿 ,以提高用电设备的功率因数 ,降低电能损耗 ,提高供电质量。但有的用电设备的负荷在运行中是基本恒定不变的 ,而有的用电设备的负荷则是瞬时变化的 ,如油田大量使用的抽油机。1 负荷基本恒定的无功功率补偿计算当用电设备的负荷基本恒定不变时 ,补偿量Qc 较易计算出来 (见图 1) ,设一用电设备的有功负荷为P ,功率因数为COSφ1,要使其功率因数提高到COSφ2 ,则无功功率补偿Qc…  相似文献   

15.
高平村居住区供电电源为两条6kV型空线路,即采油五厂5714干线(3.2km)和采油七厂7922干线(15.3km)的末端,总安装容量为9783kVA。系统基本没有无功补偿措施,功率因数平均仅为0.50左右;居民用电又均为单相负荷,特别分散,无法进行分散补偿,使用时必然造成三相系统的不平衡。因此,厂区配电三相电源已是严重的不平衡,加之无功功率又特别大,线路电压降和波动必然较大;造成了居民楼荧光灯等用电设备不能正常启动,变压器等设备烧毁以及事故停电现象时常发生,严重地影响了居民职工生活和科研、办公的正常进行。为解决上述问题,1999年初进行了高平村居住区配电系统无功补偿技术研究。  相似文献   

16.
阐述了供(配)电系统的节电技术功率因数和无功补偿的方法,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。本文分析了无功补偿的作用和补偿容量的选择方法,着重论述了低压电网和异步电动机无功补偿容量的配置。结合应用实例说明采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。  相似文献   

17.
油田无功补偿装置的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对油田电网现状分析、采用无功补偿装置达到降低线损,提高功率因数的目的。通过研究确定补偿方案,选用集中和就地补偿方式。应用新型LZL电流控制方式在变压器低压侧集中补偿,使油区电网功率因数达到0.9以上,取得明显经济效益。  相似文献   

18.
在现有的油田供电系统中,大量的无功功率不仅引起电网的有功损耗,也会由于无功电流流过线路而造成电压降低,影响供电质量。采用无功补偿提高系统功率因数,不仅可以减少线路压降还可以提高系统供电裕量。某采油厂将10(6) kV、功率因数在0.9以下的线路,保留已建固定补偿装置基础上,安装高压无功自动补偿装置,以达到有效提高线路功率因数。  相似文献   

19.
1.前言到2004年底,大庆油田采油八厂建成35kV变电所8座,10(6)kV供电线路61条,总长1525km。电网平均功率因数0.773,低于0.8的油田规定值;网损率6.6%,高于6.0%的油田规定值。主要原因是油井分散、电网局部结构不合理、高耗设备多、无功补偿措施不足。针对以上问题,大庆油田采油八  相似文献   

20.
针对喇嘛甸油田配电网变压器平均负载率低、高能耗变压器多、部分线路功率因数低、线路负荷大和压降大等现状,开展喇嘛甸油田配电网优化运行技术研究,对喇嘛甸油田配电网实施能耗测试,确定其能耗指标,分析其能耗状况.通过实施更换高能耗变压器、安装无功补偿装置、线路分段运行、线路负荷调整等措施,合理使用高效用电设备,缩短供电半径,均衡线路间的负荷,达到提高线路功率因数、降低线路损耗、最终提高电能质量的目的,实现喇嘛甸油田配电网络的优化运行.  相似文献   

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