ICS F20/29 备案号 : DB44 广东省地方标准 DB44/T xxxx 2017 电力用户无功补偿配置设计规范 Design specifications of the reactive power compensation configuration for Pro

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1 ICS F0/9 备案号 : DB44 广东省地方标准 电力用户无功补偿配置设计规范 Design specifications of the reactive power compensation configuration for Proprietary Transformer users ( 征求意见稿 ) ( 本稿完成时间 :017-xx-xx) 017-xx-xx 发布 017-xx-xx 实施 广东省质量技术监督局发布

2 目次 前 引 言... III 言... V 1 范围... 7 规范性引用文件 术语和定义 总则 电力用户无功补偿设计容量与性能要求 电力用户无功补偿典型配置 附录 A ( 规范性附录 ) 补偿容量计算方法 附录 B ( 资料性附录 ) 典型补偿方式接线图 II

3 DB44/T XXX.X-017 前 言 本标准按 GB/T 给出的规则起草 本标准为推荐标准, 条款 4.3 和条款 4.4 为强制条款 本标准由广东省电器电子产品绿色制造标准化技术委员会提出并归口管理 本标准起草单位 : 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 武汉大学 广东省标准化研究院 武汉国想电力科技股份有限公司 本标准主要起草人 : III

4 IV

5 DB44/T XXX.X-017 引 言 本标准的发布机构提请注意, 声明符合本标准时, 可能涉及到第四章 4.4 节中采用的发明专利 零过渡过程触发二控三电容投切方法及装置 :ZL 的使用 本标准的发布机构对于该专利的真实性 有效性和范围无任何立场 该专利持有人已向本标准的发布机构保证, 他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下, 就专利授权许可进行谈判 该专利持有人的声明已在本标准的发布机构备案 相关信息可以通过以下联系方式获得 : 专利持有人 : 武汉国想电力科技股份有限公司地址 : 武汉市东湖高新技术开发区光谷产业园华师工业园 号工业区邮政编码 : 网址 : 联系人 ( 专利发明人 ): 李晓明联系电话 : 传真 : xmli@whu.edu.cn 请注意除上述专利外, 本文件的某些内容仍可能涉及专利 本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任 V

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7 电力用户无功补偿配置设计规范 1 范围 本标准规定了电力用户无功补偿配置设计规范 ( 以下简称规范 ) 的范围 规范性引用文件 术语 和定义 总则 电力用户无功补偿设计容量与性能要求 电力用户无功补偿典型配置等内容 等内容 本标准适用于广东省内变压器容量为 100kVA 及以上 10kV 电压等级供电的电力用户以及电网公用变 压器的无功补偿配置 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件 GB/T 户外严酷条件下的电气设施第 1 部分 : 范围和定义 GB/T 户外严酷条件下的电气设施第 部分 : 一般防护要求 GB 户外严酷条件下电气装置设备及附件的一般要求等技术标准的要求 GB/T 零过渡过程低压动态无功功率补偿装置 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 规定功率因数 specified power factor 国家节能减排政策要求电力用户应达到的功率因数 无功补偿设备 equipments of reactive power compensation 并联电容器 并联电抗器和静止型动态无功补偿装置 无功补偿容量 capacity of reactive power compensation 电力用户无功补偿设备的全部额定容性无功容量和感性无功容量 抗谐波功能 anti harmonic function 无功补偿设备自身不产生谐波, 在一定的谐波环境下可以安全可靠工作的功能称为抗谐波功能 4 总则 4.1 电力用户分类 按主要负荷性质和行业特点, 对 100kVA 及以上 10kV 供电的电力用户进行分类, 分为 5 类 : 7

8 第 1 类 ( 工业用电 ): 造船 汽车制造 冶金 机电加工制造 铸锻 钢结构 模具 热处理 ; 黑色金属冶炼及压延加工业 ; 有色金属冶炼及压延加工业 ; 金属制品业 ; 通用设备制造业 ; 专用设备制造业 ; 交通运输设备制造业 ; 电气机械及器材制造业 ; 石油 化工 建筑 轻工 建材 : 石油加工 炼焦及核燃料加工业 ; 医药制造业 ; 造纸及纸制品业 ; 印刷业和记录媒介的复制 ; 化学原料及化学制品制造业 ; 化学纤维制造业 ; 橡胶制品业 ; 塑料制品业 ; 电力 热力的生产和供应业 ; 燃气生产和供应业 ; 水的生产和供应业 ; 纺织业 ; 纺织服装 鞋 帽制造业 ; 废弃资源和废旧材料回收加工业 ; 仪器仪表及文化 办公用机械制造业 第 类 ( 交通运输 邮电通信业用电 ): 交通运输 ; 港口作业 物流储运 ; 电子电路 集成电路 通信设备 计算机及其他电子设备制造业 第 3 类 ( 地质普查和勘探业用电, 建筑业用电 ): 开采和洗选 : 煤炭开采和洗选业 ; 石油和天然气开采业 ; 黑色金属矿采选业 ; 有色金属矿采选业 ; 非金属矿采选业 ; 非金属矿物制品业 ; 其他采矿业 房屋和土木工程建筑业 ; 建筑安装业 ; 建筑装饰业 ; 其他建筑业 第 4 类 ( 农 林 牧 副 渔 水利业用电 ): 农副 食品制造加工 工艺品及其他制造业 ; 皮革 毛皮 羽毛 ( 绒 ) 及其制品业 ; 木材加工及木 竹 藤 棕 草制品业 ; 家具制造业 ; 文教体育用品制造业 ; 农副食品加工业 ; 食品制造业 ; 饮料制造业 ; 烟草制品业 第 5 类 ( 商业 公共饮食 物资供销和金融业用电, 其它事业用电, 城乡居民生活用电 ): 服务行业 居民用电 楼宇 酒店 宾馆 机关 医院 学校 金融及其它 4. 补偿原则集中补偿与分散就地补偿相结合, 以分散就地补偿为主 ; 高压补偿与低压补偿相结合, 以低压补偿为主的原则, 实行分级补偿, 实现无功动态就地平衡 4.3 规定功率因数变压器总容量在 100kVA 以上的高电压等级电力用户的规定功率因数要达到 0.95 以上, 其他电力用户的规定功率因数要达到 0.9 以上 4.4 执行标准 对于具有大功率冲击性 非线性 三相不平衡 谐波严重 变化频繁 电压波动大 ( 最大无功功率或最大电压波动大于 5%) 的负荷, 对电能质量要求较高, 或对电网影响较大的电力用户, 即 : 第 1 类 第 类 第 3 类电力用户以及第 4 类和第 5 类的重要电力用户, 低压无功补偿应执行国家标准 GB/T , 以确保电力用户规定功率因数符合 4.3 规定 4.4. 对于负荷变化较小 ( 最大无功功率或最大电压波动小于 5%) 对电网影响不大的电力用户, 即 : 第 4 类和第 5 类的非重要电力用户的低压无功补偿宜优先采用国家标准 GB/T , 如果用户投资不足, 也可以选用其它现行无功补偿国家标准或行业标准, 当电力用户规定功率因数不符合 4.3 规定时, 再提高技术标准进行节能技术改造 4.5 补偿方式 集中补偿在容量为 100kVA 及以上的配电变压器 0.4kV 侧配置集中无功补偿装置 集中无功补偿装置的执行标准应符合 4.4 规定, 容量配置应符合 5.1 规定, 规定功率因数应符合 4.3 规定 4.5. 分散和就地补偿在容量为 100kVA 及以上的相对集中负荷点 ( 车间 ) 配电柜进线处配置分散无功补偿装置 ; 供电距离为 00 米及以上, 单机功率为 75kW 及以上的大功率电动设备配电柜进线处配置就地动态无功补偿装置 ; 8

9 分散和就地补偿无功补偿装置的执行标准应符合 4.4 规定, 容量配置应符合 5.1 规定, 规定功率因数应符合 4.3 规定 三相共补对于三相负荷平衡电力用户, 应采用三相三线制三相共同补偿, 典型接线图见附录 B( 资料性附录 ) 分相补偿对于三相负荷不平衡电力用户, 应采用三相四线制对不平衡部分容量进行分相补偿, 典型接线图见附录 B( 资料性附录 ) 混合补偿对于部分三相负荷不平衡电力用户, 宜采用混合补偿方式, 即 : 采用三相四线制和三相三线制分别对不平衡部分容量进行分相补偿 ; 对平衡部分容量进行三相共同补偿 ; 当不平衡部分容量不确定时, 宜采用 30% 分相补偿 ( 三相四线制 ),70% 三相共同补偿 ( 三相三线制 ), 典型接线图见附录 B( 资料性附录 ) 4.6 设计选型设计部门应根据电力用户的负荷性质和对供电质量要求, 优先采用先进技术标准和相应的产品 不采用落后淘汰的技术标准和产品 4.7 供电审图供电设计审图部门应按本标准的要求对设计方案的执行标准 补偿容量 设计选型等内容进行严格审查, 防止降低设计技术要求 对于不符合本标准要求的应予以更正或退回修改 5 电力用户无功补偿设计容量与性能要求 5.1 设计容量电力用户无功补偿设计容量应满足补偿后变压器总容量在 100kVA 以上的高电压等级电力用户的功率因数要达到 0.95 以上, 其他电力用户的功率因数要达到 0.9 以上的容量配置要求 补偿容量的计算方法参见附录 A( 规范性附录 ) 5. 投切组数电容器投切组数应根据负荷变化情况和无功补偿容量配置, 以确保电力用户规定功率因数符合 4.3 要求 在一般情况下, 不作特殊说明时, 电容器采用 8:4::1 容量编码分组, 投切组数为 15 组 特殊情况下, 当无功补偿容量大于 450kvar 或小于 90kvar 时, 应调整分组, 适当增加或减少投切级数 5.3 抗谐波功能具有大功率非线性负荷的电力用户应采用具有抗谐波功能的无功补偿装置, 即在电容器回路串联适当阻抗值的电抗器, 防止谐波电流通过电容器放大 对于含有变频 整流 大功率电力电子器件 电弧设备等大功率非线性负荷电力用户, 需要抗 3 次及以上谐波的电容器回路应加装 13% 至 14% 串联电抗器 ; 抗 5 次及以上谐波的电容器回路应加装 6% 至 7% 串联电抗器 ; 抗 7 次及以上谐波的电容器回路应加装 3% 至 4% 串联电抗器 抗 11 次及以上谐波的电容器回路应加装 1% 至 % 串联电抗器 电压谐波总畸变率不大于 1% 的情况下, 应加装 0.5% 串联电抗器 9

10 5.4 电容器额定电压具有抗谐波功能的无功补偿装置的电容器额定电压的选择应考虑串联电抗器提高电容器电压的作用, 适当提高电容器耐压水平选取电容器额定电压 例如 : 当抗谐波无功补偿装置安装点电压不高于 400V 时, 电容器额定电压应不低于 450V 6 电力用户无功补偿典型配置 6.1 电力用户配电室变压器无功补偿装置典型配置电力用户配电室变压器无功补偿配置原则是根据用户类型 主要负荷的性质和自然功率因数, 设计补偿容量 采用相应的国家标准 选取电容器投切组数和抗谐波功能, 使新增和无功补偿节能技术改造的电力用户规定功率因数符合 4.3 规定 电力用户的无功补偿装置典型配置及要求应符合表 1 要求 表 1 电力用户无功补偿装置典型配置及要求用户自然功率因数补偿容量功能要求执行标准类型 (cos 1) (kvar) 第 1 类 0.70 以下 45 60%Sn 抗谐波,15 组及以上 GB/T 第 类 0.70 至 %Sn 抗谐波,15 组及以上 GB/T 第 3 类 0.70 至 %Sn 抗谐波,15 组及以上 GB/T 抗谐波,15 组及以上 (90kvar 优先执行 GB/T , 执行其它第 4 类 0.70 至 %Sn 及以下分 7 组 ) 技术标准应符合 4.3 规定 ( 抗谐波 ),15 组及以上优先执行 GB/T , 执行其它第 5 类 0.85 以上 30%Sn (90kvar 及以下分 7 组 ) 技术标准应符合 4.3 规定 注 : 无功补偿容量设计 : 按用户主要负荷的自然功率因数 ( 或用户类型 ) 和变压器额定容量 Sn 选取, 例如 : 第 类电力用户, 新增用户变压器容量为 1000kVA, 则无功补偿容量为 (35~45)%Sn=(0.35~0.45)*1000=(350~450)kvar; 功能要求 : 抗谐波, 电容器投切组数 :15 组及以上 ; 执行标准 :GB/T 电力用户箱式变压器无功补偿装置典型配置电力用户箱式变压器无功补偿装置典型配置及要求应符合表 1 要求 当箱式变压器体积不能满足无功补偿装置体积要求时, 应采用外置式无功补偿装置 户外型外置无功补偿装置的柜体结构 防护等级 绝缘水平 防雨 防尘 防污 防湿 抗震 抗高温等功能要求应符合国家标准 GB/T 户外严酷条件下的电气设施第 1 部分 : 范围和定义 ;GB/T 户外严酷条件下的电气设施第 部分 : 一般防护要求 ;GB 户外严酷条件下电气装置设备及附件的一般要求等技术标准的要求 外置无功补偿装置与箱式变压器的电气连接和信号连接采用密封电缆连接方式 10

11 附录 A ( 规范性附录 ) 补偿容量计算方法 A.1 变压器集中补偿容量 Qc 的计算公式 Q S K ( 1 cos 1 1 cos ) c n max (A.1) 式中 : Qc- 变压器集中补偿容量 (kvar) cosφ 1 补偿前的功率因数 ( 自然功率因数 ), 应根据各用电单位各典型负荷自然功率因数所占比 例进行估算 ( 如表 A.1 所示 ); Kmax 最大负荷率 ( 取 0.75 至 1.0); Sn 变压器额定容量可以根据相应的设计规范选取 ; cosφ 补偿后的平均功率因数, 高压侧补偿取 0.95 表 A.1 典型负荷自然功率因数 cosφ1 典型负荷 自然功率因数 典型负荷 自然功率因数 典型负荷 自然功率因数 电焊设备 0.35~0.6 锻压设备 0.55~0.6 农副加工 0.50~0.7 金属加工 0.55~0.6 铸钢铸铁 0.65~0.7 家用电器 0.50~0.8 提升 传输 0.50~0.7 水泵 风机 0.70~0.8 家用电热 0.90~1.0 纺织机械 0.65~0.7 造纸设备 0.70~0.75 感应电动机空载 0. 以下 电力排灌 0.60~0.8 整流设备 0.85~0.9 感应电动机满载 0.85~0.9 工业电热 0.50~0.8 照明电器 0.30~0.7 配电变压器空载 0.15 以下 A. 分散就地补偿容量 Qc 的计算公式 Q c P P Q max max max (tg tg ) ( cos tg (1 ) tg cos 1 (A.) 式中 : Qc 并联电容器的补偿容量, 单位为千乏,kvar; Pmax 高峰用电时段内的最大有功负荷, 单位为千瓦,kW; Qmax 高峰用电时段内的最大无功负荷, 单位为千乏,kvar; cosφ 1 补偿前, 高峰用电时段内的平均功率因数 可按补偿前最大负荷月的平均功率因数值或补偿前用户的自然功率因数值近似计算 典型负荷的自然功率因数见附表 1; cosφ 补偿后, 高峰用电时段要求达到的功率因数值, 高压侧补偿取

12 A.3 补偿容量速查表 为方便设计, 将补偿容量与功率因数以及变压器容量或负荷有功功率分别按式 (A.1) 和式 (A.) 计算出常用集中补偿和分散就地补偿方式的补偿容量速查表, 分别如表 A.(Kmax 取 0.8) 和表 A.3 所 示 表 A.3 中分散就地补偿方式补偿容量的选取应以其对应的视在功率应不大于系统提供的视在功率为 原则 速查表考虑了电容器器件标准容量以及容量组合的因素 表 A. 集中补偿方式补偿容量速查表 (kvar) 变压器 自然功率因数 (cosφ 1) 补偿到高压侧 0.95,Kmax 取 0.8 容量 Sn(kVA) 表 A.3 分散就地补偿方式补偿容量速查表 (kvar) 最大有功 自然功率因数 (cosφ 1) 补偿到高压侧 0.95 Pmax(kW)

13 附录 B ( 资料性附录 ) 典型补偿方式接线图 B.1 普通动态补偿装置的三相共补 分相补偿和混合补偿接线图 普通动态补偿装置的三相共补 分相补偿和混合补偿接线如图 B.1 所示 图 B.1 普通动态补偿装置的三相共补 分相补偿和混合补偿接线图 B. 抗谐波型动态补偿装置的三相共补 分相补偿和混合补偿接线图 抗谐波型动态补偿装置的三相共补 分相补偿和混合补偿接线如图 B. 所示 图 B. 抗谐波型动态补偿装置的三相共补 分相补偿和混合补偿接线图 13

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