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浅谈变电站无功补偿问题

2021-01-05 来源:画鸵萌宠网
电力科技 浅谈变电站无功补偿问题 徐敏 (国网江西省电力公司赣西供电分公司) 【摘要】本文作者对无功补偿的重要性进行了阐述和分析, 阻抗补偿,如并联电抗器用于输电线路分布电容的补偿以防空载长 对无功补偿设备进行了介绍,并对变电站实施无功补偿进行了探讨; 线路末端电压升高,并联电容器用来产生无功以减小线路无功输送, 使电力企业重视合理的进行无功补偿来提高电压的质量。 【关键词】无功补偿;无源补偿;有源补偿 近年来,随着电力电子技术、节能和控制技术的飞速发展,在 国民经济各个部门大量使用了各种电力整流、换流设备以及交流调 速装置、轧机、电弧炉、电力机车等非线性负荷,使现代电力系统 中的暂态和冲击性无功负荷增加,严重影响电网电压质量,同时给 电力系统用电设备的安全、经济运行带来了严重危害。为了稳定电 压、改善功率因数、降低能耗,必须对这些无功负荷进行动态无功 补偿。 1无功补偿的重要性 交流电力系统需要电源供给两部分能量:一部分将用于做功而 被消耗掉,这部分电能将转换成为机械能、光能、热能或化学能, 我们称为“有功功率”;另一部分能量是用来建立磁场,用于交换 能量(电能——磁能——电能)使用的,对于外部电路它并没有做 功,我们称为“无功功率”。无功是相对于有功而言,不能说无功 是无用之功,没有这部分功率,就不能建立感应磁场,电动机、变 压器等设备就不能运转。其物理意义是:电路中电感元件与电容元 件正常工作所需要的功率交换。在电力系统中,除了负荷无功功率 外,变压器和线路的电抗上也需要大量无功功率。无功功率不足, 无功电源和无功负荷将处于低电压的平衡状态,将给电力系统带来 诸如设备出力不足、电力系统损耗增加、设备损坏等一系列的危害, 甚至可能引起电压崩溃事故,造成电网大面积停电。因此,要保证 无功功率的平衡,以保证电网正常运行。 2无功补偿设备 2.1无功功率的电源 在发电机允许的范围内,增加其励磁电流,多发无功,发电机 所增加的有功损耗相当小,从这一点而言,发电机可作为电网中不 需投资的无功电源。但由于受到网损、备用和电压水平的限制,220kV 变电站距离电厂的远近直接关系到电厂无功电源的利用程度。因此, 应在满足技术经济要求的情况下(首先保证有充足的无功备用容 量),积极利用电厂的无功电源。 大多数网络元件消耗无功功率,大多数负载也需要消耗无功功 率。网络元件和负载所需要的无功功率必须从网络中某个地方获得。 显然,这些无功功率如果都要由发电机提供并经过长距离传送是不 合理的,通常也是不可能的。合理的方法应是在需要消耗无功功率 的地方产生无功功率,这就是无功补偿。 2.2无功补偿设备 变电站的无功补偿设备:并联电容器补偿,串联电容器补偿, 静止补偿器;超高压变电站常采用断路器投切无功补偿装置和无功 静止补偿装置。当电压滞后电流时,则为滞相,此时输出为容性; 当电压超前电流时,则为进相运行,此时输出为感性;静补进相运 行时吸收无功,滞相运行发出无功。根据补偿的效果而言,电容器 可以补偿负荷侧的无功功率,提高系统的功率因数,降低能耗,改 善电网电压质量。电抗器可以吸收电网多余的线路充电功率,改善 电网低谷负荷时的运行电压,减少发电机的进相运行深度,提高电 网运行性能。 (1)无源补偿设备装置 并联电抗器、并联电容器和串联电容器。这些装置可以是固定 连接式的或开闭式的,无源补偿设备仅用于特性阻抗补偿和线路的 减小电压损坏;串联电容器可用于长线路补偿(减小阻抗)等。电 力系统变电站内广泛安装了无功补偿电容器,用来就地无功平衡, 减少线损,提高电压水平。 (2)有源补偿装置 通常为并联连接式的,用于维持末端电压恒定,能对连接处的 微小电压偏移做出反应,准确地发出或吸收无功功率的修正量。如 用饱和电抗器作为内在固有控制,用同步补偿器和可控硅控制的补 偿器作为外部控制的方式。 2.3无功补偿设备的作用 (1)改善功率因数:尽量避免发电机降低功率因数运行,防止 向远方负载输送无功引起电压和功率损耗,应在用户处实行低功率 因数限制,即采取就地无功补偿措施。 (2)改善电压调节:负载对无功需求的变化,会引起供电点电 压的变化,对这种变化若从电源端进行调节,会引起一些问题,而 补偿设备就起着维持供电电压在规定范围内的重要作用。 (3)调节负载的平衡性:当正常运行中出现三相不对称运行时, 会出现负序、零序分量,将产生附加损耗,使整流器波纹系数增加, 引起变压器饱和等,经补偿设备就可使不平衡负载变成平衡负载。 3变电站的实时无功补偿 变电站的无功补偿主要是对主变的补偿。为了实行实时无功补 偿,提出了一种全网无功补偿和电压优化实时控制方法,提高全网 各节点电压合格率,减少网损,取得较好的经济性。以全网网损尽 量小、各节点电压合格为目标,以调度中心为控制中心,以各变电 站的有载调压变压器分接头调节与电容器投切为控制手段。首先从 调度自动化系统采集数据,送入电压分析模块和无功分析模块进行 综合分析,形成变电站主变分接头调节指令、变电站电容器投切指 令,由调度中心、集控中心、配调中心控制系统执行,循环往复。 变电站电压调整首先考虑系统的无功功率,在无功功率不足的 情况下,首要的是投运无功功率补偿设备,而不能只靠调整变压器 电压的方法。通常变电站并联电容器作为无功补偿设备,变电运行 值班人员必须合理适时地投运电容器组;反之,系统无功功率过剩 的时候,要及时退出无功补偿设备。当在无功电源相对充裕的时候, 通过有载调压变压器来调节电压是在各种运行方式下保证电网电压 质量的关键手段。 电容器的接线方式通常分为三角形和星形两种。此外,还有双 三角形和双星形之分。一般变电站采用的都是星形接线,星形接线 最大优点是可以选择多种保护方式,少数电容器因故障击穿短路后, 单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸 电容器一次侧接有串联电抗器和并联放电线圈。 由于电容器组需要经常进行投入、切除操作,其间隔可能很短, 电容器组断开电源后,其电极间储存有大量电荷,不能自行很快消 失,在短时间内,其极间有很高的直流电压,待再次合闸送电时, 造成电压叠加,将会产生很高的过电压,危及电容器和系统的安全 运行。因此,必须安装放电线圈,将它和电容器并联,形成LC(感 容)并联谐振电路,使电能在谐振中消耗掉。电容器配套设施设置 的串联电抗器是为了限制合闸涌流和限制谐波。 参考文献: …唐寅生.变电站无功补偿的作用、设计及全网武功优化协调运行分 析Ⅱ].华中电力,2007(2). 『21吴蓉.变电站无功补偿策略研究『D1.浙江大学. 2014.12 I 357 

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