彭俊輝 喬棟
摘 要:隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,電力系統(tǒng)的功率因數(shù)較低和諧波電流過大等電能質(zhì)量問題、節(jié)能降耗問題越來越受到人們的重視。無功功率在電網(wǎng)中傳輸會使電網(wǎng)損耗增加,且嚴(yán)重影響供電質(zhì)量。而使用新型的動態(tài)無功補(bǔ)償技術(shù)進(jìn)行就近和就地補(bǔ)償,則能有效地解決電能質(zhì)量問題。
關(guān)鍵詞:動態(tài)無功補(bǔ)償;電能;無功功率
中圖分類號:TM714.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2013)17-0075-02
1 無功補(bǔ)償?shù)囊饬x
在交流電網(wǎng)中,功率分為有功功率、無功功率和視在功率。電壓瞬時(shí)值U和電流瞬時(shí)值I的乘積為瞬時(shí)功率,一個(gè)周期內(nèi)瞬時(shí)功率的平均值稱有功功率,即P=UIcosΦ。瞬時(shí)功率的最大值,即電源與整個(gè)電路之間能量交換的最大速率稱無功功率,即Q=UIsinΦ。交流電路的電壓有效值和電流有效值的乘積稱為視在功率,即S=UI。有功功率P與視在功率S的之比稱為功率因數(shù),用cosφ表示,即cosφ=P/S。可見,當(dāng)有功功率P一定的情況下,當(dāng)cosφ的值比較小時(shí),視在功率S就要加大。視在功率加大,就意味著供電線路和變壓器的容量均要加大,這樣,勢必增加供電投資,增加線路網(wǎng)損。所以,提高用電設(shè)備的功率因數(shù)cosφ,就可以讓電網(wǎng)盡可能的傳送有功功率,減少設(shè)備向電網(wǎng)索取無功功率,從而提高電網(wǎng)效率和安全性。
2 低壓動態(tài)無功補(bǔ)償技術(shù)簡介
傳統(tǒng)的低壓無功補(bǔ)償技術(shù),由于使用普通的接觸器投切電容器,存在浪涌電流大、補(bǔ)償時(shí)間慢、維護(hù)費(fèi)用高和使用壽命短等各方面的問題,已不能滿足現(xiàn)代化電網(wǎng)的要求。動態(tài)無功補(bǔ)償是面向三相低壓配電系統(tǒng),具有動態(tài)自動補(bǔ)償無功功率和抑制用戶負(fù)荷諧波作用的新型無功補(bǔ)償技術(shù)。主要采用靜止無功發(fā)生器(SVG)和晶閘管分組投切電容器(TSC),實(shí)現(xiàn)三相低壓配電系統(tǒng)無功功率的動態(tài)連續(xù)補(bǔ)償。TSC實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)平穩(wěn)無功的補(bǔ)償,SVG實(shí)現(xiàn)動態(tài)變化無功的補(bǔ)償。
同時(shí)在電容器支路串聯(lián)適當(dāng)電抗器,實(shí)現(xiàn)配電系統(tǒng)用戶諧波電流的抑制,防止電容器對配電系統(tǒng)諧波發(fā)生放大現(xiàn)象。
3 補(bǔ)償回路主要部件介紹
①TSC。TSC主回路主要由電抗器,晶閘管開關(guān),補(bǔ)償電容器等構(gòu)成;控制系統(tǒng)主要由控制器,觸發(fā)電路等構(gòu)成。由控制器對系統(tǒng)的電流電壓等參數(shù)進(jìn)行采樣、分析、計(jì)算,再根據(jù)系統(tǒng)的無功需量給觸發(fā)電路發(fā)出投切信號,由晶閘管開關(guān)完成電容器的投入或切除動作。采用晶閘管開關(guān)的過零檢測、投切技術(shù),可以抑制電路過電壓或涌流,實(shí)現(xiàn)快速、頻繁、無沖擊投切。其核心技術(shù)包括動態(tài)采樣控制技術(shù),動態(tài)觸發(fā)技術(shù),動態(tài)響應(yīng)投切技術(shù)以及補(bǔ)償濾波器件等。
②SVG(STATCOM)。SVG即靜止無功發(fā)生器,是柔性交流輸電技術(shù)(簡稱FACTS)的主要裝置之一,代表著現(xiàn)階段電力系統(tǒng)無功補(bǔ)償技術(shù)新的發(fā)展方向。它既可提供滯后的無功功率,又可提供超前的無功功率。基本原理是利用全控型開關(guān)器件組成自換相橋式電路,輔之以小容量儲能元件,通過電抗器或者變壓器并聯(lián)在電網(wǎng)上,適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)橋式電路交流側(cè)輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側(cè)輸出電流,就可以使該電路吸收或者發(fā)出滿足要求的無功電流,從而實(shí)現(xiàn)動態(tài)無功補(bǔ)償。
③控制器??刂茊卧捎酶咚貲SP采集現(xiàn)場的電壓、電流信號,在每一個(gè)電網(wǎng)周期對所有數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,計(jì)算處理后發(fā)出驅(qū)動信號來控制功率單元的運(yùn)行,同時(shí)監(jiān)測功率單元運(yùn)行狀況。
4 技術(shù)參數(shù)、難點(diǎn)與創(chuàng)新點(diǎn)
4.1 技術(shù)參數(shù)
額定電壓:AC380 V;額定頻率:50 Hz;SVG動態(tài)響應(yīng)時(shí)間:≤20 ms;TSC動態(tài)響應(yīng)時(shí)間:≤40 ms。
4.2 技術(shù)難點(diǎn)與創(chuàng)新點(diǎn)
①通過理論分析與計(jì)算機(jī)仿真,揭示配電系統(tǒng)靜止同步補(bǔ)償器(DSTATCOM)的輸出無功功率、有功功率損耗及直流電壓與控制角和線路電抗器的理論關(guān)系,提出配電系統(tǒng)靜止同步補(bǔ)償器(DSTATCOM)用線路電抗器的選擇計(jì)算方法。
②針對低壓系統(tǒng)的特點(diǎn),采用基于IGBT器件的電壓源逆變器結(jié)構(gòu)和PWM控制技術(shù),在保證技術(shù)性能的前提下,簡化主電路結(jié)構(gòu)。
③控制系統(tǒng)采用高速DSP控制器,全面提升補(bǔ)償系統(tǒng)的控制性能,同時(shí)簡化控制系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu),提高系統(tǒng)可靠性。
④采用瞬時(shí)無功理論測算負(fù)荷和補(bǔ)償系統(tǒng)的無功功率,提高補(bǔ)償?shù)膶?shí)時(shí)性。
5 技術(shù)路線和實(shí)施方案
5.1 無功補(bǔ)償技術(shù)的分類
電壓等級——低壓補(bǔ)償/中壓補(bǔ)償/高電壓補(bǔ)償。
安裝位置——集中補(bǔ)償/線路補(bǔ)償/隨機(jī)補(bǔ)償。
補(bǔ)償裝置——機(jī)械開關(guān)式補(bǔ)償器/靜止補(bǔ)償器。該技術(shù)從補(bǔ)償裝置的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)來講的。機(jī)械開關(guān)式補(bǔ)償器是指補(bǔ)償裝置的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)有機(jī)械運(yùn)動部件,如接觸器、開關(guān)等。靜止補(bǔ)償器是指補(bǔ)償裝置的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)中沒有機(jī)械運(yùn)動部件,如SVC、STATCOM等。其中STATCOM又分為電壓源逆變器型和電流源逆變器型,目前使用的STATCOM多為電壓源逆變器型。
補(bǔ)償方式——?jiǎng)討B(tài)補(bǔ)償/靜態(tài)補(bǔ)償。該技術(shù)從補(bǔ)償原理上來講的。動態(tài)補(bǔ)償是指補(bǔ)償電流能自動跟隨負(fù)荷無功電流的變化而連續(xù)變化;靜態(tài)補(bǔ)償是指補(bǔ)償容量在相對比較長的一段時(shí)期內(nèi)(譬如1 min以上)是固定不變的。
一般而言,靜止補(bǔ)償器屬于動態(tài)補(bǔ)償。
5.2 無功補(bǔ)償技術(shù)的進(jìn)展
第一代:采用機(jī)械式接觸器投切電容器,屬于慢速無功設(shè)備。第二代:采用晶閘管控制電抗器和晶閘管投切電容器裝置,屬于快速無功設(shè)備。第三代:采用有源無功補(bǔ)償裝置(如SVG靜止無功發(fā)生器),屬于快速無功設(shè)備。
5.3 無功補(bǔ)償?shù)耐緩?/p>
由于負(fù)荷基本上都是感性的,因此最常用的無功補(bǔ)償設(shè)備就是并聯(lián)電容器。
FC為固定電容器;MSC為開關(guān)投切電容器;TSC為晶閘管投切電容器。由于電容器的輸出無功很難連續(xù)調(diào)節(jié),因而出現(xiàn)了可控電抗器與并聯(lián)電容器的組合——SVC。TCR為晶閘管可控電抗器,通常不獨(dú)立使用,一般為TCR+FC或TCR+TSC。有源型無功補(bǔ)償裝置為STATCOM、SVG、APF。
5.4 無功補(bǔ)償裝置技術(shù)性能的比較
無功補(bǔ)償裝置技術(shù)性能的比較如表1所示。
5.5 DSTATCOM的特點(diǎn)
①響應(yīng)時(shí)間快。接觸器投切電容器裝置的響應(yīng)時(shí)間需要幾秒鐘;SVC的響應(yīng)時(shí)間約為20~40 ms;STATCOM裝置補(bǔ)償響應(yīng)時(shí)間可達(dá)20 ms以內(nèi),真正實(shí)現(xiàn)動態(tài)補(bǔ)償。
②可在極短的時(shí)間之內(nèi)完成從容性無功功率到感性無功功率的相互轉(zhuǎn)換,可以勝任對沖擊性負(fù)荷的補(bǔ)償。
③輸出無功不受電網(wǎng)電壓高低的影響。低電壓時(shí),比SVC更有效地發(fā)出無功功率。
④由于無需高壓大容量的儲能元件(如電容器和電抗器),故DSTATCOM的體積更小更緊湊。
⑤運(yùn)行時(shí)可視為電流源,不存在與系統(tǒng)阻抗發(fā)生諧振的可能性,還可對諧波和無功功率同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償。
5.6 無功補(bǔ)償技術(shù)總體結(jié)構(gòu)
無功補(bǔ)償技術(shù)總體結(jié)構(gòu)如圖1示。
6 技術(shù)經(jīng)濟(jì)前景分析
利用動態(tài)無功補(bǔ)償技術(shù)可以補(bǔ)償功率因數(shù)、穩(wěn)定電壓、抑制諧波、改善電能質(zhì)量、節(jié)能降耗。而我國能源供需矛盾突出,嚴(yán)重制約了經(jīng)濟(jì)的快速增長。國家發(fā)改委、國家電監(jiān)會明確要求電力用戶增強(qiáng)節(jié)能意識,積極采用先進(jìn)的節(jié)電技術(shù)與產(chǎn)品,優(yōu)化用電方式,提高電源使用效率,減少電力消耗?,F(xiàn)在,某些地區(qū)已出臺了相關(guān)政策,對功率因數(shù)不達(dá)標(biāo)的用戶罰款,對功率因數(shù)高的用戶獎(jiǎng)勵(lì)。因此動態(tài)無功補(bǔ)償技術(shù)的市場前景廣闊。
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