李穎峰
(陜西理工學(xué)院電氣工程學(xué)院,陜西 漢中 723003)
近年來(lái),陜西漢中地區(qū)小水電發(fā)展較快,小水電一般T接于10kV配電線(xiàn)路中,同時(shí)農(nóng)網(wǎng)中10kV線(xiàn)路輸電距離過(guò)長(zhǎng),而小水電發(fā)電存在季節(jié)性特點(diǎn),冬季基本不發(fā)電,導(dǎo)致冬季最大負(fù)荷時(shí)線(xiàn)路末端電壓過(guò)低,在線(xiàn)路最小負(fù)荷及夏季由于小水電的投入又使線(xiàn)路末端電壓過(guò)高。因此,對(duì)10kV長(zhǎng)距離配電線(xiàn)路電壓質(zhì)量改善研究就成為亟待解決的實(shí)際問(wèn)題。
以陜南某縣域10kV長(zhǎng)距離配電線(xiàn)路為例進(jìn)行分析。10kV農(nóng)關(guān)線(xiàn)主干線(xiàn)線(xiàn)型為L(zhǎng)GJ-70,主線(xiàn)長(zhǎng)度39.637km,總長(zhǎng)度212.185km(包括支線(xiàn)),線(xiàn)路上安裝10kV配電變壓器共182臺(tái),總?cè)萘繛?2890kVA,同時(shí)該線(xiàn)路上中后段分布3座小水電廠(chǎng),總裝機(jī)容量3340kW,這3座小水電均為直接T接于10kV配電線(xiàn)路。
在枯水期時(shí),水電廠(chǎng)不發(fā)電,線(xiàn)路負(fù)荷全部由上級(jí)變電站供電,由于10kV農(nóng)關(guān)線(xiàn)輸送距離太長(zhǎng),導(dǎo)致線(xiàn)路末端電壓偏低,冬季最大負(fù)荷時(shí),線(xiàn)路末端配電變壓器低壓側(cè)電壓只有150V左右,使用戶(hù)日光燈不能啟動(dòng),電器不能正常使用。而豐水期時(shí),線(xiàn)路上的小水電除了滿(mǎn)足線(xiàn)路用戶(hù)的需求外,多余電能通過(guò)王家坪變電站低壓母線(xiàn)送到35kV主網(wǎng),此時(shí)變電站母線(xiàn)電壓通常為10.5kV,最高時(shí)達(dá)到11.8kV左右。由于水電廠(chǎng)距離變電站距離較遠(yuǎn),為抵消線(xiàn)路阻抗產(chǎn)生的電壓降,水電廠(chǎng)必須調(diào)高出口電壓,才能保證水電廠(chǎng)所發(fā)的電能全部送往主網(wǎng),因此導(dǎo)致線(xiàn)路后端電壓過(guò)高,出現(xiàn)過(guò)線(xiàn)路末端配電變壓器低壓側(cè)電壓達(dá)到260V左右,電壓質(zhì)量明顯不合格。同時(shí),高電壓運(yùn)行也給水電廠(chǎng)及變電站的安全造成很大的隱患。因此,為使豐水期時(shí)水電廠(chǎng)出口電壓在國(guó)標(biāo)規(guī)定的范圍內(nèi)上網(wǎng)送電,同時(shí)在枯水期時(shí)不使線(xiàn)路末端電壓過(guò)低,需在線(xiàn)路上進(jìn)行電壓控制及調(diào)整。
根據(jù)農(nóng)關(guān)線(xiàn)的電壓檢測(cè)數(shù)據(jù),變電站出口的10.5kV電壓在合理范圍內(nèi),低電壓現(xiàn)象主要出現(xiàn)在線(xiàn)路中、后段用電量大的時(shí)段;高電壓現(xiàn)象主要出現(xiàn)在線(xiàn)路中、后段用電量小的時(shí)段及水電廠(chǎng)的豐水期。造成低電壓的主要原因是線(xiàn)路供電半徑過(guò)長(zhǎng),線(xiàn)路壓降大。解決的措施有更換導(dǎo)線(xiàn)、采用無(wú)功補(bǔ)償及加裝調(diào)壓器。更換大截面導(dǎo)線(xiàn)意味著增加材料消耗和建設(shè)成本,經(jīng)濟(jì)性差,加之該線(xiàn)路目前屬于輕負(fù)載線(xiàn)路,所以不予采用。另外根據(jù)變電站出口監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),該線(xiàn)路功率因數(shù)比較高(0.9~0.96),所以采用無(wú)功補(bǔ)償方式無(wú)法解決線(xiàn)路末端電壓低的問(wèn)題。綜合以上分析采用在線(xiàn)路上加裝調(diào)壓器的方法解決線(xiàn)路末端電壓偏低或偏高的問(wèn)題,考慮線(xiàn)路上有小水電并網(wǎng)供電,線(xiàn)路潮流方向不確定,當(dāng)處于枯水期時(shí),小水電不發(fā)電,電能由配電網(wǎng)供給,潮流方向是單向的;當(dāng)處于豐水期時(shí),配電網(wǎng)和小水電同時(shí)供電,潮流方向是變化的,采用SVR饋線(xiàn)自動(dòng)調(diào)壓器無(wú)法滿(mǎn)足要求。故采用BSVR雙向自動(dòng)調(diào)壓器,使線(xiàn)路末端電壓符合要求。
雙向自動(dòng)調(diào)壓器(BSVR)是一種自動(dòng)跟蹤輸入電壓變化而保證其輸出電壓穩(wěn)定的三相雙方向調(diào)壓裝置,可以廣泛應(yīng)用于6kV、10kV及35kV供電系統(tǒng)中,在±20%的范圍內(nèi)對(duì)輸入電壓進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。BSVR雙向步進(jìn)式電壓調(diào)整器由內(nèi)部控制器、潮流識(shí)別器、檔位采樣回路及分接開(kāi)關(guān)控制回路等構(gòu)成。該裝置能夠自動(dòng)識(shí)別潮流方向,進(jìn)行雙向調(diào)壓,始終保持輸出電壓穩(wěn)定。
2011年12 月在農(nóng)關(guān)線(xiàn)上高寨子村#137桿塔處安裝一臺(tái)BSVR-5000/12-9(-20% ~+10%)雙向步進(jìn)式自動(dòng)調(diào)壓器,為了解BSVR的運(yùn)行效果,對(duì)線(xiàn)路各用戶(hù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行電壓測(cè)量。
安裝BSVR前后,枯水期線(xiàn)路各點(diǎn)電壓如表1所示。
表1 枯水期線(xiàn)路各監(jiān)測(cè)點(diǎn)電壓統(tǒng)計(jì)表
枯水期時(shí),BSVR安裝點(diǎn)前電壓為8.39kV,經(jīng)過(guò)調(diào)壓器后安裝點(diǎn)電壓可調(diào)為:
9.28×(10/9)=10.3kV
式中:10/9為調(diào)壓器在升壓時(shí)的最大變比。
通過(guò)調(diào)壓器升壓后,安裝點(diǎn)電壓可以穩(wěn)定輸出在10.3kV左右,線(xiàn)路各點(diǎn)電壓均有所提升,主干線(xiàn)末端電壓由7.58kV提高到9.38kV,折算到配電變壓器低壓側(cè)相電壓即由175V提高到216V,解決了線(xiàn)路末端電壓低的問(wèn)題,保證了枯水期線(xiàn)路用戶(hù)的電壓質(zhì)量。
安裝BSVR前后,豐水期線(xiàn)路各點(diǎn)電壓如表2所示。
表2 豐水期線(xiàn)路各監(jiān)測(cè)點(diǎn)電壓統(tǒng)計(jì)表
豐水期時(shí),BSVR安裝點(diǎn)前電壓為11.5kV,經(jīng)過(guò)調(diào)壓器后安裝點(diǎn)電壓可調(diào)為:
11.5×(8/10)=9.2kV
式中:8/10為調(diào)壓器在降壓時(shí)的最大變比。
通過(guò)調(diào)壓器降壓后,安裝點(diǎn)電壓可以穩(wěn)定輸出在9.2kV左右,線(xiàn)路各點(diǎn)電壓均有所降低,主干線(xiàn)末端電壓由12.03kV降低到9.68kV,折算到配電變壓器低壓側(cè)相電壓即由275V降低到223V,解決了線(xiàn)路末端電壓高的問(wèn)題。
安裝點(diǎn)處電壓滿(mǎn)足調(diào)壓器輸入側(cè)電壓大于等于9.2kV時(shí),BSVR出口端電壓減去中間線(xiàn)路的電壓損失,達(dá)到和主網(wǎng)電壓平衡,水電廠(chǎng)就能將電能送入主網(wǎng)。
豐水期時(shí),通過(guò)安裝BSVR調(diào)壓器后,主干線(xiàn)末端及各支線(xiàn)上的電壓都得到改善,不僅保證了小水電正常向電網(wǎng)輸電,也確保了線(xiàn)路中后端用戶(hù)的電壓質(zhì)量。
本文針對(duì)含小水電的10kV長(zhǎng)距離配電線(xiàn)路運(yùn)行電壓存在的問(wèn)題,對(duì)常用的調(diào)壓措施進(jìn)行了分析論證,提出了適合此類(lèi)長(zhǎng)距離線(xiàn)路電壓調(diào)整的解決方案。采用線(xiàn)路雙向調(diào)壓器進(jìn)行調(diào)壓,對(duì)安裝后的調(diào)壓效果進(jìn)行了分析,運(yùn)行表明BSVR調(diào)壓器調(diào)壓效果明顯,保證用戶(hù)正常用電,對(duì)其他含小水電配電網(wǎng)的運(yùn)行有一定的借鑒作用。