陳 洵
廣州供電局
隨著電力事業(yè)的發(fā)展,電網(wǎng)對(duì)電壓質(zhì)量的要求也越來(lái)越嚴(yán)格,而無(wú)功又是影響電壓質(zhì)量的一個(gè)重要因素。電網(wǎng)中電壓、無(wú)功功率的控制手段,已逐步從以前的人工手動(dòng)調(diào)節(jié)方式轉(zhuǎn)變?yōu)閂QC 軟件來(lái)完成。VQC是指電壓無(wú)功控制,調(diào)節(jié)主變的檔位可以改變母線電壓,而電容器投切則影響無(wú)功功率的平衡,通過(guò)這兩種方式可以改變網(wǎng)絡(luò)無(wú)功功率分布,改善功率因素,減少網(wǎng)損和電壓損耗,其對(duì)維持電力系統(tǒng)的10k V 母線電壓和功率因數(shù)在允許的范圍內(nèi)變動(dòng),對(duì)保障電力負(fù)荷的正常、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行至關(guān)重要。
VQC在保證系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行的前提下,根據(jù)不同負(fù)荷水平,控制電力系統(tǒng)中已有的無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備,促使無(wú)功功率在網(wǎng)絡(luò)中合理流動(dòng),是智能變電站的重要高級(jí)應(yīng)用之一?;谥悄茏冸娬疽惑w化監(jiān)控系統(tǒng)的電壓無(wú)功控制軟件,將電壓無(wú)功綜合控制W模塊化形式嵌入后臺(tái)計(jì)算機(jī),充分利用一體化監(jiān)控平臺(tái)的全景數(shù)據(jù),通過(guò)代理服務(wù)獲取所需數(shù)據(jù)信息,可以使數(shù)據(jù)來(lái)源更加廣泛,實(shí)時(shí)性好,并具有良好的兼容性。
然而VQC的應(yīng)用還有很多細(xì)節(jié)問(wèn)題需要處理和解決。例如,由于VQC同時(shí)具備監(jiān)視和控制的功能,因此其系統(tǒng)邏輯的正確性就非常重要。而正確的動(dòng)作控制又需要精確的數(shù)據(jù)采集,如果采集的數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差,就會(huì)導(dǎo)致誤動(dòng)作或者該動(dòng)作時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)失靈。又比如VQC系統(tǒng)中的定值,一般而言是按照理想情況設(shè)定的,但是在變電站實(shí)際運(yùn)行中,有時(shí)會(huì)與這些預(yù)設(shè)的理想情況不盡相同。因此,有必要在分析VQC系統(tǒng)工作原理的基礎(chǔ)上,采取具體細(xì)致的調(diào)試工作去解決和避免。
對(duì)于變電站而言,為了使電壓與無(wú)功達(dá)到所需值,通常采用改變主變分接頭檔位和投切電容器組兩種方法來(lái)改變系統(tǒng)的電壓和無(wú)功。第一種方法主變分接頭變化不僅僅對(duì)電壓有影響,對(duì)無(wú)功也會(huì)有影響;同樣,第二種方法電容器組投切也會(huì)對(duì)兩者產(chǎn)生影響。有的地方的VQC不是考慮無(wú)功而是考慮功率因素作為調(diào)節(jié)的依據(jù),其原理都是一樣的。
第一種方法中的調(diào)節(jié)變壓器分接頭就是改變變壓器的線圈匝數(shù),根據(jù)磁場(chǎng)理論,變壓器兩側(cè)電壓比與兩個(gè)線圈的匝數(shù)比成正比,所以調(diào)節(jié)線圈匝數(shù)能調(diào)節(jié)二次側(cè)電壓。在變壓器高壓側(cè)電壓不變的情況下,二次側(cè)電壓因?yàn)榫€圈匝數(shù)發(fā)生改變而變化。調(diào)節(jié)變壓器分接頭在改變二次側(cè)電壓的同時(shí),負(fù)荷由于工作電壓的改變使其運(yùn)行點(diǎn)也會(huì)發(fā)生改變,所以負(fù)荷吸收的無(wú)功功率也會(huì)發(fā)生改變。所以,電壓升高時(shí)負(fù)荷吸收的無(wú)功功率增加,反之減少。此時(shí)如果二次側(cè)有補(bǔ)償電容器投入運(yùn)行,則電容器發(fā)出的無(wú)功功率也要增加。
第二種方法是投切電容器組,其實(shí)也就是改變當(dāng)?shù)氐臒o(wú)功功率電源容量。在當(dāng)?shù)刎?fù)荷基本不變的情況下,投電容器會(huì)造成電網(wǎng)送進(jìn)的無(wú)功功率減少,而切電容器則反之。投切電容器由于造成了電網(wǎng)送進(jìn)的無(wú)功功率變化,變壓器高壓側(cè)的電壓因?yàn)檫M(jìn)線的電壓損耗發(fā)生改變而改變,從而二次側(cè)的電壓也會(huì)發(fā)生改變。所以,投電容器除造成進(jìn)線無(wú)功功率減少外,二次側(cè)電壓會(huì)有所升高;反之,切電容器除造成進(jìn)線無(wú)功功率增加外,二次側(cè)電壓會(huì)有所降低。具體幅度隨當(dāng)時(shí)負(fù)荷的大小和類型的不同而不同。
VQC系統(tǒng)中有定值確定各個(gè)動(dòng)作值和動(dòng)作邏輯。以廣州地區(qū)某新投運(yùn)110kV變電站的VQC為例,其動(dòng)作邏輯定值、動(dòng)作策略如下:
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該表為VQC軟件動(dòng)作策略中的九區(qū)策略。一般常用的VQC軟件都有這樣的邏輯表或者策略。按照固定的電壓和無(wú)功(功率因數(shù))上下限,將U、Q平面劃分為九個(gè)控制區(qū)域,其中區(qū)域9為目標(biāo)區(qū)域,電壓和無(wú)功均在合格范圍內(nèi),為不動(dòng)作區(qū)域;區(qū)域1-8為電壓越限、無(wú)功越限,或者電壓無(wú)功都越限,是需要?jiǎng)幼鞯膮^(qū)域。采用基于九區(qū)圖的電壓無(wú)功控制策略在一定程度上提高了電壓質(zhì)量,就地平衡了無(wú)功功率,有效減少了線路損耗,滿足了變電站電壓無(wú)功控制的要求。
在VQC系統(tǒng)的定值中,除了基本的九區(qū)動(dòng)作策略定值外,有的還有時(shí)段設(shè)置,這是因?yàn)樵谝惶斓牟煌瑫r(shí)段內(nèi),無(wú)功和電壓都是不一樣的,最大不同就是深夜休息時(shí)間和其余時(shí)間的無(wú)功對(duì)比。同樣以上述的廣州地區(qū)某新投運(yùn)110kV變電站的VQC為例,在定值中,時(shí)段設(shè)置-時(shí)段基本信息一項(xiàng)中把時(shí)間分為8:00至23:00、23:00至次日8:00兩個(gè)時(shí)段,其中23:00至次日8:00的時(shí)間段對(duì)應(yīng)定值的無(wú)功上限為12.1,無(wú)功下限為4.3。
在上述的廣州地區(qū)某新投運(yùn)110kV變電站中,出現(xiàn)了VQC系統(tǒng)頻繁動(dòng)作的情況。負(fù)責(zé)巡視該變電站的運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn),VQC系統(tǒng)經(jīng)常在深夜啟動(dòng),并且發(fā)出遙控命令,控制變壓器分接頭升檔和降檔來(lái)回重復(fù)。長(zhǎng)久以往,變壓器分接頭頻繁動(dòng)作將會(huì)導(dǎo)致其機(jī)械機(jī)構(gòu)損壞,影響變壓器正常安全運(yùn)行。
一般新投運(yùn)的變電站都只有單臺(tái)主變壓器運(yùn)行,等到附近電網(wǎng)建設(shè)成熟后才擴(kuò)建或者啟用各個(gè)主變壓器和母線饋線等。該變電站也不例外,當(dāng)時(shí)只有#2主變運(yùn)行,所帶的負(fù)荷僅為兩條饋線和一臺(tái)站用變,而且兩條饋線并沒(méi)有電流,無(wú)功基本為0。但是在前面看到的VQC時(shí)段設(shè)置圖中,在晚上11時(shí)過(guò)后到第二天早上8時(shí)的無(wú)功下限是4.3,即實(shí)際運(yùn)行的無(wú)功低于這個(gè)下限值的話都是越下限。根據(jù)上述的VQC動(dòng)作策略圖,系統(tǒng)將長(zhǎng)期處于動(dòng)作區(qū)域,即九區(qū)策略中的1,4,6區(qū)域。
經(jīng)查閱VQC定值,即上述動(dòng)作策略定值和時(shí)段設(shè)置定值,并了解該系統(tǒng)邏輯,調(diào)取綜合自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)動(dòng)作報(bào)文分析后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)電壓和無(wú)功處于4區(qū)時(shí),策略1不能執(zhí)行,因?yàn)樵撜倦娙萜鞑](méi)有投入運(yùn)行,都在檢修狀態(tài)。跳過(guò)策略1后,就到執(zhí)行策略2升壓,升壓過(guò)后如果還是處于4區(qū),會(huì)繼續(xù)執(zhí)行4區(qū)的邏輯,不斷升壓,令電壓保持比較靠近定值的電壓上限10.6kV。
另外,該VQC系統(tǒng)對(duì)升降壓有一個(gè)提前的預(yù)判,在定值單中,用于預(yù)判的變壓器調(diào)壓電壓變化率為0.015,乘以線電壓以后大約是0.15kV,用當(dāng)前電壓加上這個(gè)0.15kV,判斷結(jié)果是否大于電壓上限值10.6kV,如果小于這個(gè)上限值,就可以動(dòng)作,否則不動(dòng)作。然而實(shí)際調(diào)檔的電壓變化超過(guò)了0.15 kV,大概是0.156kV,這就造成了邏輯判斷的失誤,加上電壓的浮動(dòng),令VQC采集的數(shù)據(jù)長(zhǎng)期在1,4區(qū)之間徘徊,1區(qū)的策略1是切電容器,策略2是降壓;4區(qū)策略1也是切電容器,策略2是升壓。策略1都執(zhí)行不了,邏輯判斷執(zhí)行策略2,因此就不斷在控制變壓器調(diào)檔升降電壓。
造成上述動(dòng)作的主要原因是無(wú)功長(zhǎng)期越下限,使其長(zhǎng)期處于動(dòng)作區(qū)。如果無(wú)功不越下限,系統(tǒng)判斷在正常區(qū)域內(nèi),就不會(huì)出現(xiàn)4區(qū)邏輯里面的重復(fù)升壓動(dòng)作,這樣電壓就不會(huì)經(jīng)常性地在10.6kV附近浮動(dòng)。其次是定值中的變壓器調(diào)壓電壓變化率0.015與實(shí)際情況有誤差,導(dǎo)致系統(tǒng)預(yù)判不準(zhǔn)確。
事實(shí)上,該VQC的整套動(dòng)作邏輯是在全部條件都正常的狀況下的策略。但是對(duì)于新投運(yùn)的變電站,就有其具體的實(shí)際問(wèn)題,必須針對(duì)具體細(xì)節(jié)做出相應(yīng)的調(diào)整策略。
第一,該變電站剛剛投運(yùn)不久,負(fù)荷很少,因而其無(wú)功與VQC定值中的估算有差距,整個(gè)運(yùn)行時(shí)間的無(wú)功都比較小,接近0,而該系統(tǒng)的定值都是根據(jù)正常運(yùn)行的變電站計(jì)算出來(lái)的,無(wú)功通常比較大。因此第一個(gè)解決方法就是把無(wú)功下限的定值改小,使其切合使用情況,不會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)一直運(yùn)行在動(dòng)作區(qū)。
第二,該變電站的電容器沒(méi)有投入運(yùn)行,都處于檢修狀態(tài),不是隨時(shí)可投切的狀態(tài),這就導(dǎo)致了策略1長(zhǎng)期不可用,對(duì)動(dòng)作邏輯自然造成很大影響。解決方法就是盡快把電容器投入運(yùn)行,切合VQC的動(dòng)作需要。
第三,定值單中的變壓器調(diào)壓電壓變化率為0.015,按這個(gè)值計(jì)算出來(lái)的調(diào)壓電壓差與實(shí)際有微小的出入,導(dǎo)致其沒(méi)有起到預(yù)判調(diào)壓后電壓會(huì)否越限的作用。只要把這個(gè)變化率根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,就能夠更進(jìn)一步完善VQC系統(tǒng)的動(dòng)作邏輯。
本文在分析VQC系統(tǒng)的工作原理,闡述調(diào)節(jié)主變分接頭和投切電容器組兩種調(diào)節(jié)系統(tǒng)電壓和無(wú)功的方式的基礎(chǔ)上,分析了九區(qū)動(dòng)作策略和時(shí)段策略,還具體研究了新投運(yùn)變電站中VQC系統(tǒng)的典型問(wèn)題,通過(guò)調(diào)取動(dòng)作報(bào)文、系統(tǒng)內(nèi)部定值和分析VQC動(dòng)作邏輯尋找到問(wèn)題原因,并提出解決方法。
VQC系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都必須按照實(shí)際情況準(zhǔn)確到位地執(zhí)行,才能保證其作用正常發(fā)揮,只要有一個(gè)環(huán)節(jié)出紕漏都會(huì)導(dǎo)致問(wèn)題發(fā)生。例如上面分析中的定值計(jì)算是通過(guò)對(duì)整個(gè)變電站既有的設(shè)備數(shù)量和參數(shù),按照各個(gè)變壓器和線路都正常運(yùn)行的情況下計(jì)算出來(lái)的,并沒(méi)有考慮到實(shí)際運(yùn)行狀況。而實(shí)際調(diào)試驗(yàn)收的時(shí)候,就需要具體問(wèn)題具體分析,一旦發(fā)現(xiàn)有不符合原標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況,就要隨之做出修改建議和調(diào)整措施,保證VQC系統(tǒng)起到有效調(diào)節(jié)系統(tǒng)無(wú)功和電壓的作用,為電力系統(tǒng)正常運(yùn)行保駕護(hù)航。
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