摘要:為提高礦井供電穩(wěn)定性,確保煤礦的安全生產(chǎn),闡述了無功補(bǔ)償在礦井供電系統(tǒng)中的意義,以山東某礦井為例,分析當(dāng)前供電系統(tǒng)現(xiàn)狀,根據(jù)無功發(fā)生器(SVG)原理,確定SVG控制方法與裝置容量。結(jié)果表明,SVG就地?zé)o功補(bǔ)償能夠顯著降低諧波含量,穩(wěn)定電網(wǎng)電壓。綜合礦井情況,建議礦井結(jié)合供電系統(tǒng)制訂無功補(bǔ)償方案,滿足設(shè)備運(yùn)行需求。
關(guān)鍵詞:礦井供電系統(tǒng)就地?zé)o功補(bǔ)償方案設(shè)計(jì)
中圖分類號(hào):TD611
Researchonon-siteReactivePowerCompensationSchemeforMinePowerSupplySystem
FANGWeiZHAOLianzhen
ZaozhuangMining(Group)Co.,Ltd.,Zaozhuang,ShandongProvince,277000China
Abstract:Toimprovethestabilityofminepowersupplyandensurethesafetyofcoalmineproduction.Thesignificanceofreactivepowercompensationinminepowersupplysystemisexplained.TakingamineinShandongasanexample,thecurrentstatusofthepowersupplysystemisanalyzed.Basedontheprincipleofreactivepowergenerator(SVG),theSVGcontrolmethodanddevicecapacityaredetermined.TheresultsindicatethatSVGon-sitereactivepowercompensationcansignificantlyreduceharmoniccontentandstabilizegridvoltage.Basedontheoverallsituationofthemine,itisrecommendedthatthemineQOYjP8vmuvRCDv3DG/FwYG1SzsXIqhwPkP8UKWKC/m8=developareactivepowercompensationplaninconjunctionwiththepowersupplysystemtomeettheoperationalneedsoftheequipment.
KeyWords:Mine;Powersupplysystem;Onsitereactivepowercompensation;Conceptualdesign
我國作為能源消耗大國,對(duì)煤炭需求量較大,需保證礦井供電系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,方能合理應(yīng)用煤炭開采、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備,提高生產(chǎn)效率。但是,礦井供電系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境惡劣、容量較大,依賴非線性電氣設(shè)備支持,必定會(huì)引發(fā)無功問題,干擾設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)[1]。因此,在礦井供電系統(tǒng)運(yùn)行中,須采取就地?zé)o功補(bǔ)償方法,妥善解決無功功率問題,提高動(dòng)態(tài)補(bǔ)償速度與精準(zhǔn)度,強(qiáng)化電網(wǎng)安全性。
1無功補(bǔ)償在礦井供電系統(tǒng)中的意義
煤礦供電系統(tǒng)工作存在特殊性,要求雙回路供電,保證供電穩(wěn)定性,盡量消除干擾、抑制電壓波動(dòng),卻由于煤礦絞車等設(shè)備負(fù)荷大、重復(fù)工作,容易增加電壓波動(dòng)。這些設(shè)備將會(huì)對(duì)供電系統(tǒng)造成沖擊,產(chǎn)生諧波,降低功率因數(shù)與電能質(zhì)量,埋下運(yùn)行隱患。而無功補(bǔ)償能夠挖掘電力資源,提高電能質(zhì)量,對(duì)供電系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性意義重大。
2礦井供電系統(tǒng)就地?zé)o功補(bǔ)償方案研究
2.1當(dāng)前供電系統(tǒng)現(xiàn)狀
某煤礦66kV變電所處于礦井場地東南部,設(shè)置8000kVA變壓器2臺(tái),有66kV架空進(jìn)線兩回,1回電源是220kV一次變電所玉(主?)營線分支,1回是220kV變電所九環(huán)線分支。礦井供電系統(tǒng)出現(xiàn)無功情況,具體如下。
2.1.1無功欠補(bǔ),功率因數(shù)不足
該礦井母線中,盡管設(shè)置投切電容補(bǔ)償器,卻在公共點(diǎn)檢測時(shí),功率因數(shù)較低,計(jì)算缺少3960kVar無功功率,明顯設(shè)置無功補(bǔ)償裝置少。
2.1.2電容器頻繁投切
電容器組件以電容為主,受到充放電影響,裝置難以持續(xù)運(yùn)行將出現(xiàn)跳變情況,將其用于礦井供電,可生成高頻率、高幅值電流,超過正常電流數(shù)倍,破壞供電線路。同時(shí),頻繁投切下,6kV母線瞬間電壓變化超過8%,威脅用電設(shè)備。
2.1.3設(shè)備負(fù)荷較大
礦井多使用主變、提升機(jī)等設(shè)備,受限于工作特性,負(fù)荷波動(dòng)大,容易產(chǎn)生無功功率,進(jìn)而降低電壓,影響其他設(shè)備運(yùn)行,且變壓器效率低、因數(shù)小。
2.2就地?zé)o功補(bǔ)償方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
礦井供電系統(tǒng)諧波電流較多,影響供電質(zhì)量,電壓達(dá)到限值將會(huì)破壞系統(tǒng)穩(wěn)定性,需結(jié)合供電系統(tǒng),確定無功補(bǔ)償方案[2]。
2.2.1無功發(fā)生器(SVG)原理
靜止無功發(fā)生器(SwitchingVirtualCircuit,SVG)可分為電壓型與電流型兩種,見圖1。逆變電路中,絕緣柵雙極晶體管(Insulated-GateBipolarTransistor,IGBT)均以并聯(lián)方式連接反饋二極管,從交流側(cè)向直流側(cè)為無功功率提供通道。電壓型SVG通常串聯(lián)電感至直流側(cè);電流型則并聯(lián)電容至直流側(cè),用于儲(chǔ)能接入電網(wǎng)。該電路輸入相位、電壓控制是控制IGBT實(shí)現(xiàn),能夠間接控制主電路功率,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償,具有體積小、故障率低的特點(diǎn)。
根據(jù)靜止無功補(bǔ)償器(StaticVarCompensator,SVC)與SVG的電流-電壓特性曲線(見圖2),為電網(wǎng)電壓,SVG感性輸出電流、容性輸出電流以、表示,減小數(shù)值下,曲線同步下移,為穩(wěn)定、,需對(duì)交流側(cè)輸出電壓幅值、相位加以調(diào)整。
SVG增加并聯(lián)電阻與電容,與傳統(tǒng)SVG相比,能夠結(jié)合電壓變化,對(duì)、動(dòng)態(tài)調(diào)整,使其工作曲線為倒三角狀,覆蓋面積更大,補(bǔ)償范圍超SVC,具有良好適應(yīng)性,且引入脈寬調(diào)制(PulseWidthModulation,PWM)技術(shù)、多重設(shè)計(jì)、多電平技術(shù)等,可消除供電系統(tǒng)背景噪聲,將高次諧波濾除[3]。
2.2.2控制方法
供電系統(tǒng)處于穩(wěn)定區(qū)間范圍,控制無功功率可對(duì)無功電流直接調(diào)整。該礦井采取SVG直流側(cè)電壓電容為逆變電源,需要穩(wěn)定直流側(cè)電壓,適當(dāng)補(bǔ)償、吸收電網(wǎng)無功功率[4]。該供電系統(tǒng)采取直接控制法,是指SVG能夠直接控制自身無功電流,對(duì)交流電壓基波幅值、相位無須測量,屬于常見控制模式。對(duì)于供電系統(tǒng)三角波比較法更具針對(duì)性,包括abc坐標(biāo)法、dq坐標(biāo)法,具體如下。
(1)基于abc坐標(biāo)控制供電系統(tǒng),能夠控制無功電流,穩(wěn)定直流電壓,主要是以比例調(diào)節(jié)器處理,反饋電壓、輸入電壓與對(duì)應(yīng)與無功、有功電流,通過dq進(jìn)行三相abc變換,可生成瞬時(shí)電流數(shù)值、、,對(duì)比恒頻三角波及復(fù)合瞬時(shí)電流,用作SVG信號(hào)完成開關(guān)控制。
(2)基于dq坐標(biāo)控制供電系統(tǒng),能夠滿足電流恒定需求,可跟隨無功電流進(jìn)行補(bǔ)償。該控制方法主要是檢測三相輸出、、電流值,利用坐標(biāo)變換法,能夠生成相應(yīng)無功、有功電流,與比較,確定雙方差異,結(jié)果輸入調(diào)節(jié)器,利用dq翻轉(zhuǎn)變換,得到相應(yīng)電流信號(hào),對(duì)比恒定頻率三角波,控制電子電器。
Abc控制法信號(hào)選用輸出交流電流;dq控制法信號(hào)為直流。調(diào)節(jié)過程中,考慮交流信號(hào)將會(huì)帶來波動(dòng),難以解決誤差問題,不利于提高無功補(bǔ)償準(zhǔn)確度,而直流信號(hào)誤差小,加上dq法適用PI設(shè)備少,結(jié)構(gòu)簡單,因此,為縮小器件體積,提高控制精度,選用dq控制法。
2.2.3容量確定
根據(jù)礦井項(xiàng)目可知,變電站采取2回66kV架空線路進(jìn)行電能輸送,需要變壓站裝置相應(yīng)輸入線路,以2導(dǎo)線為礦區(qū)專門供電,其他負(fù)載無過多要求,具體母線負(fù)荷見表1。
母線Ⅰ、Ⅱ段重要負(fù)載較多,包括主/副井提升設(shè)備、扇風(fēng)機(jī)、熱風(fēng)爐、泵房、鍋爐房等,確定供電系統(tǒng)公式如下:
式(1)至式(4)中,是設(shè)備連續(xù)最大負(fù)荷;是連續(xù)負(fù)荷視在功率;是設(shè)備組需要系數(shù);是負(fù)荷組功率正切值;是連續(xù)負(fù)荷無功功率;是設(shè)備總?cè)萘?。供電系統(tǒng)運(yùn)行中,考慮礦區(qū)不會(huì)同一階段開啟設(shè)備最大負(fù)載,無同時(shí)設(shè)備處于最大負(fù)荷可能性,則設(shè)備負(fù)荷有功、無功系數(shù)取值存在差異,確定取值是0.79、0.97。以此進(jìn)行計(jì)算,確定、、、。該礦井供電系統(tǒng)中,Ⅰ、Ⅱ段功率確定是0.68,考慮國標(biāo)0.9要求,存在未達(dá)標(biāo)情況,要求配置SVG,由供電系統(tǒng)就地?zé)o功補(bǔ)償,注入無功功率。鑒于2倍閾值,取SVG額定值3960,滿足礦井就地?zé)o功補(bǔ)償需求。
3就地?zé)o功補(bǔ)償方案的經(jīng)濟(jì)效益分析
3.1就地?zé)o功補(bǔ)償方案的經(jīng)濟(jì)效益
該礦井未采取SVG裝置,對(duì)原有母線Ⅰ段開展負(fù)載電能測試,涉及負(fù)載有風(fēng)機(jī)、水泵、提升機(jī)等[5]。測試時(shí)穩(wěn)定提升機(jī)工作,承載特定重量,由6kV母線供電,補(bǔ)償容量3960。以3ms間隔開展連續(xù)采集,提高樣本準(zhǔn)確性,每工作循環(huán)采集1次,至少采集8次,使用諧波分析儀測試,結(jié)果見表2。由此可知,SVG未使用前,三相電流存在不平衡情況,造成設(shè)備故障、電網(wǎng)污染,使用SVG后諧波含量降低明顯。
并且,SVG能夠自動(dòng)無功補(bǔ)償,檢測負(fù)載功率因數(shù),提高補(bǔ)償超過0.95,減少線路與變壓器損耗節(jié)約電能,穩(wěn)定電網(wǎng)電壓,減少故障時(shí)間,消除諧波,設(shè)備壽命延長,提高生產(chǎn)效率,節(jié)省維護(hù)設(shè)備費(fèi)用。
3.2關(guān)于就地?zé)o功補(bǔ)償方案實(shí)施的思考
設(shè)備輕載時(shí)過不長、電壓過高、諧波等干擾,進(jìn)行SVG補(bǔ)償時(shí),確定硬件配置容量,以并聯(lián)方式進(jìn)行安裝,保證控制器具備監(jiān)測功能,根據(jù)監(jiān)測情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),對(duì)設(shè)備狀態(tài)加以優(yōu)化。例如:實(shí)測值在設(shè)定值以下,SVG將自動(dòng)投切,保證無功補(bǔ)償精準(zhǔn)性、及時(shí)性,功率因數(shù)處于合理范圍。
4結(jié)語
綜上所述,面對(duì)礦井供電系統(tǒng)無功功率不足、諧波污染嚴(yán)重情況,需采取就地?zé)o功補(bǔ)償方法,方能提高電能質(zhì)量。通過對(duì)該礦井供電系統(tǒng)研究,獲得以下結(jié)論。
(1)礦井供電系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境惡劣,采取無功補(bǔ)償對(duì)穩(wěn)定供電、減少設(shè)備故障具有積極意義。
(2)就地?zé)o功補(bǔ)償應(yīng)結(jié)合礦井供電系統(tǒng)實(shí)際情況,確定控制方法與補(bǔ)償容量,以免出現(xiàn)補(bǔ)償過多或過少情況。
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