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时间:2020-04-03
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1、EAST供电网的补偿与滤波陶骏2004.7EAST的负荷EAST的负荷与高压电网的兼容性估算补偿与滤波的方案进展情况进一步的工作初步的工程预算及其他主要内容1.EAST的负荷高压供电电网暂不考虑两台主变在10KV侧的并列运行,各点的短路容量(110KVPCC2的短路容量在目前达不到1980MVA)双回线单独供电A1:1980MVAB1:1046MVAC1:327MVAA2:1980MVAB2:1046MVAC2:235MVA1.EAST的负荷负荷估算原则主要来自于极向场系统,其他如纵场电源、辅助加热系统暂不考虑按极向场电源典型工作电流曲
2、线给出结果(2003.2吴维越报告给出)极向场电源系统按两种可能的工作模式考虑(12脉冲最小无功运行方式和12脉冲等触发角运行方式)目前只有双零位形的典型电流,对于单零位形下的负荷,参考双零(极向场电源按6脉冲运行)给出大致的结果1.EAST的负荷几种典型波形下的负荷1双零位形下的负荷(极向场电源按最小无功运行方式)大拉长:大体积:圆截面:1.EAST的负荷2双零位形下的负荷(极向场电源按等触发角运行方式)大拉长:大体积:圆截面:1.EAST的负荷3单零位形下的负荷根据目前的设计资料,尚未给出单零运行的典型波形,此时极向场电源应该按6脉
3、冲运行,其负荷与12脉冲中串联双桥等触发角运行的情况是大致的,上述的负荷功率仍适用。对于谐波分布情况有所差别,由于上下对称的极向场线圈的电流不等,5,7次谐波不能抵消。谐波估计应该在获得典型波形后进行,可获得较接近实际的数值。在目前的条件下,谐波的估算对上述两种情况取最大值,可以适用。由于未来放电的波形的不确定性以及由此导致的电源系统运行方式的不确定性,对系统的负荷及谐波只能给出一个估计值,并留有一定的裕量,以此作为负荷统计和滤波及补偿装置的设计标准。参考几种典型波形及不同的极向场电源的运行模式,按下面的数值考虑系统负荷和谐波:容量:4
4、2MVA无功:40MVA谐波:5次,300A;7次,200A;11次,200A;13次,180A;17次,50A;19次,25A;23次,15A;25次,10A负荷统计2.兼容性估算EAST对电网的干扰57111317192325THD10KV(50MVA的母线)6.66.19.710.33.72.11.51.117.4110KVPCC(1)1.31.21.82.00.70.40.30.23.3各次谐波的最大值几乎发生在同一时刻,上述的THD按最大值叠加上述的谐波因素只考虑了特征谐波2.兼容性估算110KVPCC的考核110KVPCC的
5、谐波和无功是电力部门评价考核的对象双回线单独供电根据国家标准“电能质量公共电网的谐波”,在110KVPCC处电网的谐波因数应控制在2.0%,其中奇次应控制在1.6%,偶次控制在0.8%以内,在PCC处,EAST的谐波因素在110KVPCC处也超标已经超标(奇次达到了3.3%;IEC1000-3-6“中压和高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估”(有相应的国家标准)中也提出了在110KV公共接入点的谐波电压规划水平为3%。如果考虑到110KV系统的背景谐波,对于EAST装置在110KVPCC的谐波发射按照国家标准的2%的电压畸变率的要求更为
6、合理。根据国家标准“电能质量电压允许的波动及闪变”的要求在110KV的电网中,电压波动允许为2.0,在110KVPCC处的电压波动基本满足该指标。2.兼容性估算10KV的考核虽不是供电部门考核对象,谐波和无功关系到电源和EAST的其他系统的的安全可靠运行。极向场电源与电网的相互干扰-无功和谐波1保证变流器的抗干扰能力高于电网的扰动,这样才能保证整个系统安全可靠运行2极向场电源的设计说明中提出了变流器的抗扰等级为B,参照国家标准“半导体电力变流器与电网相互干扰及其防护方法导则”,极向场电源的受扰类别为F级,即不能完全保证电源规定的性能,但
7、能继续工作。变流器的电压波动应控制在-10%~10%。在极向场电源的设计说明中给出的变流器的运行电压范围是+15%到-7%,由于无功冲击带来的电压波动已经超出此范围。3当变流器受扰类别为F级时,对抗扰等级为B的变流器在10KV网侧的总的谐波畸变控制在10%以内,单次谐波的畸变因数为奇次不超过6%,偶次不超过2%。对比THD的结果,已经超标,某些单次谐波因数也超标,如11次,13次,5次和7次在标准的限值附近。2.兼容性估算4为了保证接入的用户的正常工作,负荷的畸变发射的约定小于6.5%以内(谐波电压的规划水平,IEC标准,国家标准)51
8、0KV系统中的电压畸变应小于5%(国家标准)6国家标准“电能质量电压允许的波动和闪变”,给出了10KV电网允许的电压波动在2.5%;“电能质量供电电压允许的偏差”中约定10KV系统的电压偏差允许值为以上对极
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