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时间:2018-11-19
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1、关于实时无功补偿问题的探讨及其解决方案摘要:根据无功功率的平衡原理,依据无功补偿的原则,介绍无功补偿和电压优化控制原理及流程,并以实例说明其应用效果。关键词:无功功率电压分析实时补偿 随着我国电力工业的迅猛壮大,电网逐步扩张,电力负荷增长很快,电压等级越来越高,电网、发电厂以及单机容量也越来越大,电网覆盖的地理面积在不断扩大。但是,由于地理环境、燃料运输、水资源及经济发展规模等诸多因素的影响,致使电源(发电厂)分布不均衡,要保证系统的稳定和优良的电能质量,就必须解决远距离输电、电压调节及无功补偿等问题。 电压是电能质量的重要指标之一,电
2、压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业安全生产、产品质量、用电单耗和人民生活用电都有直接影响。无功电力是影响电压质量的一个重要因素,电压质量与无功是密不可分的,可以说,电压问题本质上就是无功问题。解决好无功补偿问题,具有十分重要的意义。 目前,许多地方电力系统的无功补偿和电压调节依然采用传统的调节方式,有载调压变压器、静电电容器等只能手动调节和投切,不能实现实时电压调节或无功补偿。因此,实现实时无功补偿以保证电力系统电压的连续稳定性,是本文研究和探讨的主要方向。 1相关理论 1.1无功功率平衡 欲维持电力系统电压的稳
3、定性,应使电力系统中的无功功率保持平衡,即系统中的无功电源可发出的无功功率应大于或等于负荷所需的无功功率和网络中的无功损耗。系统中无功功率的平衡关系式如下: Qgc-Qld-Ql=Qr 式中Qgc——电源发出的无功功率之和; Qld——无功负荷之和; Ql——网络中的无功损耗之和; Qr——系统可提供的备用无功功率。 Qr>0,表示系统中无功功率可以平衡而且有适当的备用;Qr<0,表示系统中无功功率不足,此时,为保证系统的运行电压水平,就应考虑加设无功补偿装置。 Qgc包括全部发电机发出的无功功率Qg和各
4、种无功补偿装置提供的无功功率Qc,即 Qgc=Qg+Qc 1.1.1补偿容量不足时的无功功率平衡 进行系统无功功率平衡的前提是保持系统的电压水平正常,否则,系统的电压质量就得不到保证。在图1所示的系统无功功率负荷的静态电压特性曲线中,在正常情况下,系统无功功率电源所提供的无功功率Qg,由无功功率平衡的条件Qg-Qld-Ql=0决定的电压为Un,设此电压对应于系统正常的电压水平。但假如系统无功功率电源提供的无功功率仅为Qgc(Qgc<QG),此时虽然系统中的无功功率也能平衡,但平衡条件所决定的电压水平为U,而U显然低于UN。在这种
5、情况下,虽然可以采取某些措施,如改变某台变压器的变比来提高局部地区的电压水平,但整个系统的无功功率仍然不足,系统的电压质量得不到全面改善。这种平衡是系统无功功率不足时达到的平衡,是由于系统的电压水平下降,无功功率负荷本身具有的电压调节效应,使全系统的无功功率需求有所下降而达到的。 1.1.2系统无功功率电源充足时的无功功率平衡 在正常情况下(系统电压为额定电压),如图2所示,系统无功电源Q同电压U的关系为曲线1,负荷的无功电压特性为曲线2,两者的交点a确定了负荷节点的电压Ua。 当负荷增加时,如曲线2所示,如果系统的无功电源没有相应
6、增加,电源的无功特性仍然是曲线1,这时曲线1和曲线2的交点a'就代表了新的无功功率平衡点,并由此决定了负荷点的电压为Ua′,显然Ua′<UA,说明负荷增加后,系统的无功功率电源已不能满足在电压UA下的无功平衡,只能降低电压运行,以取得较低电压下的无功功率平衡;但如果系统无功电源比较充足,通过补偿,电源的无功特性将上移到曲线1′的位置,从而使曲线1′与2′的交点C所确定的负荷节点电压达到或接近原来的数值UA。由此可见,若系统的无功功率电源比较充足,系统就能具有较高的运行电压水平;反之,系统的无功功率电源不足,则反映为系统运行电压水平偏低
7、。因此,应该力求实现在额定电压下的系统无功功率平衡,根据这个要求来装设必要的无功功率补偿装置。 1.2无功补偿原则 国家《电力系统电压和无功电力技术导则》规定,无功补偿与电压调节应以下列原则进行。 a.总体平衡与局部平衡相结合; b.电力补偿与用户补偿相结合; c.分散补偿与集中补偿相结合; d.降损与调压相结合,以降损为主。 无功补偿应尽量分层(按电压等级)和分区(按地区)补偿,就地平衡,避免无功电力长途输送与越级传输。2实行实时无功补偿和电压调节 为了实行实时无功补偿,优化无功潮流分布,提出一种全网无功补偿和电压
8、优化实时控制方法,以实现从离线处理转化为实时处理,提高全网各节点电压合格率,减少网损,取得较好的经济性。 2.1控制无功补偿和电压优化的规则 以全网网损尽量小、各节点电压合
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