静止无功补偿装置(svc)及其变电站应用发展前景

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1、静止无功补偿装置(SVC)及其变电站应用发展前景杨欣汾西矿业集团公司发电厂031304摘要静止无功补偿装置以其能够快速、平滑的调节容性和感性无功功率,实现动态补偿,在电力系统中得到了广泛的应用。木文主要介绍了它的主要结构型式,并对其在国内外电力系统当中的一些实际应用进行了介绍和总结,针对其关键技术内容指出了SVC国产化发展道路和在我国的应用前景。关键词静止无功补偿装置变电站应用发展前景电压是衡量电能质量的重要指标之一,电力系统运行过程中必须保证母线电压稳定在允许范围内,以满足用电设备对电压质量的要求。工业配电系统中较多采用电容

2、器组以达到无功补偿调压和提高功率因数的目的,但是该方法只能进行分级阶梯状调节,并且受机械开关动作的限制,响应速度慢,不能满足对波动频繁的无功负荷进行补偿的要求。静止无功补偿器(StaticVarCompensator,SVC)?S一种快速调节无功功率的装置,它可以使所需的无功功率随时调整,从而保持系统电压水平的恒定,并能有效抑制冲击性负荷引起的电压波动和闪变、高次谐波,提高功率因数,还可实现按各相的无功功率快速补偿调节实现三相无功功率平衡。一、无功补偿的优点1、提高负荷的功率因素由于补偿装置提供了负荷所需要的大部分无功功率,是

3、负荷不再从电源处吸收更多无功,这样可提高负载线段的功率因素。2、减少线路损耗当线路通过电流时,其有功损耗AP二3(P/(UCOS))2,在线路输送的有功功率相同的情况下,功率因素越大,线路损耗越小。3、增加了电力系统功率传输能力在负荷处安装SVC装置进行无功补偿后,负荷向系统吸取的无功功率显著减小,由系统供给负荷的总容量也相应减小,系统就可以把这些节余容量供电给其它新添负荷。因而在输电线路结构不变的情况下,提高了系统输送容量。4、提高设备利用率系统采用无功补偿后使无功负荷降低,发电机可少发无功,多发有功,充分达到额定出力。5、

4、减少用户电费支出安装补偿设备可以减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,减少相应的电费支出,同时还可以避免因功率因数低于相关规定标准值而受到供电部门的经济处罚。二、SVC的不同类型三种常用的SVC:⑴晶闸管控制电抗器(简称TCR型)⑵晶闸管投切电容器(简称TSC型)⑶磁控式电抗器(简称MCR)1、TCR型的SVC装置工作原理:在实际应用中,一般由TCR+FC组成,FC滤波器用于提供容性无功功率补偿及谐波滤波。TCR通过控制与电抗器串联的双向晶闸管的导通角,以便控制流经电抗器的电流波形,从而等效实现一个连续可调的电抗

5、器,从而可以产生可变的感性/容性无功功率。2、TSC型的SVC装置工作原理:TSC是通过晶闸管的导通和关断控制电容器的投切,从而达到改变向系统发出无功功率的大小。使用串联电抗器的0的是限制操作暂态过电压,抑制晶闸管导通时的涌流。三、SVC功能1、在面向工业应用中,以抑制闪变、提高电网的功率因数、滤除负荷的谐波、消除三相不平衡电流、改善电网运行电能质;量为主要控制目标。2、在面向电力输电网应用中,以稳定系统电压、提高线路输送能力,阻尼功率振荡,提高电力系统稳定性为主要控制目标。四、SVC在变屯站中的应用就目前企业生产经营存在的问

6、题看,变压器、开关、电容器、输电线路大多为六、七十年代的设备,电力消耗量大,利用水平低,电费支出高,仍是制约企业成本居高不下,影响经济效益好转及企业建设发展的重要因素。煤矿企业供配电系统呈感性,需要消耗大量无功功率,功率因数很低。如果不采取有效措施对无功功率进行补偿,提高系统的功率因数,是既不合理又不经济。主要的危害如下:(1)使系统中的电气设备和线路上的有功损耗增人。(2)使线路上的电压降和电压波动增大,因而降低了供电电压的质量,减小了功率的输出。为此,全国供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基

7、础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力到送。解决功率因数问题、谐波问题、电压问题对于煤炭企业节能减排工作,保证产品质量十分重要。本单位针对供电网络存在的设备超期服役,线路老化,实施无功补偿,安装svc动态无功补偿装置,提高功率因数、滤去谐波成份。在中兴、水峪、北村变电所供电网中各增加一套svc动态无功补偿设备,中兴变电所有效补偿容量为5Mvar,水峪变电所有效补偿容量为20Mvar,北村变电所有效补偿容量为22.5Mvaro增加后能够提高变电站(所)的屯压质量,降低线路的输电损耗和由

8、于力率低而减少电费支出,同时也降低了谐波的危害。根据《企业供配电系统节能监测方法》、《工矿企业电力变压器经济运行导则》等国家规定,我们采用无功经济当量来衡量SVC设备的节能效益。若将变电所的功率因数从0.8补偿至0.95,有功电费0.48元/KWh,年总有功按8224.2万K

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