面向不平衡负荷补偿的SVC的研究

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1、第33卷第3期四川电力技术Vo1.33,No.32010年6月SichuanElectricPowerTechnologyJun..2010面向不平衡负荷补偿的SVC的研究林峰。施进平。王伟甲(丽水电业局,浙江丽水323000)摘要:首先结合基于瞬时无功功率理论的负序和无功综合补偿的策略来实现对不平衡负荷及负荷的功率因数进行补偿,然后通过改进负序和无功综合补偿方法来改善过补偿问题。关键词:不平衡负荷补偿;静止无功补偿Abstract:Thenegative—sequenceandreactivepowercompens

2、ationstrategybasedOilinstantaneousreactivepowertheoryisusedtorealizethecompensationofunbalancedloadandpowerfactorofloadSOastoimprovetheunb~anceconditionofthesystem.Additionally,amethodisputforwardtosolvethe0vercompensati0nproblem.Keywords:unbalancedloadcompensat

3、ion;staticvarcompensator中图分类号:TM714.3文献标志码:A文章编号:1003—6954(2010)03—0011—04个平衡的三相负荷,且不会改变电源和负荷间的有功0概述功率交换。其补偿电纳是用负荷导纳来表示的,而负荷的导纳却不像线电流和电压那么容易测量。下面三相电网不平衡是电网运行过程中经常存在的用对称分量法导出用线电流和电压表示的补偿电纳现象,三相负荷不平衡会严重威胁着电网的安全运的公式。行。TCR型SVC不仅可以补偿系统的无功,同时也如图1所示的简单不平衡电路,假设供电端为无可以实现

4、对三相不平衡负荷的分相补偿。而对于不穷大系统,且电压三相平衡无畸变。平衡系统无功功率补偿比较重要的方法主要有以下U两种:第一种就是基于平衡化补偿理论的负序和无功无穷大系统不平衡负荷I................-一JI11................__J综合补偿理论的基本原理¨J。这种方法分析简单,图1简单的不平衡系统但不易实现。第二种就是基于相量法的负序和无功由于负荷不对称,因此电流三相不平衡。对此电功率补偿],此方法大多设定前提条件为不平衡负压和电流进行变换后可得到电压矢量和电流矢量。载由三相平衡电压供电

5、,其适用范围比较窄。为此,u=“+“8=√3Ud“(1)结合基于瞬时无功功率理论的负序和无功综合补偿的策略来实现对不平衡负荷及负荷的功率因数进行i=i+jia=./X(Ia+,Ⅱ2e-)~o一)(2)补偿,不但可以完全补偿系统的无功功率,而且可以式中,——系统电压的有效值;完全补偿三相不平衡负荷,可以实现无功功率与三相——电压的相角;不平衡的综合补偿。,,口2——正序和负序电流的有效值;一——,正序和负序电流的相角。1无功功率与三相不平衡的综合补偿由上式可以得出流人无穷大系统的瞬时复功率的表示式为1.1对称分量法在不平

6、衡补偿中的应用s=P+Jq=u(i)‘一将不平衡三相系统变换成平衡的三相系统时,在=3UIa1+3UI=;+;(3)。2变换设备中应该设有能够暂时储存电磁能量的电感从式(3)可以看出,不平衡系统的瞬时复功率由线圈和电容器元件。只要把一个理想补偿网络与负两部分组成:正序电流产生的功率;不随时间变化,荷相关联就可以把任何不平衡的三相负荷变换成一称为平衡功率;负序电流产生的功率;以2倍基频波·11·第33卷第3期四川电力技术Vo1.33.No.32010年6月SichuanElectricPowerTechnologyJun

7、.,2010动,称为不平衡功率。副边对原边的相位差,表示负载侧a相电压相量。若在负荷前面加装SVC补偿器,使不平衡功率;补偿变压器补偿侧三相电压对中性点电压(以a相电流入SVC装置中,则原系统可以认为是平衡系统,可压为参考相量)为以根据;和;的不同流向,将电路划分为正序网络和口17口Uo=U,U=Ur,=Ot(4)负序网络两部分。则线电压为1.2负序无功综合补偿电纳计算,=一=(I—Ol。)由上面的分析,可得到不平衡系统的负序无功补偿网络如图2所示。其中B、BB分别为相间补{=一=(一a)U,(5)【偿电纳,、、分别为

8、负载导纳。=一=,(一1)C各相负载电流为bal一,=:Lo(1一){,已=皑:y,6(一1)(6)0=:,(一1)则线电流为△,=一=[(1一口)一(OL一1)]补偿网络负载{12=,一,=[(a一1)一(1一a)](7)图2负序、无功综合补偿网络=一=,[Lo(一1)一(a一1)]作为普遍性的分析,设补偿侧电压相量和负应用对称

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