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1、2009年第5期上海电力静止无功补偿器在上海电网中的应用徐楠(上海市电力公司超高压输变电公司,上海200331)摘要:静止无功补偿器(SVC)能够在系统发生故障时快速地增加无功出力,维持系统的电压稳定,保证系统的安全运行。文章介绍了上海电网220kV干练变电站的SVC系统,对该系统安装后的实际效果进行了分析,对SVC在上海电网中的进一步应用进行了讨论。关键词:静止无功补偿器;无功功率;电压稳定中图分类号:TM761文献标识码:B动态无功不足的问题。从长远看,根据电网规划,l引言500kV练塘站投运后将
2、以练塘站为主要电源点静止无功补偿器(StaticVarCompensator,形成独立的供电分区,干练站改由练塘分区供电。简称SVC)将电力电子元件引入传统的静止并联由于练塘分区没有规划的发电厂,其分区缺少动无功补偿装置,从而实现了补偿的快速和连续平态无功容量,因此基于这一考虑也有必要在干练滑调节。理想的SVC可以支持所补偿的系统节站装设一定容量的动态无功源。点电压接近常数,同时SVC还可以提高远距离输2干练站SVC的控制策略电线路的输电能力、阻尼功率振荡、增强系统暂态稳定性,它是柔性交流输电(FAC
3、TS)技术的重要干练变电站有220kV,110kV和35kV三组成部分l]。SVC的构成形式有多种,但基本个电压等级。此次SVC设备安装于35kV一段元件为晶闸管控制电抗器(ThyristorControlled母线处,借用了原35kV一号电容器的仓位(该电Reactor,简称TCR)和晶闸管投切电容器(Thy—容器已拆除)。干练站35kV系统一次接线图如ristorSwitchedCapacitor,简称TSC)。本次在图l如示。此次SVC的一次设备由三个支路构上海电网中应用的SVC设备主要由TCR
4、回路和成,分别为相控电抗器支路(下面简称为TCR支并联电容器组构成,其中并联电容器组主要起到路)、三次滤波支路和五次滤波支路,具体接线如提供容性无功和过滤谐波的作用。图2所示。TCR支路主要由晶闸管阀组和电抗SVC与一般的并联无功补偿设备不同,它具器组成,它可以在O~45Mvar之间进行连续平滑有良好的电压无功特性,可以在系统突然失去一的感性无功调节。而三次滤波支路和五次滤波支回线路,或失去一台大容量无功补偿设备(包括发路则分别可以提供30Mvar和45Mvar的容性无电机)时,迅速增加无功出力,防止
5、出现由于无功功,同时它们还起到过滤三次谐波和五次谐波的不足所导致的电压崩溃事故,从而保证电力系统作用。的稳定运行,它是电力系统的一种重要的事故无2.1稳态控制调节策略功备用源。此次上海SVC工程安装于220kV干干练站SVC的稳态控制策略分为电压控制练变电站,它位于上海市青浦区南部,由泗泾分区和无功功率控制两种模式。供电。目前泗泾分区只有吴泾二厂机组(2×600电压控制模式分两个方面:MW)对电压有动态支撑作用。然而,由于机组单(1)具备恒电压控制功能,即控制220kV母机容量较大,额定功率因数较高,
6、因此动态无功容线电压为某一恒定值;量严重不足。此外,当一台机组检修时,另一台(2)可按照96点电压曲线要求实现电压自动600Mw机组所能发出的无功对于一个负荷超过控制功能。在上述两种电压控制方式下都将兼顾3000Mw的分区电网来说,其动态无功备用是35kV一段母线的电压。明显不足的,SVC的安装可以从一定程度上缓解稳态情况下220kV母线电压控制环节由电——385——上海电力2009年第5期号丰变一母一母2号主变一母母2号电容器35kV压变避雷器35kV压变避雷器段图l干练站35kV系统一次接线图7(
7、ZA-IJ'~2—35—1.1200,35kVl号静补器汇流母线3*(~-]JV22-3~3-!*630):35kVl号静补器I35kVl~相控电抗器支路三次滤波支路五次滤按支路图2干练站SVC系统一次接线图压采样计算环节、电压控制比较环节等构成。自1O0min可整定。动电压调节框图如图3所示。自动调节投切35kV母线并联电容器组的判据为:母面线电压f一一琵H慧蓄劈卜22OkV电压(1)若电压差值平均值大于电压控制死区,即参电压f△V>£,则TCR出力增加1O,从而减小容性无功功率;图3稳态电压调节框
8、图(2)若电压差值平均值小于电压控制死区,即框图起始处输人信号为220kV母线电压有△V<-8,则TCR出力减小1O,从而增加容性效值,与通过后台整定的220kV电压参考值相无功功率}减,获得电压差值,通过对时间窗内电压差值的递(3)若电压差值平均值大于电压控制死区,即推计算,获得220kV电压差值平均值/xV,△与AV>e,而TCR出力已到7O%,则切除l组电容通过后台整定的电压死区£进行比较。电压比较器;死区:s一1~l0kV可整定;电压计算窗口:1
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