丁小梅
(西山煤電集團官地礦選煤廠,山西 太原 030022)
·技術(shù)經(jīng)驗·
SVG動態(tài)無功補償裝置在選煤廠的應(yīng)用研究
丁小梅
(西山煤電集團官地礦選煤廠,山西 太原 030022)
針對選煤廠電力系統(tǒng)中電網(wǎng)電能質(zhì)量的現(xiàn)狀,提出利用SVG動態(tài)無功補償裝置的電網(wǎng)改造方案,實踐證明,SVG動態(tài)無功補償裝置能改善電能質(zhì)量,濾除諧波污染,提高供電系統(tǒng)的安全可靠性,降低損耗,節(jié)約能源,取得了良好的經(jīng)濟效益。
無功功率;功率因數(shù);節(jié)電;應(yīng)用效果
由于電力電子器件的非線性及波形正弦的特點,由電力電子器件組成的電氣自動化裝置電源側(cè)的電流不僅含有基波,而且包含豐富的諧波,電控系統(tǒng)在整個運行期間功率因數(shù)偏低,同時啟動無功沖擊大,引起電網(wǎng)電壓發(fā)生波動。
選煤廠的主要負荷是感性電動機。近年來,隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,大功率非線性負荷增多,對電網(wǎng)的沖擊加大,諧波污染加重,系統(tǒng)無功需求較大,導(dǎo)致電網(wǎng)線損增加,使得系統(tǒng)電壓合格率不高,存在系統(tǒng)末端供電電壓低,諧波含量較大,電壓波動較大等電能質(zhì)量低下的問題,造成電動機無法正常啟動、運行過程中電動機停止運行或電壓波動閃變引起設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)。
同時,隨著變頻器、逆變電流等裝置的廣泛應(yīng)用,系統(tǒng)中諧波電流的增加使電網(wǎng)電能質(zhì)量下降,給供電系統(tǒng)和用電設(shè)備帶來的不良影響日益顯著。
為消除供電安全隱患,提高供電質(zhì)量,減少電力網(wǎng)中的功率損耗,降低生產(chǎn)成本,合理利用能源,提高經(jīng)濟效益,官地礦選煤廠在動篩低壓配電室安裝了SVG動態(tài)無功補償裝置與諧波治理裝置,以滿足運行要求,實現(xiàn)最佳選煤效益。
一般電力系統(tǒng)中的負載吸收有功功率PL和無功功率QL,電源提供有功功率PS和無功功率QS,忽略變壓和線路損耗,則有PS=PL,QS=QL。沒有足夠無功補償?shù)碾娋W(wǎng)存在從遠端傳送無功、負荷的無功沖擊影響,本地電網(wǎng)、負荷不平衡、諧波也會影響電網(wǎng)的質(zhì)量。選煤廠的負荷大部分是感性負荷(如電動機),加上系統(tǒng)中感抗很大的變壓器,系統(tǒng)中用電設(shè)備負荷為感性無功QL,為減少電網(wǎng)從遠端傳送無功帶來的電能損失,可以在電網(wǎng)中并聯(lián)可變無功電流源SVG,見圖1。

圖1 改造前后兩種連接方式
通過調(diào)節(jié)SVG產(chǎn)生的容性無功功率QSVG,使QSVG=QL,這樣在負荷波動過程中,SVG產(chǎn)生的無功電流可以快速地隨負荷無功電流的變化而變化,自動補償電網(wǎng)系統(tǒng)所需無功功率,對電網(wǎng)無功功率實現(xiàn)動態(tài)無級補償,保證系統(tǒng)無功功率:QS=QSVG-QL=0。同時,產(chǎn)生和諧波源諧波電流有相同幅值而相位相反的補償電流來達到消除諧波的目的。
SVG是新一代動態(tài)無功補償裝置,它的基本原理是:利用可關(guān)斷大功率電力電子器件(IGBT)組成自換相橋式電路,經(jīng)過電抗器并聯(lián)在電網(wǎng)上,適當?shù)卣{(diào)節(jié)橋式電路交流側(cè)輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側(cè)電流,就可以使該電路吸收或者發(fā)出滿足要求的無功電流,實現(xiàn)動態(tài)無功補償?shù)哪康摹?/p>
SVG主電路圖和系統(tǒng)等效模型圖見圖2。SVG的主電路主要包括控制系統(tǒng)、IGBT功率變換器和電抗器部分。通過對功率變換器的控制,可以調(diào)節(jié)功率變換器的輸出電壓,進而調(diào)節(jié)電抗器上的電流,使SVG吸收或發(fā)出滿足要求的無功電流,實現(xiàn)動態(tài)無功補償?shù)哪康模煌瑫r使SVG產(chǎn)生指定的諧波來補償負荷中的電流諧波,實現(xiàn)諧波補償?shù)哪康摹?/p>

圖2 SVG主電路圖和系統(tǒng)等效模型圖
3.1 補償方案設(shè)計原則
設(shè)計的補償設(shè)備兼具有吸收電壓閃變、系統(tǒng)諧波及無功補償?shù)茸饔谩Qa償設(shè)備投入后要保證功率因數(shù)滿足要求大于0.95;各項諧波指標不超出規(guī)定要求;不與系統(tǒng)發(fā)生并聯(lián)諧振。補償設(shè)備充分考慮負荷變動、又不允許無功倒送。
3.2 補償容量確定
通過一段時間的負荷統(tǒng)計,將兩段負荷均確定為600 kW,變電所正常功率因數(shù)下限計算值取0.7,補償功率因數(shù)上限取0.99,因此,本配電室需要補償無功功率:

現(xiàn)場需要補償諧波電流大約35 A,考慮到系統(tǒng)波動,所以,最終裝置補償容量為550 kVar。根據(jù)上述計算和設(shè)計,其補償系統(tǒng)方案圖見圖3。

圖3 補償方案圖
1)快速動態(tài)補償無功功率。能快速跟蹤、動態(tài)跟蹤電網(wǎng)電壓變化及負載變化,使系統(tǒng)功率因數(shù)達到恒定值,節(jié)能效果顯著。在系統(tǒng)電壓變化時,SVG不受電壓影響,能夠根據(jù)變化情況動態(tài)調(diào)節(jié)無功輸出,同時可根據(jù)用戶需求自行設(shè)定。
2)有源濾除諧波。能補償電網(wǎng)變化的各次諧波,凈化電網(wǎng),使補償后電壓畸變率<2%、電流畸變率<3%,達到國家標準。
3)抑制電壓波動與閃變。SVG響應(yīng)時間小于1 ms,能夠快速補償大功率負載啟停或負荷劇烈波動時的沖擊性負荷,能有效抑制電壓波動和閃變,電壓閃變抑制比達到5∶1。
4)補償三相不平衡。SVG能夠快速地補償由于負載不平衡所產(chǎn)生的負序電流,可將三相不平衡度校正到≤3%。
5)提高系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性。SVG優(yōu)越的無功補償能力,可減小線路電壓降落,有效提高煤礦井下長距離供電線路末端的電壓穩(wěn)定性。
6)成套裝置能在電源電壓±20%波動范圍內(nèi)可靠運行,且不影響補償效果。
7)具有和上位機通訊的標準化接口,同時具備與變電站綜合自動化聯(lián)網(wǎng)的功能,開關(guān)柜的合閘、分閘及狀態(tài)監(jiān)控在后臺保護上實現(xiàn)。
8)采用液晶觸摸顯示器,具有友好人機界面,數(shù)據(jù)保存6個月以上。
9)當各類保護動作或監(jiān)視的狀態(tài)發(fā)生變化時,能自動記錄事件發(fā)生的類型、事件按順序記錄。動作次數(shù)可永久保存,即使掉電也不丟失。
1)有效提高功率因數(shù),減少電費開支。
由于無功在電網(wǎng)線路的傳輸過程中,要造成一定的有功損耗,因此,就地補償無功功率可以達到節(jié)約用電量的目的。
按總無功補償容量1 100 kVar,年平均工作容量按80%計算,每月有效供電30天,每天有效工作18 h,終端負荷用電單位無功量節(jié)約有功功率取最小值0.09 kW,則系統(tǒng)年節(jié)約有功功率為:

無功補償裝置自身的損耗為其工作容量的0.5%~2%,無功補償裝置自身的損耗取最大值2%,則,無功補償裝置年損耗有功功率為:

電費按0.573元/kW·h計算,則SVG設(shè)備年節(jié)約電費為:

2)降低變壓器的損耗,增加變壓器的使用壽命和帶載能力,改善系統(tǒng)電能質(zhì)量。
官地礦選煤廠投入使用SVG動態(tài)無功補償裝置以后,能夠?qū)崿F(xiàn)快速動態(tài)補償負荷無功,提高系統(tǒng)功率因數(shù),節(jié)電效果顯著。同時,在降低輸送線路損耗、抑制電壓波動方面也取得了良好的效果,達到了節(jié)能降耗和改善電能質(zhì)量的目的,在煤礦電網(wǎng)中可以推廣應(yīng)用。
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Study and App lication of SVG Dynam ic Reactive Power Com pensation Equipment in Coal Preparation Plant
Ding Xiao-mei
Aiming at the present situation of grid power quality of coal preparation plant electrical power system,Puts forward the reform schemes that using SVG dynamic reactive power compensation equipment.It proved that SVG dynamic reactive power compensation equipment can improve the quality of power,filter out harmonic pollution,improve the safety and reliability of power supply system,reduce the loss,to achieve great economic benefits.
Reactive power;Power factor;Power saving;Application effect
TD612
B
1672-0652(2013)12-0046-03
2013-09-14
丁小梅(1974—),女,山西定襄人,1997年畢業(yè)于武漢理工大學(xué),工程師,主要從事電氣技術(shù)工作(E-mail)crh512@qq.com