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固定電容補償裝置分閘過電壓分析與仿真

2025-07-30 00:00:00蔣龍云夏百花
關鍵詞:波形圖過電壓支路

中圖分類號:TM743 文獻標志碼:A

Analysis and Simulation of Opening Overvoltage of Fixed Capacitor Compensation Device

JIANG Long-yun,XIA Bai-hua (Faculiy of Engineering,Anhui Sanlian University,Hefei 23O6Ol,China)

Abstract:The power system undertakes important tasks such as the production, transportation,and distribution of electrical energy. With the addition of more and more nonlinear devices,the current on the power grid is distorted and reactive power is consumed. Therefore, reactive power compensation devices are indispensable. The fixed capacitor compensation device is the research object, indicating that when the reactive power compensation device is suddenly disconnected from the power system, because it contains the capacitor of the energy storage element,a high voltage shock will be generated at the moment of disconnection. The electrical equipment causes serious damage. In order to effectively reduce the overvoltage generated at the moment of cutting off,it is necessary to provide a way for the release of the inductive energy. In this paper, the theoretical analysis of the overvoltage generated by the fixed capacitor compensation device of the power system opening is carried out first,and the overvoltage conditions at the four times of T/4 ,T/2, 3T/4 ,and T are simulated by Simulink tools. The results show that the overvoltage has exceeded the range specified by the national standard, and the cut-off time directly affects the value of the overvoltage. The smaller the change of the load current before and after the switch is turned off,the smaller the overvoltage. In order to reduce the overvoltage,this paper simulates the circuit change the capacitor is cut off when the current before and after is equal,and the result proves that it can efectively

eliminate the overvoltage.

Key words:fixed capacitor; reactive power compensation; switching-off overvoltage

0引言

電力系統承擔著電能的生產、運輸、分配等重要任務,主要由發電廠、輸電線路和用電設備等部分組成.隨著現代技術和電力電子產業的高速發展,電力系統中用電設備的種類越來越多,大功率設備變得更加普及.但絕大多數電力設備都呈現阻感特性,使得電網電流發生畸變,消耗無功功率,影響電能質量.為了消除無功功率,一般需要給電力系統增設固定電容補償裝置[1-2].并聯電容器組根據系統感性負荷容量進行分組投切,使功率因數盡可能地趨近于 1[3-4] .但隨著電力系統中并聯電容器組的廣泛應用,分閘過電壓問題對設備絕緣和系統的穩定性構成顯著威脅[5-7].本文聚焦于分閘過電壓的產生機理與抑制策略,基于電路暫態理論建立電容器組分閘模型[8-9],分析了不同時刻斷路器分斷時的過電壓情況.通過MAT-LAB仿真進行驗證,旨在為電容器組安全運行提供理論依據與工程解決方案.

1電路模型的建立

電力系統發電機所發的電壓一般為 10kV 為減少輸電線路上的能量損耗需要利用升壓變壓器進行升壓.根據輸送距離的不同,所升電壓等級也不相同.輸送到目的地以后需要再次降壓送到各用電設備,目前絕大多數的民用電及工廠用電都為 220V 或 380V

假設負載經過一個額定電壓為 10kV/380V 額定容量為 630kVA 的降壓變壓器接入電網,變壓器參數如表1所列.

表1變壓器參數

固定電容補償裝置接在 10kV 電網側,采用固定電容器補償方式,包含6條支路,分別對3次、5次、7次、11次、13次、17次諧波進行濾波,電氣原理圖如圖1所示.

圖1固定電容補償裝置電氣原理圖

在建立電路模型時,變壓器采用 T 模型進行等效,忽略變壓器的勵磁支路,只考慮繞組參數.各濾波支路只考慮電容元件,忽略電阻及電感元件,得到的等效電路模型如圖2所示.

圖2等效電路圖

圖2中,根據變壓器參數可以計算出折算到380V 側變壓器的繞組阻抗分別為 RT= ,固定電容器支路的等效電抗 Xc=-2.644Ω .負載額定電壓有效值為380V ,為阻感特性,參數分別為 RL=0.9Ω 和 L =0.0398H .為模擬投切電容器操作,通過斷路器 S 與電力系統相連.

2過電壓理論分析

理論分析時為了方便計算對電路進行簡化,變壓器的勵磁支路、輸電線路上的阻抗以及電力線路對地電容等參數均忽略不計.根據圖2所示電路模型,假設開關斷路器斷開前電路已經處于穩定狀態,電源電壓頻率為 50Hz ,初相位為0度,利用相量法可計算主回路中變壓器繞組上電流的相量值為

在電容器斷開前主回路電感電流的表達式為

根據分流定理,負載上的電流為

電容器支路斷開后,電路進入暫態.暫態結束后電路重新進人穩定狀態,穩定狀態下回路上的電流為

29.85∠-87.38°A.

此時,負載兩端的電壓值為

式中, i(t) 為斷開電容器支路后負載流過的電流瞬時值表達式.由式(6)可知,換路后負載兩端的電壓大小是由 i(t) 的值以及 i(t) 的變化率 共同決定的,其中 可以看成

式中, 為電流的變化量, Δt 為時間的變化量.對于同一個電路而言,時間常數相同,時間的變化量也基本相同.因此在不同的時間點斷開電容器支路,由于 的不同會使得過電壓的大小也不同.接下來分別分析比較在 t=T/4,T/2,3T/4,T4 個時刻切除電容器支路時的過電壓情況.

(1)當在 t=T/4 時刻切除電容器支路時,斷開斷路器前負載支路的電流瞬時值

=1.828A.

換路后穩定狀態下負載支路的電流瞬時值

=1.929A.

Δi=1.929-1.828≈0.1A.

(2)當在 t=T/2 時刻切除電容器支路時,斷 開斷路器前負載支路的電流瞬時值

=45.4A.

換路后穩定狀態下負載支路的電流瞬時值

=42.16A,

Δi=42.16-45.4=-3.24A.

(3)當在 t=3T/4 時刻切除電容器支路時,斷開斷路器前負載支路的電流瞬時值

=-1.828A.

換路后穩定狀態下負載支路的電流瞬時值

=-1.929A,

Δi=-1.929+1.828≈-0.1A.

(4)當在 t=T 時刻切除電容器支路時,斷開斷路器前負載支路的電流瞬時值

=-45.4A.

換路后穩定狀態下負載支路的電流瞬時值

=-42.16A.

Δi=-42.16+45.4=3.24A.

比較上述4種情況,在 t=T/4 和 t=3T/4 兩個時刻切除電容器支路時的電流變化量 絕對值相同,產生的過電壓大小基本一致.在 t=T/2 和 t=T 2個時刻切除電容器支路時的電流變化量絕對值相同,產生的過電壓大小基本一致.其中在 t=T/2 和 t=T 2 個時刻切除電容器支路時的電流變化量絕對值要大于 t=T/4 和 t=3T/42 個時刻切除電容器支路時的電流變化量絕對值,因此在 t=T/2 和 t=T 時刻切除電容器支路時產生的過電壓要比在 t=T/4 和 t=3T/4 時刻切除電容器支路嚴重.

3 過電壓仿真與分析

為了驗證理論分析的正確性,根據數學模型及其參數,在Simulink中搭建圖3所示等效電路的模型.

圖3過電壓仿真電路圖

通過改變階躍信號的時間來改變開關斷開的時間,電源頻率為 50Hz ,初相位為0度.

當在 t=0.005 s(即 t=T/4 )時將開關由原來的閉合狀態變為斷開狀態,將補償電容支路切除,負載電流的波形如圖4所示,在開關斷開瞬間的波形如圖5所示.

圖4負載電流波形圖

從圖5可知,在換路之前電路處于穩定狀態,開關斷開的瞬間即換路瞬間負載電流保持不變,短暫延時后由原來的1.826A迅速變為1.93A.對比仿真結果與理論分析結果發現,兩者基本一致,開關斷開瞬間負載電壓波形如圖6所示.

圖5負載電流在開關斷開瞬間的波形圖
圖6 ?t=0.005s 開關斷開瞬間負載電壓波形圖

由圖6可知,在換路之前電路處于穩定狀態,穩定狀態下的負載電壓為和電源同頻率的正弦信號.開關斷開的瞬間產生一個非常大的過電壓沖擊,電壓大小超過了 8 000V ,暫態過電壓產生后按指數規律迅速衰減為0,電路重新進人穩定狀態.

當在 t=0.01 s(即 t=T/2 時將開關由原來的閉合狀態變為斷開狀態,將補償電容支路切除,得到的負載電流的波形如圖7所示,在開關斷開瞬間的波形如圖8所示.

圖7負載電流波形圖

由圖8可知,在開關斷開的瞬間即換路瞬間負載電流保持不變,短暫延時后由原來的45.38A迅速變為42.14A,與理論分析結果基本一致.開關斷開瞬間負載電壓波形如圖9所示.

圖8負載電流在開關斷開瞬間的波形圖
圖9 Γt=0.01 s開關斷開瞬間負載電壓波形圖

由圖9可知,在換路之前電路處于穩定狀態,開關斷開的瞬間產生一個非常大的過電壓沖擊,電壓大小超過了 250kV. 與 T/4 時刻斷開電容器支路的情況相比,過電壓的最大值增加了三十多倍,與理論分析中的 T/2 時刻斷開電容器支路電流變化率高于 T/4 時刻斷開電容器支路的電流變化率結論相吻合.

當在 t=0.015 s(即 t=3T/4 時將開關由原來的閉合狀態變為斷開狀態,將補償電容支路切除,得到的負載電流的波形、在開關斷開瞬間的波形以及開關斷開瞬間負載電壓波形分別如圖1012所示.

在 t=0.015s 切除電容器支路時電流變化情況以及過電壓的大小與 t=0. 005 s切除電容器支路基本相同,與理論分析結論基本一致.

圖10負載電流波形圖
圖11負載電流在開關斷開瞬間的波形圖
圖12 Λt=0.015s 開關斷開瞬間負載電壓波形圖

當在 t=0.02 s(即 t=T )時將開關由原來的閉合狀態變為斷開狀態,將補償電容支路切除,得到在開關斷開瞬間的電流和電壓波形如圖13和圖14所示.

圖13負載電流在開關斷開瞬間的波形圖
圖14 Λt=0.02s 開關斷開瞬間負載電壓波形圖

在 t=0. 02 s時,切除電容器支路時電流變化情況以及過電壓的大小與 t=0.01 s時切除電容器支路基本相同,過電壓值高達 250kV 以上.

4過電壓消除措施

根據理論分析以及仿真結果發現,過電壓的大小與電容器切除瞬間電感電流的變化量成正比,變化量越大過電壓越嚴重.為此設想如果在切斷電容器前的電流值正好等于切斷電容器后電感電流的穩定值,即

i=42.2sin(ωt-87.38°).

此時其中一個時刻 t≈0.0051s ,為驗證設想的準確性,修改仿真電路中開關斷開的時刻為0. 0051s ,得到的負載電壓波形及斷開瞬間電壓波形如圖15-16所示.

圖15負載電壓波形圖
圖16 t=0.0051 s開關斷開瞬間負載電壓波形圖

由圖16可以看出,當在0.0051s斷開開關切除固定電容器支路時,雖然會產生電壓波動但已經很好的解決了過電壓問題,這是因為在理論計算時相量的精度都只保留了小數點后2至3位,不是完全精確的數值.在實際控制時可以利用晶閘管投切技術精確的控制電容器的投切時刻,從而最大限度地減少投切時的過電壓沖擊.

5 結語

電力系統中電容器組具有頻繁投切的特點,在切除固定電容器支路時可能會產生一個很大的電壓沖擊,其數值遠遠超過了國家電能質量標準規定的過電壓最大值,對整個系統造成影響.本文基于電磁暫態理論,建立了電容器切除時刻與過電壓幅值的定量關系計算模型,并通過Simulink平臺構建了仿真系統.研究結果表明,過電壓幅值與開關動作前后電感電流變化量成正比,在變化量為0時實施切除操作可有效實現對過電壓的抑制,這一結論為智能投切裝置的控制算法優化提供了理論依據,對無功補償系統的安全運行具有重要的指導價值.

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[責任編輯:陳滿麗]

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