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        礦井電力系統(tǒng)靜止式無功補償裝置的原理及特點探析

        2012-08-15 00:54:11
        科技視界 2012年26期
        關(guān)鍵詞:投切晶閘管電抗器

        趙 鯤

        (神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)機電管理部 寧夏 銀川 750011)

        礦井電力系統(tǒng)靜止式無功補償裝置的原理及特點探析

        趙 鯤

        (神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)機電管理部 寧夏 銀川 750011)

        隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)要求對無功進(jìn)行動態(tài)補償,因此出現(xiàn)了同步調(diào)相機,它在過勵磁、欠勵磁情況下,能根據(jù)系統(tǒng)無功變化情況發(fā)出系統(tǒng)所需的感性或容性無功功率,對系統(tǒng)進(jìn)行無功功率補償。由于該設(shè)備是旋轉(zhuǎn)電動機,不僅存在運行噪聲和損耗較大、維護(hù)復(fù)雜等自身缺陷,而且不能實現(xiàn)對系統(tǒng)無功的及時快速跟蹤,因此,同步調(diào)相機不適合對系統(tǒng)無功進(jìn)行動態(tài)、及時地補償。

        礦井供電;無功補償;電能質(zhì)量;無功沖擊;智能電網(wǎng);經(jīng)濟(jì)合理

        0 引言

        煤礦供電系統(tǒng)因其工作的特殊性要求,除必須雙回路供電外,還必須保證其供電系統(tǒng)穩(wěn)定工作,因此,必須盡量抑制電壓波動、最大限度地消除各種干擾。但煤礦又具有絞車這種短時重復(fù)工作制負(fù)荷且功率較大,使得電壓波動問題更加突出。由于對節(jié)能和安全等方面性能的提高,電力電子器件組成的電器傳動自動化裝置被廣泛應(yīng)用于供電系統(tǒng)中且其容量在不斷增加。這些電控系統(tǒng)會對供電系統(tǒng)造成較大的啟動無功沖擊并產(chǎn)生大量諧波,電能質(zhì)量變差,功率因數(shù)降低,使機電設(shè)備的運行效率下降,企業(yè)用電損失增加,用電費用增加,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降。諧波電流會對供電系統(tǒng)中的電器設(shè)備產(chǎn)生損害,不僅造成企業(yè)檢修費用提高,而且對供電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行埋下很大隱患。基于以上分析,要求企業(yè)必須對供電系統(tǒng)存在的此類危害進(jìn)行治理。無功功率補償技術(shù)(SVC)是一種挖掘現(xiàn)有電力資源潛力、改善電能質(zhì)量、消除此類事故隱患的行之有效的方法之一,對供電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行具有非常重大的意義。

        1 礦井供電系統(tǒng)的問題分析

        1.1 電能質(zhì)量問題

        供電系統(tǒng)中大量使用電力電子器件,而電力電子器件又是非線性的。因此,由電力電子器件組成的自動化裝置電源側(cè)電流不僅存在基波,還含有大量諧波,使得供電系統(tǒng)運行功率因數(shù)偏低,對供電系統(tǒng)造成較大無功沖擊,供電系統(tǒng)電壓波動問題突出。對于煤礦這種具有絞車類短時重復(fù)制負(fù)荷的供電系統(tǒng),此類問題尤為嚴(yán)重,給供電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行埋下很大隱患,也會對供電系統(tǒng)中其他運行設(shè)備造成影響。隨著電力電子器件容量的不斷增大和它在供電系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用,電能質(zhì)量問題越來越突出,對電能質(zhì)量的治理要求也越來越急迫。

        1.2 起動無功沖擊問題

        一方面,起動無功沖擊使供電系統(tǒng)的電壓發(fā)生波動,造成機電設(shè)備運行效率下降。另一方面,供電系統(tǒng)中大量無功的存在造成能源的大量浪費。我國供電部門對無功采取的收費方法為“反轉(zhuǎn)正計”方式,即供電系統(tǒng)吸收無功功率與向電網(wǎng)反送無功功率,均計算無功電度,由企業(yè)支付費用,這就使得供電系統(tǒng)的功率因數(shù)更低,企業(yè)支付的電費也要增加,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降。

        1.3 諧波對電氣設(shè)備的損害

        1.3.1 諧波對運行電機的損害

        諧波對運行電機的主要損害是:運轉(zhuǎn)損耗增加,電機機械振動增強從而產(chǎn)生更大噪聲,甚至發(fā)生諧波過電壓現(xiàn)象。

        1.3.2 諧波對運行變壓器的損害

        諧波對運行變壓器的損害主要是:運轉(zhuǎn)損耗增加,產(chǎn)生一定溫升,運行效率降低,變壓器絕緣壽命縮短。

        1.3.3 諧波對運行電纜和并聯(lián)電容器的損害

        諧波對運行電纜和并聯(lián)電容器的損害主要是:發(fā)生諧波放大現(xiàn)象時,系統(tǒng)中并聯(lián)電容器因為過電壓或者過電流現(xiàn)象的發(fā)生而受到損壞,嚴(yán)重時將對整個供電系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行造成損害。

        1.3.4 諧波對運行的變流裝置的損害

        諧波對運行的變流裝置的損害主要是:發(fā)生電壓畸變時,那些不可逆變的設(shè)備控制角產(chǎn)生異常,通過正反饋使系統(tǒng)的電壓畸變放大,變流裝置工作異常;對那些不可逆變的設(shè)備裝置有可能因電壓畸變而換流失敗,情況嚴(yán)重時會使變流器裝置損壞。

        1.3.5 諧波對通信信號產(chǎn)生干擾,使正常信號傳輸受到影響。

        1.3.6 諧波對供電系統(tǒng)中的繼電保護(hù)裝置也會產(chǎn)生損害。

        2 靜止式無功補償裝置的原理和特點

        2.1 具有飽和電抗器的無功補償裝置的工作原理和特點

        具有飽和電抗器的無功補償裝置分為自飽和電抗器補償裝置和飽和電抗器補償裝置兩種。自飽和電抗器補償裝置是依靠電抗器自身鐵芯的飽和特性來決定吸收和發(fā)出無功的大小,以此來穩(wěn)定電壓。飽和電抗器補償裝置是依靠工作繞組中控制電流的大小來控制自身的飽和程度,從而控制自身繞組的感抗,決定吸收和發(fā)出無功的大小。早在上個世紀(jì)60年代,這種裝置就在英國制成,此后美國通用電氣公司也制成了此類靜止無功補償裝置。這種裝置中的兩類飽和電抗器費用較高,比普通電抗器要高出三倍;同時運行中還存在噪聲及振動,且其鐵芯損耗較大,是普通電抗器損耗的三倍;工作中調(diào)整時間較長,補償速度較慢,這些缺陷的存在使其沒有得到廣泛應(yīng)用。

        2.2 晶閘管投切電容器的無功補償裝置的工作原理和特點

        2.2.1 控制方式

        依據(jù)控制物理量的不同,將晶閘管投切電容器的控制方式分為無功功率控制、功率因數(shù)控制和多參量綜合控制。無功功率控制是依據(jù)實測的電流、電壓及功率因數(shù)等參數(shù),計算出應(yīng)投入的電容容量,在電容器的組合方式中選出一組最相近又不過補的組合方式來進(jìn)行電容器的投切。如果計算出應(yīng)投入的電容容量小于電容器組中的最小值,則不進(jìn)行投切,保持原補償狀態(tài);如果計算出的應(yīng)投入電容容量等于或大于電容器組中的最小值,則進(jìn)行投切。功率因數(shù)控制是依據(jù)用戶設(shè)定的功率因數(shù),由實測功率因數(shù)控制所需投入的電容容量,電容器組投切后,只有當(dāng)設(shè)定的功率因數(shù)在實測功率因數(shù)的最小值與最大值之間且電壓在允許數(shù)值之內(nèi)時,才能穩(wěn)定工作。無功功率控制方式的控制和檢測對象是同一物理量,技術(shù)上雖可行,但檢測難度較大。功率因數(shù)控制方式的控制目標(biāo)明確,但輕載時投切容易產(chǎn)生振蕩,重載時投切又很難達(dá)到充分補償。兩種補償方式都存在一定局限,而多參量綜合控制方式即可解決這一難題。

        2.2.2 投切方式

        上世紀(jì)七十年代以來,所使用的補償柜均為機械式接觸器,有些至今仍在采用。該接觸器觸頭三相不能分開,接觸器的分合三相必須同時進(jìn)行,對投切電容器來說無法選擇適合的相位角。這使得一次性投入的電容值被限制,而不得不分幾次將能一次性投入的電容進(jìn)行投切,這必然會使補償?shù)臏?zhǔn)確性降低,裝置的響應(yīng)速度也必然會減慢。接觸器在投切電容器時,會產(chǎn)生一定的沖擊電流,經(jīng)常會造成接觸器觸頭間打火燒焊現(xiàn)象,使接觸器發(fā)生故障,從而影響裝置的正常工作。因此,在使用過程中必須經(jīng)常對接觸器觸頭進(jìn)行維護(hù),更換損壞嚴(yán)重的觸頭,這不但增加經(jīng)費投入,而且對裝置運行的可靠性也有很大影響。大功率晶閘管的出現(xiàn)為替換機械式交流接觸器提供了可能。

        2.2.3 補償方式

        目前,補償方式分為三相分補、三相共補、混補。三相分補依據(jù)系統(tǒng)各相的無功功率補償需求來進(jìn)行無功補償,投切相匹配的電容器組,電容器連接形式采用星形連接法。三相共補依據(jù)系統(tǒng)總的無功功率補償需求來進(jìn)行無功補償,投切相匹配的電容器組,電容器連接形式為三角連接法。三相共補用兩組晶閘管作為控制器件,在裝置運行期間,為防止晶閘管損壞,提高裝置運行可靠性,運行中必須對晶閘管兩端的電壓進(jìn)行檢測,只有電壓為零時,晶閘管導(dǎo)通,這就是晶閘管的過零檢測。

        3 結(jié)束語

        總之,現(xiàn)代電網(wǎng)無功補償技術(shù)的發(fā)展趨勢是向著優(yōu)化補償和動態(tài)平滑調(diào)節(jié)方向發(fā)展。我國現(xiàn)在正大力發(fā)展智能電網(wǎng)技術(shù),智能電網(wǎng)是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強電網(wǎng)為基礎(chǔ),利用先進(jìn)的通信、信息和控制技術(shù),構(gòu)建以信息化、自動化、數(shù)字化、互動化為特征的統(tǒng)一的堅強智能化電網(wǎng)。

        [1]朱金奇.TCR+FC靜止型無功補償裝置(SVC)原理與應(yīng)用[J].電氣工程與應(yīng)用,2006(3):40-42.

        [2]蘇玲,宋珊,陳建業(yè).靜止無功補償器(SVC)應(yīng)用的最新進(jìn)展[J].國際電力,2004,8(1):44-49.

        趙鯤(1978—),男,漢族,安徽阜陽人,2003年畢業(yè)于寧夏大學(xué)機電一體化工程專業(yè),助理工程師,現(xiàn)主要從事煤礦電氣管理方面的工作。

        王洪澤]

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