曾之煜
(中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 成都610031)
國(guó)內(nèi)地鐵供電系統(tǒng)均采用電纜敷設(shè),其充電的無功功率較大。同時(shí),由于牽引負(fù)荷在一天內(nèi)波動(dòng)很大,所以不同時(shí)段的感性無功變化較大。以成都地鐵2號(hào)線為例,該線采用集中式供電,全線共設(shè)2個(gè)主變電所,為9個(gè)供電分區(qū)供電。在第5個(gè)分區(qū)設(shè)置環(huán)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)開關(guān),以實(shí)現(xiàn)主所之間的支援,其無功計(jì)算如下:
按現(xiàn)有規(guī)劃情況,成都地鐵2號(hào)線沙河堡主變電所各時(shí)段的無功理論計(jì)算值如表1所示。由上述計(jì)算可知,在系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的各時(shí)段,由于主變電所110kV進(jìn)線電纜較長(zhǎng),所以均將向電力系統(tǒng)倒送容性無功。在運(yùn)營(yíng)初期低谷時(shí),功率因數(shù)低至0.2以下。
根據(jù)《功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)增減查對(duì)表(國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn))》中的相關(guān)規(guī)定,在地鐵非高峰運(yùn)營(yíng)時(shí)段出現(xiàn)容性無功倒送現(xiàn)象,將被計(jì)入罰款區(qū)間。對(duì)于地鐵運(yùn)營(yíng)線路而言,電費(fèi)在其運(yùn)營(yíng)成本中占有很大比重,若能保證運(yùn)營(yíng)各時(shí)期的功率因數(shù)在0.95~1.0的優(yōu)質(zhì)區(qū)間以內(nèi),每年由此少交的電費(fèi)與設(shè)置無功補(bǔ)償裝置而避免的罰款電費(fèi)將是一筆可觀的費(fèi)用。鑒于此,推薦該線主變電所設(shè)置無功補(bǔ)償裝置,以提高功率因數(shù)。
表1 沙河堡主變電所各時(shí)段的功率分布
靜止同步無功發(fā)生器(SVG)是當(dāng)前最先進(jìn)的無功補(bǔ)償裝置,具有動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間極快、濾除諧波、無諧振、低損耗、體積小的優(yōu)點(diǎn),更重要的是其雙向補(bǔ)償?shù)奶攸c(diǎn)是其他無功補(bǔ)償裝置不具備的:一方面可提供感性無功以減少電抗器的投資,另一方面為將來可能出現(xiàn)的重負(fù)荷提供容性補(bǔ)償。2009年,廣州地鐵5號(hào)線率先使用SVG,此后佛山、深圳、天津、蘇州、無錫、西安等地均采用過此項(xiàng)技術(shù)。從技術(shù)成熟可靠的角度來說,在成都地鐵2號(hào)線使用SVG是完全可行的。
由于工程計(jì)算與實(shí)際運(yùn)行情況可能存在一定的偏差,且該工程的兩座主變電所最終的供電范圍及運(yùn)行模式存在不確定性,所以將來系統(tǒng)運(yùn)量增大或負(fù)荷增加可能會(huì)產(chǎn)生容性無功的補(bǔ)償需求。SVG為精密電力電子變流設(shè)備,當(dāng)其容量過大時(shí),設(shè)備投資將大大增加。因此,若能將SVG容量控制在合理的范圍內(nèi),輔以固定電抗器來共同構(gòu)成補(bǔ)償系統(tǒng),將可以降低工程投資。同時(shí),為了避免固定電抗器頻繁投切,減小電抗器的體積和成本,固定電抗器的容量按接近110kV電纜固有無功定檔,剩余補(bǔ)償容量由SVG提供。
從已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的工程看,西安、成都采用SVG+并聯(lián)電抗器的方案。成都地鐵1號(hào)線主變電無功補(bǔ)償設(shè)備已于2013年5月投入試運(yùn)行,火車南站主變電所無功補(bǔ)償設(shè)備容量見表2,其瞬時(shí)無功補(bǔ)償情況見圖1。
表2 沙河堡主變電所無功補(bǔ)償設(shè)備容量 kvar
圖1 瞬時(shí)無功補(bǔ)償效果
火車南站主變電所無功補(bǔ)償裝置投入運(yùn)行前后成都地鐵公司電調(diào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表3。通過表中數(shù)據(jù)看出,并聯(lián)電抗器及SVG投入運(yùn)行后,功率因數(shù)提高到0.95以上,效果良好。
成都地鐵2號(hào)線主變電所無功補(bǔ)償系統(tǒng)接線見圖2。主變電所35 kV兩段母線分別掛1臺(tái)電抗器和SVG,成都地鐵2號(hào)線已在主變電所35kV配電裝置室預(yù)留無功補(bǔ)償工程所需4面35 kV C-GIS柜的安裝條件。
在SVG接入35 kV系統(tǒng)的方案選擇上,目前國(guó)內(nèi)有兩種常見做法:一種是直接接在35 kV母線上,即直掛式;另一種是35 kV經(jīng)變壓器降壓到10kV再接SVG,即降壓式。直掛式的優(yōu)點(diǎn)是免去了變壓器的檢修維護(hù)工作,功率電力電子器件的工作電流小,損耗較小;其缺點(diǎn)是工作電壓增高必然導(dǎo)致功率電力電子器件的數(shù)量增加,既增加了成本,還增大了設(shè)備體積。降壓式的優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備體積小、成本較低,缺點(diǎn)是增加了變壓器的檢修維護(hù)工作。以本工程為例,若采用直掛式,將使SVG的功率模塊由33個(gè)增加到60個(gè),考慮到功率模塊的核心器件均為進(jìn)口、價(jià)格較高,故在滿足技術(shù)要求的前提下,優(yōu)先選擇降壓式的方案。
表3 火車南站主變電所功率分布情況
圖2 無功補(bǔ)償接線
SVG、并聯(lián)電抗器、隔離變壓器設(shè)于新建的房間內(nèi),考慮電抗器噪聲影響,SVG單獨(dú)設(shè)于一間,SVG采用強(qiáng)迫風(fēng)冷的方式??紤]到電抗器及變壓器的發(fā)熱量較大,在其所在房間設(shè)置軸流風(fēng)機(jī)及空調(diào)設(shè)施。
結(jié)合表1中的理論計(jì)算值,考慮一定的裕度,設(shè)備容量選取見表4。
出于消防安全考慮,選用干式并聯(lián)電抗器。干式電抗器主要有空心的和鐵芯的:空心電抗器的主要優(yōu)點(diǎn)是抗大電流沖擊、抗飽和能力強(qiáng)、線性度好,其缺點(diǎn)是體積大、成本較高;鐵芯電抗器的主要優(yōu)點(diǎn)是成本較低、體積小,其缺點(diǎn)是抗飽和能力弱、噪聲較大。本工程在滿足技術(shù)要求的條件下,選擇使用干式鐵芯電抗器。
表4 設(shè)備容量選取
靜止無功補(bǔ)償器(SVG)應(yīng)實(shí)現(xiàn)無功容量連續(xù)調(diào)節(jié)與平滑輸出,滿足無功功率、電壓調(diào)節(jié)、功率因數(shù)及諧波治理等的技術(shù)要求;保證主變電所的對(duì)側(cè)變電所110kV間隔出線計(jì)量點(diǎn)的實(shí)時(shí)功率因數(shù)值大于0.95(滯后、無過補(bǔ)),滿足注入系統(tǒng)的諧波電流和35 kV母線電壓的總諧波畸變率低于GB/T 14549—93中的相關(guān)規(guī)定。
電力電子元器件IGBT的性能對(duì)SVG至關(guān)重要。本工程全部采用原裝英飛凌系列的IGBT,其換流閥采用高壓級(jí)聯(lián)式結(jié)構(gòu),采取多重化控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)高頻低脈動(dòng),輸出電流諧波含量小。SVG功率器件由33個(gè)相同的變流模塊組成,每相11個(gè),三相Y形連接,采用10+1式的冗余設(shè)計(jì),在1組模塊故障時(shí)還可以工作,其結(jié)構(gòu)見圖3。
SVG控制系統(tǒng)結(jié)合DSP、FPGA及CPLD技術(shù),保證了系統(tǒng)的處理能力、可維護(hù)性、可測(cè)試性以及可靠性。
由于電抗器線路采用真空斷路器投切,切電抗器產(chǎn)生的高頻過電壓可能超過電抗器的絕緣水平,所以對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行造成的隱患不容忽視。在抑制操作過電壓上升陡度及高頻振蕩方面,阻容吸收器較避雷器效果要好,故本工程在電抗器進(jìn)線處設(shè)置阻容吸收器。
圖3 SVG變流器拓?fù)?/p>
早期國(guó)內(nèi)地鐵線路一般未考慮在主變電所集中補(bǔ)償無功,或者是在主變電所預(yù)留無功補(bǔ)償設(shè)備場(chǎng)地,根據(jù)初期地鐵投入運(yùn)營(yíng)情況決定是否增設(shè)無功補(bǔ)償裝置。事實(shí)證明,在城市軌道交通建設(shè)中,以集中供電方式為例,主變電所的110kV電纜長(zhǎng)達(dá)數(shù)十公里,其產(chǎn)生的無功是無法忽視的。在新建線路時(shí),一般應(yīng)考慮直接在主變電所設(shè)集中無功補(bǔ)償,線路開通即投入使用,這樣可避免后續(xù)改造工程的一系列麻煩。至于是采用并聯(lián)電抗器+SVG還是只設(shè)SVG,主要取決于110kV的電纜長(zhǎng)度。
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