廖春成,廖春龍,張淑靜
(1.北京師范大學總務,北京 100875,2.中國移動通信集團湖南有限公司,湖南 長沙 410100,3.揚州市職業(yè)大學,江蘇 揚州 225009)
北京師范大學作為“雙一流”建設的高校之一,安全科學用電是保障教學科研及辦公的基礎條件。隨著現(xiàn)代化教學、電子圖書館等先進教學手段的不斷引入,智能給排水、變頻空調(diào)、電梯傳送系統(tǒng)等辦學條件的配套設施的不斷改善,以及照明系統(tǒng)的節(jié)能不斷改造等,大量非線性電力電子設備涌現(xiàn)[1]。如數(shù)據(jù)中心的UPS,給水、空調(diào)系統(tǒng)的變頻驅(qū)動器,學生活動中心、邱季端等體育場館的照明燈光設備,帶有電子鎮(zhèn)流的照明燈具,教學、辦公電腦等。這些非線性電力電子設備的使用,帶來諧波污染、增大無功功率、三相不平衡等電能質(zhì)量問題,對配電系統(tǒng)的電能質(zhì)量產(chǎn)生巨大的影響和危害[2]。通過對諧波進行治理,可有效提高配電系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,延長教學配套設備及電力設備的使用壽命,降低故障率,減少配電系統(tǒng)安全隱患,節(jié)約能源,勢在必行。
北師大海淀校園供配電系統(tǒng)采用的是10/0.4 kV電壓等級供電,校供配電系統(tǒng)采用四路10 kV進線系統(tǒng)供電,主配電室、京師大廈兩個10 kV配電一級站。校區(qū)建筑面積達80萬m2,用電負荷分散??偱渥冸娝头峙潆娝奢椛浞绞?,系統(tǒng)規(guī)模龐大,結構比較復雜。全校供電容量達到49185 kVA,共有變配電所27處,變壓器共計56臺。10 kV供電平面圖如圖1。
圖1 校園10 kV供電平面
該校電網(wǎng)自海淀校園建立以來,建筑逐年不斷增加,電網(wǎng)不斷增容,原有布局已被打亂。積累了不少問題:供電不平衡;臨時線路過多;部分老站點和線路年久失修,供電安全隱患較多;非線性電子設備激增導致跳閘、能源浪費嚴重。需要統(tǒng)籌規(guī)劃,對現(xiàn)有電網(wǎng)設施進行系統(tǒng)改造,以確保安全、合理供電,利于節(jié)能降耗,建設節(jié)約型校園。
隨著校園內(nèi)智能給排水、變頻空調(diào)、LED燈管等各種非線性、沖擊性的電力電子器件的負載大量使用,電網(wǎng)積累一定量的諧波,使得正弦電流發(fā)生畸變,這種非正弦電流反過來再電網(wǎng)阻抗上產(chǎn)生壓降,會使得電壓波形也變成正弦,污染電力系統(tǒng),降低整個系統(tǒng)運行環(huán)境質(zhì)量,導致系統(tǒng)可靠性下降。對這種非正弦波進行傅里葉分解,得到頻率與工頻相同的分量,以及頻率大于工頻的分量。這種與工頻相同的分量稱為基波,頻率大于基波的分量稱為諧波[3]。
電網(wǎng)諧波會降低向用戶的電能質(zhì)量對電網(wǎng)和用電設備造成危害,嚴重時影響供電可靠性。如采用并聯(lián)電容器組時,使得系統(tǒng)諧波因為諧振而放大,增加網(wǎng)絡和線路損耗;繼電保護電路中,使得設備失效,無法達到保護目的;對電話通信線路形成干擾,影響通話質(zhì)量等[4]。
目前電力系統(tǒng)諧波的治理,主要有以下兩種途徑:①改進用電設備,使用電設備不產(chǎn)生或盡量少產(chǎn)生諧波;這種途徑主要受設備結構、效率、成本、可靠性等因素制約,只能解決部分諧波問題。②采用濾波的專門裝置,濾除非線性負載產(chǎn)生的諧波。這種途徑主要分為無源電力濾波器(Passive Power Filter,PPF)的方式和有源電力濾波器(Active Power Filter,APF)的方式兩種方式[5~7]。
有源電力濾波器是區(qū)域低壓用電設備進行諧波治理的有效設備,通過檢測電網(wǎng)系統(tǒng)諧波的特征,再借助變流器技術,產(chǎn)生與非線性負載側諧波,同頻率、同幅值、相位相差180°的補償波,相互疊加后對諧波進行抵消,從而達到治理諧波的目的。這種方式節(jié)能、節(jié)材、治理效果好,是諧波治理技術的最新發(fā)展方向,有著廣闊的發(fā)展前景。
1993年7月,國家技術監(jiān)督局發(fā)布了《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》(GB/T 14549-1993)[8],并于1994年3月開始實施。對0.4 kV電網(wǎng)諧波具體規(guī)定如表1。
表1 0.4 kV電網(wǎng)諧波電壓限制
根據(jù)改造要求,對科技樓、鍋爐房、冷庫、學十六樓四處低壓配電室12個測試點進行諧波測量,數(shù)據(jù)如表2。
表2 測試點諧波含量
測試數(shù)據(jù)表明,校內(nèi)部分低壓配電系統(tǒng)都存在不同程度的諧波。受諧波影響,校內(nèi)配電系統(tǒng)電能質(zhì)量及安全系數(shù)都有所降低,嚴重時導致系統(tǒng)無故斷電。由于諧波電流的存在,使得負荷電流增大,占有變壓器容量,降低系統(tǒng)利用效率。另外,使系統(tǒng)變壓器、輸電線路溫升提高,降低設備使用壽命,存在引發(fā)電氣火災的安全隱患。
根據(jù)實測數(shù)據(jù)結合實際,選擇最優(yōu)的技術經(jīng)濟方案波,是治理低壓供配電系統(tǒng)諧的關鍵要素。以總補償方式,在科技樓、鍋爐房、冷庫、學十六樓幾處典型位置加裝諧波治理裝備,解決系統(tǒng)電網(wǎng)諧波問題,治理低壓設備諧波污染,抑制其對系統(tǒng)的危害,提高低壓設備工作效率和安全性能。APF總補償方式治理諧波設計如圖3所示。
圖3 APF總補償方式治理諧波設計
根據(jù)諧波實測數(shù)據(jù),按照系統(tǒng)平均工作效率對APF容量進行選擇,其容量設計如表3。
表3 APF容量設計
4.3.1 降耗估算
諧波電流導致線路和變壓器溫度升高,溫升問題將減少線路和變壓器壽命,造成日常配電系統(tǒng)損耗加重,從而造成經(jīng)濟損失。諧波電流導致線路和變壓器的損耗功率的公式為:
△P=3I2·R
(1)
式(1)中:I為電路中的電流;R為輸電線路的阻抗。
一臺S9系列10/0.4 kV,1000 kVA變壓器,總長度5×200 m的240電纜送電。變壓器阻抗歸算到低壓側電阻假設為0.67Ω,按照50A諧波電流計算,消耗功率達5025 W。
4.3.2 節(jié)能分析
北師大海淀校區(qū)有變配電站27座,共有變壓器51臺,高低壓線路電纜縱多。根據(jù)諧波現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)和不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計,諧波污染導致變壓器的平均年損耗量一定的增加,消耗額外的電量。假設校區(qū)年平均電消耗7000萬kW·h,諧波消耗近2%,總年額外損耗可能達140萬kW·h以上,校區(qū)總體年額外損耗的電費增加近67萬元左右(按照教育用電的1 kW·h 0.48元計算)。再考慮線路問題升高導致的變壓器及電纜壽命的縮短、更換加速,綜合年經(jīng)濟損失將可能超過70萬元。
采用APF對系統(tǒng)諧波電流進行補償治理,大大降低系統(tǒng)諧波含量,降低因諧波導致的設備升溫和老化,降容和能耗,提高供配電設備的使用效率,節(jié)約能源浪費,同時釋放系統(tǒng)容量約5%~10%,可一定程度減少電氣設備擴容投資,緩解系統(tǒng)運行壓力。且變壓器等供配電設備使用壽命延長,大大節(jié)約更新成本。
校園供配電系統(tǒng)電力諧波的存在導致變壓器實際負載率降低,增加能源浪費,給供電設備和用電設備帶來不可忽視的危害,嚴重時縮短設備使用壽命。通過合理的電能質(zhì)量管理,采用APF總補償方案對諧波進行治理,能有效降低諧波帶來的影響,減少能源經(jīng)濟浪費。