磁控电抗器无功补偿技术在电力系统中的应用.pdf
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1、论文评阅人1:评阅人2:评阅人3:评阅人4:评阅人5:论文作者签名:指导教师签名:答辩委员会主席:聋萎整数煎遥迸虫浊垃委员1:江金毛氢凌雌琏燃竖烧委员2:豳籼划熟撬通江琏垒冬至必委员3:趄遏盘逝鸿蚣姻巍院委员4:毽是悫2避鹚蚴蛐院应皿受害竖毅遍赶雄攀酚搜越羞量煎燃兰生煎L差浙江大学研究生学位论文独创性声明j I l l lllI II Il I J II J IIJJ l l fY 2 0 4 7 3 11本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得逝姿盘堂或其他教育机
2、构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:虱寺签字日期:f 鲜3 月7 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解逝姿盘堂有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权逝望盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名:冈井导师签名:签-y-日期:口f 缉弓月7 日签-y-日期:加埠3 月浙江大学硕士学位论文致谢致谢本文是在恩师江全元教授的悉心
3、指导和殷切关怀下完成的。从最初的定题、开题报告修改,到论文写作修改,以至最终定稿,江老师都给了我耐心的指导和无微不至的关怀。江老师学术上一丝不苟、知识渊博,给我留下了深刻的印象。江老师在学业上对我悉心指导,严格要求,言传身教,使我受益非浅,在此我向江老师表示深深的谢意!湖州电力局副总工程师楼建航高级工程师对本论文的工作给予了极大的关心和支持,提供了很多帮助,在此一并表示衷心的感谢。借此机会,向帮助我完成学业的老师、同学及家人表示真诚的感谢!周平2 0 1 2 年1 月1 0 日浙江大学硕士学位论文摘要摘要在系统中装设无功功率补偿装置是保持电网高质量运行的一个主要措施,也是当今电气自动化技术及电
4、力系统研究领域所面临的一个重大课题,正在受到越来越多的关注。针对目前现有的无功补偿装置存在的问题,本文分析了一种基于磁阀式可控电抗器(M a g n e t i c V a l u eC o n t r o l l a b l eR e a c t o r,M C R)的动态无功补偿装置。磁阀式可控电抗器是在电力电子技术以及对电抗器工艺、结构的突破性改进的基础上发展起来的,克服了传统饱和电抗器响应速度慢、损耗大、噪音大、谐波大等缺点,具有可靠性高、谐波含量低、能平滑调节无功等优点,在电力系统中有十分广阔的应用前景。本文首先介绍了课题提出的背景和研究意义,指出传统无功补偿方式存在的问题,并阐述了
5、它的发展现状及发展趋势;接着论述了磁控电抗器的结构和基本工作原理,对磁控电抗器进行了理论分析并对磁控电抗器的优点进行了总结;接着介绍了开发基于磁控电抗器的3 5 k V 动态无功补偿系统的关键技术,重点分析了电压无功综合控制策略并对系统的各项技术指标和功能特点做了简要介绍;之后介绍了白雀变电站的动态无功补偿系统的测试状况和测试结果并阐述了该系统投入白雀变电站的经济效益和社会效益;最后总结了本文所做的工作,并展望了仍需继续研究和努力的方向。关键词:磁控电抗器;电力电子;无功补偿;动态;电压无功综合控制A B S T R A C TAm a i nm e a s u r et h a tk e e
6、 p st h eh i g hq u a n t i t yo fp o w e rs y s t e mi su s i n gt h er e a c t i v ep o w e rc o m p e n s a t i o nd e v i c e s N o w a d a y s,i ti sa l s oa ni m p o r t a n ts u b je c tr e l a t e dt Os u c hf i e l d sa sp o w e rs y s t e m,e l e c t r i ca u t o m a t i o n,e t c A tt h e
7、s 锄et i m e m o r ea n dm o r er e s e a r c h e r sp a ya t t e n t i o nt Ot h er e a c t i v ep o w e rc o m p e n s a t i o n A i ma tt h ee x i s t e n tp r o b l e mo fr e a c t i v ep o w e rc o m p e n s a t i o nd e v i c e s,t h i sp a p e ra n a l y s e sak i n do fd y n a m i cr e a c t
8、i v ep o w e rc o m p e n s a t i o nd e v i c eb a s e do nM C R(M a g n e t i c V a l u eC o n t r o l l a b l eR e a c t o r)I ti sd e v e l o p e dw i t hp o w e re l e c t r o n i c st e c h n i q u ea n df o u n do nt h eb r e a k t h r o u g ho ft r a d i t i o n a ls a t u r a t i o nr e a c
9、 t o r m a ti sm o r e,I to v e r c o m e st h es h o r t c o m i n go ft r a d i t i o n a ls a t u r a t i o nr e a c t o rs u c ha ss l o wr e s p o n s es p e e d,h i g hl o s sa n dh a r m o n i cd i s t o r t i o ne t c T h ed y n a m i cr e a c t i v ep o w e rc o m p e n s a t i o nd e v i c
10、 en o to n l yh a sh i g h e rr e l i a b i l i t ya n dl o w e rh a r m o n i cd i s t o r t i o nb u ta l s oC a nr e g u l a t et h er e a c t i v ep o w e rs m o o t h l y S ot h ed e v i s ec a nb eu s e dw i d e l yi nt h ep o w e rs y s t e m F i r s tt h i sp a p e ri n t r o d u c e st h eb
11、 a c k g r o u n da n dr e s e a r c hs i g n i f i c a n c eo ft h i ss u b j e c ta n dp o i n t so u tt h ee x i s t i n gp r o b l e m su s i n gt r a d i t i o n a lr e a c t i v ec o m p e n s a t i o nm o d e,i t sp r e s e n ts i t u a t i o na n dd e v e l o p i n gt r e n d W h a t Sm o r
12、e,t h es t r u c t u r ea n db a s i cp r i n c i p l eo fM C Ri sd i s c u s s e di nt h i sp a p e r T h et h e o r e t i c a la n a l y s i so fM C Ra n di t sa d v a n t a g e sa r ea l s oi n t r o d u c e di ni t F u t h e rm o r et h i sp a p e rr e c o m m e n d st h ek e yt e c h n o l o g
13、yo ft h ed e v e l o p m e n tw h i c hb a s e do nt h e3 5 k Vd y n a m i cr e a c t i v ec o m p e n s a t i o ns y s t e mw i t ht h eM C R T h ev o l t a g er e a c t i v e p o w e ri n t e g r a t e dc o n t r o ls t r a t e g yi sf o c u s e so nt h ea n a l y s i s I na d d i t i o n,t h et e
14、 s ts t a t ea n dt e s tr e s u l to fd y n a m i cr e a c t w ec o m p e n s a t i o ns y s t e mi nB a i q u et r a n s f o r m e rs u b s t a t i o ni Sp r e s e n t e di nt h i sp a p e rT h eE c o n o m i cb e n e f i ta n ds o c i a lb e n e f i ti ni nB a i q u et r a n s f o r m e rs u b s
15、t a t i o no ft h i ss y s t e mi sa l s op r e s e n t e d A tl a s tt h i sp a p e rs u m m a r i z e st h ew o r ka n dp r o s p e c tt h ep r o b l e mw h i c hs t i l ln e e dt os t u d ya n dr e s o l v e K E YW O R D S:M C R;e l e c t r o n i c;r e a c t i v ep o w e rc o m p e n s a t i o n;
16、d y n a m i c;v o l t a g er e a c t i v e-p o w e ri n t e g r a t e dc o n t r o l1 1 浙江大学硕士学位论文目次目次致谢I摘要A B S 嗽C T 目次I V1 绪论11 1 课题提出背景11 2 课题的研究意义一:11 2 课题国内外发展状况41 4 本文所作的工作71 5 本章小结一82 磁控电抗器的原理与特性分析92 1 磁控电抗器的结构和工作原理92 1 1 磁控电抗器的结构分析一92 1 1 磁控电抗器的工作原理92 2 磁控电抗器工作状态分析1 12 3 磁控电抗器的数学模型1 32 4 磁控电
17、抗器的基本特性1 42 4 1 基波伏安特性1 42 4 2 控制特性1 52 4 3 谐波特性1 62 5 磁控电抗器的优点1 62 6 本章小结1 73 基于磁控电抗器的3 5 k V 动态无功补偿系统开发1 83 1 关键技术1 83 1 1 磁控电抗器设计1 83 1 2 高电位可控硅触发及隔离1 93 1 3 数据高速采集和实时处理1 93 2 电压无功综合控制策略2 03 2 1 无功功率定义2 0I V浙江大学硕士学位论文目次3 2 2 无功补偿原理和方法2 23 2 3 系统动态无功补偿策略2 43 3 系统结构组成2 83 3 1 数据测量3 03 3 2 控制器硬件结构3
18、03 3 3 系统保护闭锁3 13 3 4 通信接口及数据传输3 13 3 5 电能质量监测3 23 4 系统的技术指标和功能3 23 4 1 系统的技术指标3 23 4 2 系统的功能特点3 33 5 本章小结3 44 基于磁控电抗器的3 5 k V 动态无功补偿系统测试及应用效果3 54 1 白雀变电站一次主接线3 54 2 白雀变系统运行数据分析3 54 3 系统测试状况3 84 3 1 测试内容和测试环境3 84 3 2 控制器基本性能检查3 84 3 3 保护闭锁功能试验3 94 3 4 控制策略试验4 l4 3 5 通讯试验4 34 3 6 控制器电压、电流误差测量4 34 3 7
19、 装置开环输出试验4 44 4 应用效果4 54 4 1 经济效益4 54 4 2 社会效益4 64 5 本章小结4 7V892o;|一一|;|;|i|一望i;展与献介论、又简结考者5 参作浙江大学硕士学位论文绪论1 绪论1 1 课题提出背景在电力系统的运行中,系统运行的安全性、可靠性和经济性、输送电能的质量是其最根本的问题。电能质量是指电压或电流的幅值、频率、波形等参量距规定值的偏差【1 1。电压和频率是衡量电能质量两个最重要指标。为确保电力系统正常运行,必须将供电电压和频率稳定在一定范围内。频率控制与有功功率控制密切相关,而对电力系统无功功率进行控制是电压控制重要方法之一【2 卅。无功功率
20、与电力系统的经济运行和安全稳定关系重大,随着电力工业的发展,对无功功率的要求越来越严格。正常情况下,电力系统中大多数的用电负荷,变压器、如异步电动机、工业电弧炉、非线性电力电子装置和气体放电灯,需要消耗无功功率,而且大多数的网络元件,如架空线和电抗器,也会消耗无功功率。因此,对电网的无功功率进行快速有效地调节,使整个电网的潮流分配更加合理,这对电网的稳定、调压、调相、防止过电压等方面都是非常重要的。无功功率如果都要由发电机提供并经过长距离传送是不合理的,通常也是不可能的。因此就应该在需要消耗无功功率的地方来补充无功功率,做到无功就地补偿,避免线路传输无功功率。此外,针对所要求的某一目标(通常为
21、额定电压),还应使电力系统在任一时间和任一负荷时的无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)之间保持分层和分区平衡【5,6 1。无功平衡对于线损和电压具有重要意义,无功过剩或不足将导致电压升高或降低,电能质量恶化,线损增加。无功补偿可分为动态无功补偿和静态无功补偿两种。动态无功补偿是指阻抗可调,可提供连续变化的无功功率的补偿方式,其补偿容量能够实时地跟踪负荷无功需求的变化。静态无功补偿是指阻抗固定,只能提供固定无功功率的补偿方式,其补偿容量不能实时跟踪负荷无功需求的变化【7。9】。随着电力系统的发展,越来月需要对无功功率进行快速动态补偿,动态无功补偿对现代电力系统的重要性日趋明显。1
22、 2 课题的研究意义电能质量的重要指标之一是电压。电压问题不仅影响对用户的正常供电,而且对电力系统的安全、稳定和经济运行、用户安全生产、电气设备的安全与寿命以及产品质量等,都有重要的影响。电力系统中的无功功率分布是影响电压质量浙江大学硕士学位论文绪论的一个重要因素,系统的电压水平是无功功率功率供需平衡情况的具体表现,无功就地平衡与无功补偿是保证电压质量的重要条件。电力系统除了在正常运行时能够保持无功平衡外,在遇到系统事故或遭遇重大冲击后,枢纽点电压迅速下降,无功平衡突然破坏的情况时,也必须能够迅速保持无功动态平衡,以维持暂态电压稳定。在我国电网的建设和运行中,无功补偿容量不足和配备不合理的问题
23、长期存在,特别是可被调节的无功容量不足,具有快速响应能力的无功调节设备则更少。近年来,随着大功率、非线性负荷的不断增加,电网的无功冲击和谐波污染日趋严重,无功调节手段缺乏使得母线电压随运行方式的变化差别很大,导致电网(特别是配电系统)的线损增大、电压质量降低。此外,随着电网的发展,系统的稳定性也更加重要。电网的动态稳定性高低与快速无功功率调节器的性能好坏有关;电网的电压稳定性高低与无功功率是否有效补偿有关。根据电力系统电压和无功电力技术导则(1 9 8 9 发布)相关规定,“对2 2 0 k V变电所,在切除并联电容器后,其一次母线功率因数高于0 9 8 时,应装设并联电抗器”。同时,根据能源
24、d L 1 9 9 3 1 2 1 8 号文中规定,“变电所需补偿无功设备,使最大负荷时一次侧功率因数不低于0 9 5”。湖州电力局2 2 0 k V 白雀变电站位于湖州城区,承担着重要供电任务,2 0 0 5年正常方式容载比小于1 4。近年来随着负荷上升,无功补偿容器投切或配置并不合理,造成低谷时段无功过剩,大量无功流向上级电网,导致力率偏高、电压过高。这种高峰时段低力率低电压,低谷时段高力率高电压的特点,导致l l O k V侧电压日波动偏大,超过5,波动超限。过剩的无功和过高的电压不但影响系统经济运行,还影响运行安全和用电设备安全。解决无功倒送和电压偏高的问题,只能采用无功补偿装置来进行
25、动态无功补偿和电压调节,这样在一定范围内可以实现感性无功的连续平滑调节,能够灵活的补偿系统无功、调节系统电压。可控电抗器是一种特殊的特高压或超高压并联电抗器,它具有随着传输功率的变化而自动平滑地调节本身的容量的功能。但早期的可控电抗器因损耗较大、调节速度慢及其他无功补偿装置的迅速发展等原因并没有受到人们的重视【1 0 1。1 9 8 6 年,原苏联科学家提出了一种新型结构的可控电抗器,从而使可控电抗器的发展有了突破性进展。新型的可控电抗器作为连续可调的无功辛I、偿装置可直接2用于电压等级直到1 1 5 0 k V 的任何电网,因而可直接连接于特高压或超高压线路侧,同时发挥同步补偿机和并联电抗器
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- 电抗 无功 补偿 技术 电力系统 中的 应用
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