第5章电力系统的无功功率和电压调整.ppt
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1、2021/9/2115-1 概述5-2 电力系统的无功功率平衡5-3 电力系统的电压管理5-4 电压调整的措施5-5 调压措施的应用目录2021/9/212电压是衡量电能质量的一个重要指标。质量合格的电压应该在供电电压偏移,电压波动和闪变,电网谐波和三相不对称程度这四个方面都能满足有关国家标准规定的要求5.1概述2021/9/213电压合理的重要性 引起效率下降、经济性能变差,影响生活质量:照明。缩短寿命,甚至造成损坏:白炽灯、电动机 降低生产率,出废品、次品 对电力系统,过低:使网络功率损耗加大,危及稳 定运行,过高:绝缘,增加电晕损耗。2021/9/21452 电力系统无功功率平衡 无功负
2、荷与无功电源失去平衡时,会引起系统电压的升高或下降 无功电源的无功输出应能满足系统负荷和网络损耗在额定电压下对无功功率的需求 无功功率的平衡应本着分层、分区、就地平衡的原则2021/9/215 异步电动机是电力系统主要的无功负荷 系统无功负荷的电压特性主要由异步电动机决定 1、无功功率负荷R/SjXaioijXmV=0.8=0.6=0.3QV2021/9/2162、无功功率损耗 变压器的无功损耗变压器的无功损耗QLT包括励磁损耗Q0和漏抗中的损耗QT QLTQ0QTV2BT(S/V)2XT SN (UN/U)22021/9/217 输电线路的无功损耗jB/2R+jXP2+jQ2P1+jQ1jB
3、/2U1U22021/9/2183、无功功率电源 发电机 同步调相机 静电电容器 静止无功补偿器 静止无功发生器 2021/9/219发电机是唯一的有功功率电源,又是最基本的无功功率电源。通过自动励磁调节装置通过自动励磁调节装置IfEqUG,不需不需另增设备,简便可行且经济。另增设备,简便可行且经济。发电机经多级变压向负荷供电时,仅借发电发电机经多级变压向负荷供电时,仅借发电机调压往往不能满足负荷对电压质量的要求机调压往往不能满足负荷对电压质量的要求(IfIfN),),这时需借助其他措施。这时需借助其他措施。发电机2021/9/2110同步调相机相当于空载运行的同步发电机。在过励磁运行时,向系
4、统供给无功功率,起无功电源的作用;在欠励磁运行时,它吸收感性无功功率,起无功负荷作用。由于相应速度较慢,难以适应动态无功控制的要求,20世纪70年代以来已逐渐被静止无功补偿装置所取代 同步调相机2021/9/2111 静电电容器 静电电容器供给的无功功率Qc与所在节点的电压V的平方成正比,即 QcU2/Xc式中,Xc1/wc为静电电容器的电抗。当节点电压下降时,它供给系统的无功功率将减少。因此,当系统发生故障或由于其他原因电压下将时,电容器无功输出的减少将导致电压继续下降。换言之,电容器的无功功率调节性能比较差。2021/9/2112 静止无功补偿器 SVC由静电电容器与电抗器并联组成,SVC
5、在我国电力系统中将得到广泛应用饱和电抗器型可控硅控制电抗器型(TCR)可控硅投切电容器型(TCR)TCR和TSC组合型 静止无功补偿器 2021/9/2113 静止无功发生器 它是一种更为先进的静止型无功补偿装置(SVG),它的主体是电压源型逆变器。适当控制逆变器的输出电压,就可以灵活地改变SVG地运行工况,使其处于容性负荷、感性负荷或零负荷状态。与SVC比较,SVG具有相应快、运行范围宽、谐波电流含量少等优点。尤其是电压较低时仍可向系统注入较大的无功电流2021/9/21144、无功功率平衡(1)基本要求无功电源发出的无功功率应该大于或至少等于负荷所需的无功功率和网络中的无功损耗之和系统还必
6、须配置一定的无功备用容量尽量避免通过电网元件大量的传送无功功率,应该分地区分电压级地进行无功功率平衡一般情况下按照正常最大和最小负荷的运行方式计算无功平衡,必要时还应校验某些设备检修时或故障后运行方式下的无功功率平衡2021/9/2115(2)系统无功功率平衡关系式:QGCQLDQLQres QGC为电源供应的无功功率之和,QLD为无功负荷之和,QL为网络无功功率损耗之和,Qres为无功功率备用 Qres0表示系统中无功功率可以平衡且有适量的备用;Qres0表示系统中无功功率不足,应考虑加设无功补偿装置2021/9/2116 系统电源的总无功出力QGC包括发电机的无功功率QG和各种无功补偿设备
7、的无功功率QC,即 QGCQGQG 总无功负荷QLD按负荷的有功功率和功率因数计算。网络的总无功损耗QL包括变压器的无功损耗QLT、线路电抗的无功损耗QL和线路电纳的无功功率QB,即 QL QLTQLQB 2021/9/2117(3)总结无功平衡是一个比有功平衡更复杂的问题。一方面,不仅要考虑总的无功功率平衡还要考虑分地区的无功平衡,还要计及超高压线路充电功率、网损、线路改造、投运、新变压器投运及大用户各种对无功平衡的影响。一般无功功率按照就地平衡的原则进行补偿容量 的分配。小容量的、分散的无功补偿可采用静电 电容器;大容量的配置在系统中枢点的无功补偿 则宜采用同步调相机或SVC。2021/9
8、/211853 电力系统的电压管理电压是电能质量的重要指标之一。电压质量对电力系统的安全与经济运行,对保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全与寿命有重要的影响。因此电压调整具有一定的重要性2021/9/211935KV及以上:510KV及以下:7低压照明:+5,-10农村电网:+7.5,-10 (+10,-15)l允许电压偏移指标2021/9/2120事故分析日本东京电力系统1987年7月23日发生电压崩溃造成大停电事故。起因是由于负荷增加过快,电压开始下降,最后发展到继电保护动作跳闸,导致三个变电所全停 美国于1965年11月9日发生东北部大面积停电事故,起因是线路过负荷使后备保护起动
9、,导致系统解列 1982年8月7日,华中电网因220KV联络线A相对支路放电,继电保护动作跳闸,导致系统稳定破坏,各电厂和变电站电压大幅度下降,系统解环,电网失去大量无功电源,结果使湖北地区大面积停电,武汉钢铁公司等重要用户受到很大的损害,部分设备损坏 2021/9/2121事故分析1972年7月20日,浙江电网因常湖线输送功率过大,导致发热弛度增大,而对低压线放电,继电保护动作跳闸造成系统稳定破坏,频率急剧下降,结果造成浙江电网全面瓦解,全省约71.5的用户停电 1972年7月27日,湖北电网因继电保护误动作,武汉电网频率急剧下降,迫使青山、黄石两个电厂全停。瑞典南部系统,于1983年12月
10、27日因斯德哥尔摩西北部的海尔迈变电所进行倒闸操作时设备损坏造成单相接地故障,使几条线路切除造成电压大幅度降低。后来甚至发展到南北电网解列,频率和电压急剧下降,南部电网完全崩溃而大面积停电,事故损失达5000万美元 2021/9/2122中枢点的定义电力系统中重要的电压支撑点电力系统中负荷点数目众多又很分散,有必要选择一些有代表性的负荷点这些点的电压质量符合要求,其它各点的电压质量也能基本满足要求中枢点的选择区域性水、火电厂的高压母线枢纽变电所的二次母线有大量地方负荷的发电机电压母线一、中枢点的电压管理2021/9/2123二、中枢点的电压偏移 中枢点向两个负荷点供电 中枢点向多个负荷点供电
11、如果中枢点是发电机母线 在任何时候,各个负荷点所要求的中枢点允许变 化范围都有公共部分 2021/9/2124SABASBOSBmaxt/h SSBminSAmax SAmint/h Vt/h V1、中枢点向两个负荷点供电 2021/9/2125由图可见,尽管A、B两负荷点的电压有10的变化范围,但是由于两处负荷大小和变化规律不同,两段线路的电压损耗值及变化规律亦不相同。为同时满足两负荷点的电压质量要求,中枢点电压的允许变化范围就大大缩小,最大时为7,最小时仅有12021/9/21262、中枢点向多个负荷点供电 其电压允许变化范围可按两种极端情况确定:在地区负荷最大时,电压最低的负荷点的允许电
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