配电网无功补偿系统的研究与应用(完整版)实用资料.doc
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1、配电网无功补偿系统的研究与应用(完整版)实用资料(可以直接使用,可编辑 完整版实用资料,欢迎下载)湖南大学硕士学位论文配电网无功补偿系统的研究与应用姓名:黄志刚申请学位级别:硕士专业:电气工程指导教师:罗安;胡昭发20070830摘要本论文介绍了无功补偿的原理和目的,针对当配电网无功补偿的情况,给出了无功补偿的优化方法。在实时补偿方面,针对不同的负荷状况,从实时的角度研究电容器组的投切及控制算法。针对当前低压无功补偿中遇到的一些问题,通过理论上的分析,结合先进的软硬件技术,详细介绍了解决思路和系统关键技术的实现以及补偿方案的选取。其中针对无触点开关投切电容器时产生的电流冲击问题设计了专门的主电
2、路和触发电路,并结合通断率控制来消除冲击电流;对无功补偿中可能遇到的电流谐振问题,通过理论计算选取了在主电路中串入电感的方法来避免电流谐振的产生;对由投切电容可能引入的电压高次谐波,加入了电压滤波环节,减少对电网的污染;在三相不平衡情况比较严重的情况下,根据功率平衡器的原理进行无功补偿,把功率因数补偿到任意指定值的同时还将三相不对称负荷补偿成对于供电系统来说是三相对称的;对于单个的补偿装置,采用最优控制理论,使功率因数达到最优的控制效果;在进行多点协同的无功补偿时,先根据线路的特点计算寻求线路中的最优补偿点,在此基础上通过多个单机的协同控制,采用了动态规划方法,使线路的损耗达到最小值。该装置目
3、前在韶关冶炼厂已投入运行,运行结果表明,该装置不仅响应速度快,数据传输可靠,控制精度高,而且操作简单,易维护,很好的满足了控制要求。关键字:无功补偿;无触点开关;谐波;最优补偿点,:;湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:苕压硎日期:姊每?其日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校
4、保留弗向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于、保密口,在年解密后适用本授权书。弋不保密团。(请在以上相应方框内打“、”)作者签名:删导师签名:罗座日期:矽矽年纱月,日日期:固每船其日第一章绪论课题背景由于电网容量的增加,对电网无功要求也与日增加。在城农网改造过程中,对无功就地平衡提出了新的要求,本论文针对低压配电网络如可实现无功平衡,并实现自动补偿功能进行分析。国内外研究现状电力系统是一个典型的非线性大系统,随着社会的进步,
5、经济的发展,社会对电力的需求不断增加,使现代电力系统发展迅速,系统日趋复杂。大机组、重负荷、超高压远距离输电,大型互联网络的发展,以及对电力系统安全性、经济性及电能质量的高要求,使柔性输电系统()技术成为目前电力系统的一个重要的研究领域。传统的无功补偿设备可满足一定范围内的无功补偿要求,但存在响应的速度慢,故障维护困难等缺点。静止无功补偿器()近年来获得了很大发展,已被广泛用于输电系统波阻抗补偿及长距离输电的分段补偿,也大量用于负载无功补偿。其典型代表是固定电容器晶闸管控制电抗器()。晶闸管投切电容器也获得了广泛的应用。除了在控制器件方面的改进,随着人工智能技术的不断发展,在控制方法上也有很大
6、的进步。采用模糊神经网络、自适应控制等智能型控制方法,研制能同时对电压、无功功率、三相不平衡、谐波等进行综合调节和补偿控制的装置已经成为大家的共识。目静,在城市配电网公用变压器低压侧,由于用户家用电器感性负载的不断增加,使得其功率因数较低,导致公用变压器低压侧线路损耗大,供电电压指标不能满足用户要求。因此,在公用变压器低压侧进行无功功率补偿已成为目研究的另一个热门。国外,城市、农村电网是否安装户外无功补偿已成为衡量配电网性能的主要指标之一。在日本,配电网系统户外补偿电容器的自动投切率已达;在荚国,许多城市道路旁的电线杆上装有并联电容器组,并采用自动装置控制”“”。国内,无功补偿主要采用变电站集
7、中补偿和企业就地补偿两种形式。据统计,当前,国内典型城乡配电网无功损耗情况如下:按电压等级划分,级损耗占,级占,以上占。在农村,长距离供电较为普遍,线路损耗较大;在城网中,配网损耗主要在侧,因此,做好等级电压以下的无功补偿具有重要意义。近年来,由于计算机技术的发展,无功补偿技术已得到很大的改进,无功补偿装置的发展已进入一个新的阶段。然而,许多电网仍存在补偿不足,调节手段落后,电压偏低,损耗增大等问题。负荷无功补偿主要有以下几个问题:)无功补偿容量不足。在供电方面,公用变压器在全国大中小城市中大量存在,而且伴随着一户一表等城网改造的开展,还会大量增加。由于资金匮乏及重视程度不够,公用变压器区内无
8、功补偿容量严重不足,有功损耗大,公用变压器的利用率不商。在用户方面,由于公用变压器区内低压用户很多,供电企业管理不便,低压用户感性负荷很大。由于各用户没有统一的无功功率补偿,造成补偿不合理,效果不明显。)无功补偿装置落后。在无功补偿装置上,大量的装置采用采集任选一相的无功信号或一相电流另两相电压得出的无功信号并以此作为投切容量的依据,但这种方式只适用于以三相动力为主的配电区,它可能会对非采样相造成过补或欠补。在投切容量的确定方面,往往功率因数为参考,电容器分组投切,当功率因数滞后时,则投入一组电容器;当有超前的无功分量时,则切除一组电容器;按步投切电容量,无功补偿的精度不高。这些装置常因为电容
9、器容量级差大而投切精度低或频繁投切。)集中补偿占大多数。集中补偿只能减少装设点以上线路和变压器因输送无功功率所产生的损耗,而不能减少用户内部通过配电线路向用电设备输送无功功率所造成的有功损耗。由于用户内部的无功损耗没有减少,所以降损节电效果必然受到限制。负荷所需的无功功率,仍然需要通过线路供给,依然产生有功损耗。户外型无功自动补偿系统的研究正在起步,已有一些科研单位和公司推出了相应产品。早期生产的低压网无功补偿控制器多选用分立的电子元件;年代起发展为采用集成电路;近年来发展的新产品是以微处理器为核心的电脑型智能化产品,并根据用户需要开发出了一批多功能的新产品,可以获得优良的调节性能和某些独特的
10、环节,使控制器更趋于完善。控制器电路发计和生产过程的完善化,对电子元件的老化试验和筛选,提高了控制器整体的工作可靠性和使用寿命,产品质量的档次得到提高。目前主要存在问题是控制规律简单、抗干扰能力差,不能很好的解决无触点开关投切电容的问题,在三相不平衡条件下不能有效的进行无功补偿。同时由于户外工作环境相对恶劣,装置的可靠性和控制精度难以满足现场运行的要求。此外还不具备通讯功能,不能实现全电网的无功优化,不能对电能质量进行在线监视以满足现代化电力系统建设的需要。在公用变低压侧进行无功功率补偿,现在对并联电容器的分组方式得到了共识。过去生产按等容量分组的控制器,后生产按:或:不等容量分组的控制器,调
11、控补偿设备的容量分组分别为级和级。主要发展带逻辑电路“先投先切,后投后切”的等容量分组方式的控制器,以使各组并联电容器投入运行的时间大致均等,并可减少增减补偿容量过程中电容器的投切次数,但仍旧没有解决无级投切的问题。随着高电压、大功率半导体器件的不断更新和发展,功率变换控制技术的闩臻完善,极大地推动了电力电子技术在电力工业中的广泛应用,对增强电力系统运行的稳定性和安全性,提高输电能力和用电效率,以及在节能和改善电能质量等各方面都起着越来越重要的作用。专家们认为在世纪,会有更多更新的高电压大功率半导体器件和装置投入电力工业的实际运行中,使目前基本不可控的系统变为灵活可控(称为柔性交流输电系统)。
12、目前国内主要补偿方案的简介及存在的问题国内无功补偿主要采用变电站集中补偿和企业就地补偿两种形式。从补偿方法上看,主要有固定、手动、自动三种“。固定补偿方案固定补偿主要综合整个电网的各项年平均参数,根据无功的分布情况选取若干个补偿点,每个点投入若干单位的电容量,使得全年节能效益与经济投入之比达到最佳。这种方法的优点是能综合考虑整个电网的运行特点,既取得了最佳经济效益又兼顾了全网无功潮流的平衡;缺点是补偿容量不能跟随电网的实时运行状况,其最佳值是年平均意义上的,电压波动问题依然存在,当电网负荷发生变化时,这种方法就无能为力了。手动补偿方案手动补偿通过若干电容器组的组合,达到改变补偿容量的作用,适用
13、于时间上呈一定规律变化的负荷,缺点是分组过于粗糙,设备体积庞大,需专人守护,并且只针对采样点参数进行计算,不能达到最佳补偿效果。自动补偿方案自动补偿是微电子技术在电力系统的应用。控制器根据传感器的数据,计算出当前电网所需的无功补偿量并控制电容器组的投切,达到实时补偿的目的。进几年,由于电脑技术的应用,功率因数自动补偿系统的发展进入了一个新阶段。虽然各种微电脑功率因数自动控制器硬件、软件设计不同,但其原理基本如图卜所示:囝徽电脑功率因数自动控制器方榧图检测单元通过电压、电流互感器采得电压和电流信号,并利用运放电路、门电路得到反映相位差的方波信号,传给控制单元。微处理器接收到检测信号,经过逻辑运算
14、得到实时毋,分别送到显示和比较单元。在比较单元中与设定值进行比较,确定是否发出投切命令。同时控制单元还具有过压、过流、欠补及振荡报警和保护功能。执行单元接到命令后,通过投切装置完成电容器组的投切。微计算机技术的应用进一步加强了控制单元的功能,集成化程度大大提高了,自诊能力、扩充能力都得到了加强。现有无功自动补偿器存在的问题从外部特性和各项指标及用户反映的情况来看,现有无功自动补偿器主要存在以下问题:没有解决无触点安全投切电容和无级调节投入电容容量的问题旧现有的采用无触点控制的无功补偿装置在电容的无级投切这一点上做的不很理想,大多采用控制触发角来控制投切电容量的多少。这样做会造成较大的冲击电流和
15、引入高次谐波,使晶闸管的寿命变短,因而无触点控制的优势无法充分的体现出来。不能提供动态无功补偿的三相均荷控制无功补偿装置通常按三相平衡设计,但是电网中的许多冲击负荷往往具有三相不平衡性质,如冶会电弧炉、大型熔焊机、电气化铁路的电力机车等均为具有随机特征的三相不平衡负荷,民用照明负荷也肓显著的不平衡特征。显然,不论是瞬问的电压闪变还是持续的中点电位偏移,都不仅会干扰相关系统的证常工作而且可能危及人身与设备安全,这就要求帽应的动态无功补偿装置在快速补偿无功的同时,还具有均荷能力,可以实时地将三相不平衡负荷自动均衡为三相平衡负荷。易导致谐波放大“在低压配电系统中,采用微机控制品闸管投切电容器组,实现
16、基波无功的分相,分级和跟踪补偿。当配电系统非线性用电负荷比重较大时,并联电容器组的投入,一方面由于电容器组的谐波阻抗小,注入电容器组的谐波电流大,使电容器过负荷,严重影响其使用寿命:另一方面,当电容器组的谐波容抗与系统等效谐波感抗相等而发生谐振时,引起电容器谐波电流严重放大,其结果是电容器因过热而损坏,系统电压严重畸变,影响其他用电设备的安全运行。现有的装置容易产生高次的谐波嘲传统上曾以交流接触器作为电力电容器投切控制执行元件,现已被晶闸管所取代,通过对晶闸管触发控制角的控制,可以实现对补偿电容投切容量的动态连续调整,这就是所谓的静止无功功率补偿装置()。(固定电容器晶闸管控制电抗器)和(晶闸
17、管开关电容器)是的两种典型结构。但是用触发控制角的控制容易产生高次谐波。抗干扰能力差,故障率高因为控制器的工作环境存在大电流、较强磁场等,对弱电设计部分的抗干扰能力要求很高。户外工作的环境更加恶劣,因此目前大多数控制器均只能在户内工作,并且故障率高,大大限制了补偿器的使用范围咖。不能达到全局最优目前的自动补偿方式均针对采样点数据进行计算,因为控制器之问缺乏信息交流,采用的算法落后,控制器不能综合全网运行情况使无功潮流的分布趋于最合理,经济效益达到最佳,同时也不能实现对电网的遥测,不适于现代化电网的发展趋势。第二章无功补偿的原理及意义无功补偿的原理在电力系统中,由于电感、电容元件的存在,不仅系统
18、中存在着有功功率,而且存在无功功率。虽然无功功率本身不消耗能量,它的能量只是在电源及负载问进行传输交换,但是在这种能量交换的过程会引起电能的损耗,并使电网的视在功率增大,这将对系统产生以下一系列负面影响:()电网总电流增加,从而会使电力系统中的元件,如变压器、电器设备、导线等容量增大,使用户内部的起动控制设备、量测仪表等规格、尺寸增大,因而使初投资费用增大。在传送同样的用功功率情况下,总电流的增大,使设备及线路的损耗增加,使线路及变压器的电压损失增大。()电网的无功容量不足,会造成负荷端的供电电压低,影响正常生产和生活用电;反之,无功容量过剩,会造成电网的运行电压过高,电压波动率过大。()电网
19、的功率因数低会造成大量电能损耗,当功率因数由下降到时,电能损耗将近提高了一倍。()对电力系统的发电设备柬说,无功电流的增大,对发电机转子的去磁效应增加,电压降低,如过度增加励磁电流,则使转子绕组超过允许温升。为了保证转子绕组币常工作,发电机就不允许达到预定的出力。此外,原动机的效率是按照有功功率衡量的,当发电机发出的视在功率一定时,无功功率的增加,会导致原动机效率的相对降低“。目前,随着电力电子技术的迅速发展,工厂大量使用大功率丌关器件组成的设备对大型、冲击型负载供电,这使电能质量问题益严重。如果,不进行无功补偿,在正常运行时,会反复地使负载的无功功率在很大的范围内波动,这不仅使电气设备得不到
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