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低壓動態(tài)無功功率補(bǔ)償裝置方案設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法
--低壓動態(tài)無功功率補(bǔ)償裝置方案設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法
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為提高供電設(shè)備效率,減少供電線路電能損失,國內(nèi)外自上世紀(jì)50年代初就開始進(jìn)行無功功率補(bǔ)償裝置的研究工作,其方法主要有兩種:一種是在電網(wǎng)上并聯(lián)電容器,通過提高電網(wǎng)的功率因數(shù)達(dá)到減少線路電壓損耗,提高供電設(shè)備利用率的目的;另外一種是在電網(wǎng)上并入同步電動機(jī),通過改變同步電動機(jī)勵磁電流的方法來改變電路負(fù)載特性。其中前一種方法適用于居民、商業(yè)及小型工廠的低壓供電系統(tǒng),而后一種方法適用于大型工廠中的無功功率補(bǔ)償。

  在實(shí)際應(yīng)用中,由于電路特性是隨時(shí)變化的,為了達(dá)到較好的補(bǔ)償效果,就必須動態(tài)跟蹤電路特性的變化,實(shí)時(shí)監(jiān)測電路中U與I的相位差角,根據(jù)角的大小決定并聯(lián)電容器的值;镜墓β室驍(shù)cosφ補(bǔ)償電路如圖1所示。

  電路中的K1~Kn在自動動態(tài)補(bǔ)償裝置中可采用雙向可控硅,在電路工作時(shí),一般保證cosφ<0.95,避免電路出現(xiàn)諧振現(xiàn)象,損壞電網(wǎng)供電設(shè)備和用電器。具體的方法是通過對電壓U和電流I的相位檢測來判斷是否并入補(bǔ)償電容器,并入幾個(gè),這些都是通過控制裝置自動完成的,這就是動態(tài)無功功率補(bǔ)償裝置的工作原理。

  2現(xiàn)有補(bǔ)償裝置存在的問題及解決方法

  上面所述的方法只局限于某一段電路,并沒有從整個(gè)電力網(wǎng)的角度來分析。為了彌補(bǔ)這一缺陷,就有必要對整個(gè)供電系統(tǒng)中的各段電路功率因數(shù)補(bǔ)償裝置進(jìn)行集中調(diào)控,使整個(gè)系統(tǒng)處于協(xié)調(diào)工作狀態(tài)。由于現(xiàn)有的動態(tài)功率因數(shù)補(bǔ)償裝置還沒有實(shí)現(xiàn)整網(wǎng)連調(diào),所以,有必要增加動態(tài)功率因數(shù)補(bǔ)償裝置的數(shù)據(jù)通訊功能,將其工作狀態(tài)及相關(guān)的電流、電壓、功率因數(shù)、工作溫度、環(huán)境狀態(tài)等參數(shù)發(fā)送到總調(diào)室,總調(diào)室中的主控微機(jī)則根據(jù)前端工作狀態(tài)實(shí)時(shí)調(diào)整控制參數(shù)達(dá)到整網(wǎng)均衡運(yùn)行的目的。

  另外,在分析補(bǔ)償過程中所提到的電容器,是按理想電容器來分析計(jì)算的,實(shí)際的電容器可等效為電阻R與電容器C并聯(lián)電路,如圖2所示,電路的矢量圖如圖3所示。由矢量圖可列式中:tgδ———為介質(zhì)損耗系數(shù);δ———為介質(zhì)損耗角

  由式可見:電阻R減小,電容器介質(zhì)損耗增加,電容器發(fā)熱,電解液易枯竭使電容量減小,補(bǔ)償不足。同時(shí),電容器在密閉較嚴(yán)時(shí)易出現(xiàn)爆炸現(xiàn)象。為及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決這一問題,也應(yīng)對電容器的工作溫度、電容量等參數(shù)進(jìn)行檢測,并將檢測結(jié)果及時(shí)發(fā)送給控制終端,便于及時(shí)維修更換,避免事故的發(fā)生。

  對于功率因數(shù)補(bǔ)償問題,多年來,人們一直在變壓器輸出端或工廠電力入口等前端上進(jìn)行無功功率補(bǔ)償,補(bǔ)償方案如圖4所示。

  由圖可見,前端補(bǔ)償只補(bǔ)償了10kV以上供電網(wǎng)的無功電流,400V低壓輸電網(wǎng)下端的無功電流并沒有得到補(bǔ)償,而現(xiàn)今居民和商業(yè)用電戶,多采用節(jié)能型日光燈照明,電路功率因數(shù)低,且得不到補(bǔ)償圖5為了解決這一問題,有必要開發(fā)研制一種造價(jià)低、性能好的小型動態(tài)無功功率補(bǔ)償裝置(MTSC)。將此裝置安裝于居民(或商業(yè))用戶的集中供電箱中,這樣就構(gòu)成了新的動態(tài)補(bǔ)償控制方案,如圖由圖可見,采用這種方式后,對于變壓器至用戶集中配電箱這段電路的線路損失也得到了補(bǔ)償,其帶來的經(jīng)濟(jì)效益是相當(dāng)可觀的。

  3動態(tài)補(bǔ)償裝置數(shù)據(jù)采集、傳輸控制方案的實(shí)現(xiàn)

  3.1采集傳輸參數(shù)

  (1)變壓器工作溫度T1~T6

  (2)各相電源電壓UAUBUC

  (3)各相電流IAIBIC

  (4)功率因數(shù)cosφAcosφBcosφC

  (5)無功電流IrAIrBIrC

  (6)負(fù)荷饋電處電壓VaVbVc

  (7)切入補(bǔ)償通道號Ac1~4Bc1~4Cc1~4

  (8)電力電容器工作溫度t1~t12

  (9)可控硅功率組件溫度tk1~tk12

  (10)有功功率PAPAPA

  (11)無功功率QAQBQC

  (12)視在功率SASBSC

  (13)臺區(qū)用戶電量最多為30個(gè)單元720戶

  3.2采集傳輸控制參數(shù)

  (1)電力電容投切保護(hù)控制12路開關(guān)量

  (2)可控硅過流保護(hù)控制12路開關(guān)量

  (3)可控硅過壓保護(hù)控制12路開關(guān)量

  (4)用戶竊電、欠費(fèi)停/供電控制最多720個(gè)開關(guān)量

  3.3采集傳輸控制系統(tǒng)方塊圖及各部分的作用

  采集傳輸控制系統(tǒng)方塊圖如圖6所示。

  3.3.1傳感器部分

  傳感器部分將現(xiàn)場的電流、電壓、溫度、功率等參數(shù)變成采集傳輸控制器所能識別的信號(一般為0~5VDC輸入),以便采集傳輸控制器對其進(jìn)行分析、計(jì)算,根據(jù)分析計(jì)算結(jié)果,發(fā)出相對應(yīng)的控制信息,控制系統(tǒng)正常工作。

  3.3.2電量采集控制器電量采集控制器是集電量采集、傳輸、控制用戶停/供電以及防竊電功能為一體的前端設(shè)備,安裝于用戶各單元配電箱中,能實(shí)時(shí)采集用戶的用電信息,并具有防竊電功能,當(dāng)用電戶有竊電現(xiàn)象發(fā)生時(shí),能及時(shí)發(fā)出報(bào)警信息,通過低壓電力線載波傳輸給采集傳輸集中控制器,采集傳輸集中控制器再將信息通過傳輸媒體發(fā)送給終端接收控制設(shè)備(或控制竊電戶停電)。

  3.3.3采集傳輸集中控制器

  采集傳輸集中控制器是裝于變壓器臺區(qū)內(nèi)的一臺主控機(jī),它能同時(shí)采集64路信號(模擬量或數(shù)字量),并能與30臺電量采集傳輸控制器通訊,進(jìn)行電量計(jì)量、遠(yuǎn)程供/停電控制、竊電報(bào)警等操作。同時(shí)還能與現(xiàn)有的動態(tài)無功功率自動補(bǔ)償裝置相配合,將該裝置的工作狀態(tài)及相關(guān)參數(shù)通過傳輸媒體傳輸給終端計(jì)算機(jī),達(dá)到全局網(wǎng)無功功率平衡補(bǔ)償?shù)哪康摹?/p>

  3.3.4動態(tài)功率因數(shù)補(bǔ)償控制器

  動態(tài)功率因數(shù)補(bǔ)償控制器是根據(jù)電網(wǎng)電壓與電流的相位差來控制電力電容器組是否投切、投切極數(shù)的一種控制器,通過改變投切極數(shù)來改變無功電流大小而達(dá)到改變的目的。

  3.3.5電力電容器組及可控硅開關(guān)組件

  電力電容器組及可控硅開關(guān)組件是與動態(tài)功率因數(shù)補(bǔ)償控制器相配合,完成動態(tài)功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)囊环N附屬組件,它能根據(jù)動態(tài)無功功率補(bǔ)償裝置所發(fā)出的控制信息完成相關(guān)的投切動作。

  以上簡述了系統(tǒng)組成及部分作用,其中,前端電量采集控制器是為今后推廣應(yīng)用遠(yuǎn)程電量管理而設(shè)置的,可根據(jù)實(shí)際情況決定取舍。

  4結(jié)論

  通過以上闡述,不難看出在原有的無功功率補(bǔ)償產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,配置數(shù)據(jù)采集、傳輸、控制系統(tǒng),能使整個(gè)輸電網(wǎng)有效地聯(lián)調(diào),并得到很好的無功功率補(bǔ)償效果。


 

狀 態(tài): 離線

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