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配电网建设的无功补偿技术的发展 应当值得被注意!(3)

北极星智能电网在线  来源:北极星智能电网在线  作者:Kung  2017/8/23 9:38:02  我要投稿  

跟踪补偿:

是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在用户配电变压器低压侧的补偿方式。

这种补偿方式,部分相当于随器补偿的作用,主要适用与100kVA及以上的专用配电变压器用户。

跟踪补偿的优点

是可较好地跟踪无功负荷的变化,运行方式灵活,补偿效果好,但是费用高,且自动投切装置较随机或随器补偿的控制保护装置复杂,如有任一元件损坏,则可导致电容器不能投切。其主要适于大容量大负荷的配变。

配电网常见的无功补偿设备

电力系统中的无功补偿装置从最早的电容器开始发展到今天,历经了电容器、同步调相机、静止无功补偿装置(SVC)、静止同步补偿器(SVG)等几个不同的阶段。其中,并联电容器是电网中用的最多的一种专用的无功功率补偿设备。它的特点是价格便宜,易于安装维护。并联电容器补偿无功功率方式有三种:集中补偿,分组补偿及就地补偿。

静止同步补偿器(SVG)是目前最先进的补偿装置,已进入实用化阶段,随着IGBT等器件、高速CPU器件及光纤技术的发展,SVG系统的价格不断下降并渐渐被行业接受,以成为静止无功补偿技术的发展方向,SVG系统将是今后柔性交流输电系统的重要组成部分。

(图片整理自网络)

无功补偿设备大致可分为三类:调相机、静止无功补偿装置(Static Var Compensator, SVC)、静止无功发生装置(Static Var Generator, SVG)。

调相机或称同步调相机、同步补偿机是较早出现的一类无功补偿设备。调相机实际是一台空载运行的同步电动机,利用同步电动机在不同励磁电流下的发出或吸收无功电流的能力起到无功补偿作用。当正常励磁时,调相机的电枢电流接近于零;过励磁时,调相机向电网发出无功电流;欠励磁时,调相机从电网中吸收无功电流。因此,调相机经常运行在过励状态,励磁电流较大,损耗也比较大,发热比较严重。为方便运行起见,调相机一般与发电厂中的同步发电机组或负荷端的异步电动机组安装在一起,容量较大的调相机还需要采用氢气冷却。以上缺点均大大限制了调相机的应用范围,目前除在高压直流输电线路的终端作动态无功支持外,已很少使用。

SVC是目前应用最为广泛的一类无功补偿设备。单就字面而言,SVC中的“Static”即静止,是相对于调相机的旋转而言,因此除调相机和SVG之外,凡是用电感或电容进行无功补偿的装置均可称作SVC。按国际大电网会议的定义,SVC可分为以下7类:机械投切电容器(MSC)、机械投切电抗器(MSR)、自饱和电抗器(SR)、晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)、晶闸管投切电抗器(TSR)、自换向或电网换向转换器(SCC/LCC)。实际上以上7类仍未能涵盖全部SVC设备,例如MCR(Magnetic Control Reactor)——磁阀式可控电抗器设备以及由以上两类或几类技术混合构成的设备。一般认为应慎重使用SVC这一名词,因为其所能指代的范围过于宽泛。

在种类繁多的SVC设备中,一般可按控制/投切设备的种类分为机械投切型及电力电子型两大类,通常所称的SVC设备也是指这两类。前者一般包括机械投切电容器(MSC)、机械投切电抗器(MSR)等,共同特点是采用机械投切开关如接触器、遥控断路器等作为投切设备,其优点是鲁棒性较好、不易受谐波干扰等,缺点则是响应时间长、一般只能分级投入不易实现动态无级补偿等。后者一般包括晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)、晶闸管投切电抗器(TSR)等,其优点是响应速度快、控制精度较好、能实现过零投切、具备动态补偿能力等,缺点则是电力电子器件易受谐波干扰。随着电力电子技术的发展,电力电子型SVC设备有逐渐取代机械投切型SVC设备的趋势。

SVG(Static Var Generator)与SVC一样,也是一种“静止”设备,是近年出现的新一代无功补偿设备。SVG以IGBT模块构成的电压源型逆变器为核心,通过实时检测负载电流波形,并调节桥式整流电路交流侧输出电流达到调节负载电流的幅值和相位的目的。通过以上调节,可以吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿。SVG具有响应速度快、吸收无功连续、产生的高次谐波量小、调节范围广、耗损与噪音小等突出优点。 SVG的主要问题是电压等级和容量受IGBT器件性能限制,较难做到较高电压等级和较大规模容量,目前一般在1kV以下电压等级应用较为广泛。

未来发展趋势

随着国家“重发电轻供电”现象的改善,围绕输配电的电能质量的问题越来越受到各方关注。特别是无功问题,是电力部门和用户共同关注的问题。合理选择无功补偿方案和补偿容量,能有效提高系统的电压稳定性,保证电网的电压质量,提高发输电设备的利用率,降低有功线损和减少发电费用。

随着智能电网、智能配电网的发展,使得无功补偿技术由单一技术向包含无功补偿、谐波滤波和有偿补偿的电能质量系统工程技术扩展、市场规模得以迅速壮大起来,给无功补偿技术和产业的发展带来前所未有的机遇。

有专家曾指出“当下,无功补偿已经成为现代配电网工程必不可少的重要组成部分。预计未来产业规模将以200亿元人民币/年的速度进行增长。”

而我们应该清楚,机遇往往是与困难并存的,无功补偿技术与产业发展面临这技术提升和企业转型的挑战。现阶段国家和企业正着力推动的解决智能电网、智能配电网建设所面临的一系列问题,一流配电网的建设必然是一场旷日持久的“战场”,如何从中脱颖而出,成为主流企业、推出主流技术就成为了企业将来所要面临的问题之一。

关于配电技术,还有很多东西需要进一步探讨,中国的配电网建设也不是世界上建设的最好的国家。但是,想要建设世界一流的配电网,便离不开每位电力人的努力,为此,北极星电力网在2017年8月31日-9月1日,将在北京召开:建设“安全可靠、经济高效、绿色低碳、友好互动”的世界一流城市配电网会议,届时将邀请来自于院士、国家电网公司、南方电网公司、全国各网省电力公司、电力科研院所、知名专家、学者及企业代表进行主题演讲;

参会人员包括:

(1)网/省、地/市电力(供电)公司运维检修部门负责人、专责

(2)电力设计院有关专业负责人、高级工程师

(3)科研院所相关专业研究人员

(4)各专业厂商负责人

想要参加或者了解更多这次会议的内容,可以通过下方二维码了解详情。

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