10kV线路的无功优化补偿参数设计.doc
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1、目 录摘要IAbstractII1绪论11.1本文研究的背景与意义11.2我国配电网无功功率的现状及国内外研究现状11.2.1我国配电网无功功率的现状11.2.2配电网无功优化补偿的发展21.3本文主要研究工作32 无功补偿和无功优化42.1无功补偿42.1.1无功补偿的基本概念42.1.2 无功补偿的基本原理42.2无功功率62.2.1正弦电路中的功率62.2.2功率因数72.3 无功优化概述82.3.1配电网无功补偿问题的提出82.3.2无功补偿的电路和向量图92.4 无功优化补偿的原则和类型102.4.1无功优化和补偿的原则102.5 电网无功优化,提高功率因数的意义102.5.1、加装
2、无功补偿设备,改善电压质量102.5.2、加装无功补偿设备,提高输配电线路供电能力102.5.3、加装无功补偿设备,提高变压器的带负荷能力113 10KV电网的无功补偿前、后分析比较123.1 10kV线路的降损与无功补偿123.1.1无功补偿前的线路损耗分析123.1.2线路补偿后分析:133.1.3线路无功补偿后的损耗降低率:143.2实际线路无功补偿量及其安装位置的确定144 确定无功补偿容量的一般方法和手段164.1 10kV线路补偿方案简介164.1.1就地无功补偿方案164.1.2分散补偿方案164.1.3集中补偿方案174.1.4跟踪补偿方案174.2几种补偿方案的理论比较分析1
3、74.3几种补偿方式的经济技术比较194.3.1几种补偿方式的投入比较:194.3.2几种补偿方式的经济技术比较:204.3.3几种无功补偿方式的总结:214.4无功补偿的主要手段214.4.1.同步调相机214.4.2.并联电容器224.4.3静止无功补偿器SVC225 基于经典法的无功优化算法235.1确定最佳位置和最佳容量定理235.1.1确定最佳位置定理235.1.2确定最佳补偿容量定理235.2按网损和年运行费最小确定补偿容量245.2.1按网损最小确定补偿容量:245.2.2按年运行费最小原则确定补偿容量:255.3无功容量的合理分配255.3.1确定无功容量的分配原则255.3.
4、2目标函数和约束条件265.3.3目标函数的转化265.4无功负荷均匀分布时补偿容量和补偿位置的确定275.4.1单点补偿285.4.2两点补偿295.5负荷沿线递增分布时补偿容量和位置的确定315.5.1单点补偿315.5.2两点补偿:335.6无功负荷沿线递减分布时补偿容量和补偿位置的确定346配电线路上的各阶段的无功补偿376.1配电线路上的无功补偿376.2用户的无功补偿386.2.1 放射式开式网的最佳无功补偿386.2.2 干线式和链式开式网的最佳无功补偿396.3配电网无功优化控制对电压的影响406.3.1 无功功率与电压的关系406.3.2电压水平与无功平衡的关系406.3.3
5、 配电网无功优化控制对电压的影响416.4配电网无功优化控制对有功损耗的影响426.4.1 无功功率与有功损耗的关系426.4.2 功率因数与有功损耗的关系426.4.3 配电网无功优化控制对有功损耗的影响437 配电网无功补偿遇到的问题457.1优化的问题457.2谐波的问题457.3无功功率倒送的问题45致 谢46参考文献47附录 A48附录 B5110kV线路的无功优化补偿参数设计摘要 配电网线损是电网损耗的主要组成部分。为了降低配电网的线损,需要对配电网进行无功补偿。 通过经典无功优化算法,可以比较简便的计算出在单电源配电网中最佳无功补偿容量。本文通过对经典优化法的分析,决定选择此种方
6、法分析。这种方法具有通用性好、计算方便、等优点。结合对经典优化法的学习,并对实际运行的线路进行了计算。最终得到了线路的最佳补偿容量和补偿位置。然后本文着重对变电站集中补偿、线路分散补偿、变压器随器补偿这几种补偿方式进行了技术经济比较。结合实情况,配电网无功主要来自配电变压器随器补偿的现实。本文提出使用线路分散补偿作为无功补偿的一部分,并提出了随器补偿和分散补偿的配合方法。关键词:配电线路;无功补偿容量;经典优化法10kV lines of reactive power optimization compensationAbstractPower loss of distribution net
7、work accounts for the major part in the total loss of power network. Therefore, it is necessary for reactive power compensation to be adopted to decrease the loss of power distribution network.By using the classic calculation method for reactive power compensation, the optimum compensation capacity
8、and compensation position for the network with single power can be easily defined. Based on analyzed the classic calculation method, this method, which is finally selected by the author as the method for calculating reactive power compensation. The author also take the real power network as an examp
9、le for the utilization of the classic calculation method, and obtain the optimum compensation capacity and compensation position.Moreover the technological &economic comparison is carried out between concentrated compensation, respective compensation and transformer compensation.The author finds rea
10、ctive power compensation mainly arises from the transformer compensation. The respective compensation is suggested as a part for power reactive compensation and the coordination way between transformer compensation and respective compensation is also proposed in this article.Keyword: Distribution Li
11、ne; Reactive Power Compensation Capacity ;the classic calculation method.1绪论1.1本文研究的背景与意义随着科学技术发展和人民生活水平的提高,各种类型用电设备得到了广泛的应用,对电压质量的要求也越来越高。但是,由于配电网结构,运行变化等原因,我国配电网损耗,电压合格率等技术指标与发达国家相比有较大差距。由于电压不合格等原因造成用户电器烧毁的现象仍然存在,而网损过高使得生产的宝贵电能白白浪费,并且影响电力企业的经济效益。无功补偿作为保持电力系统无功功率平衡、降低网损、提高供电质量的一种重要措施,已被广泛应用于各电压等级电网
12、中。合理选择无功补偿,能够有效地维持系统的电压水平,提高电压稳定性,避免大量无功的远距离传输,从而降低有功网损,减少发电费用,提高设备利用率,无功补偿的合理应用是电力企业提高经济和社会效益的一项重要课题。然而,作为无功补偿的一个重要组成部分,低压网的无功补偿研究,至今仍处在初级阶段。国内长期以来,无功电源优化配置主要在网络规划阶段考虑,运行期间很少考虑无功补偿设备的优化投切。安装于10kV线路上的分散补偿电容器多数按季节性调整补偿容量,或者干脆不调整。规划阶段的无功电源和容量只能说为提高电网运行水平,降低网损创造了必要条件。但是,充分发挥网内各点、各种无功设备的功能,使其得到最好、最优的补偿效
13、率,还必须合理优化无功分布点和无功容量。合理进行无功优化补偿,提高设备的利用率。对于原有供电设备来讲,在同样有功功率下,因功率因数的提高,能使传送电流减少,因此向负荷传送功率所经过的变压器、开关和导线等供配电设备都增加了功率储备,从而满足了负荷增长的需要;如果原网络已趋于过载,由于功率因数的提高,输送无功电流的减少,能使系统不致于过载运行,从而发挥原有设备的潜力;对尚处于设计阶段的新建企业来说则能降低设备容量,减少投资费用,在一定条件下,改善后的功率因数可以使所选变压器容量降低。因此,使用无功补偿不但减少初次投资费用,而且减少了运行后的基本电费。此外,合理进行无功优化补偿,提高功率因数对企业的
14、直接经济效益也是明显的。因为国家电价制度中,从合理利用有限电能出发,对不同企业的功率因数规定了要求达到的不同数值,低于规定的数值,需要多收电费,高于规定数值,可相应地减少电费。可见,提高功率因数对企业有着重要的经济意义,同时又符合目前国家的节能减排政策。1.2我国配电网无功功率的现状及国内外研究现状1.2.1我国配电网无功功率的现状在我国电力工业发展过程中,因多年“重发电,轻供电”思想的影响,造成电网建设落后,结构不合理,导致城市和农村配电网无功补偿不足,电能质量不高,系统无功对电压影响大等。无功功率的不足或者过大,将引起系统电压的降低或者上升,从而造成电能的损失和浪费。从微观角度看,随着电网
15、容量的扩大,用户家用电器感性负载的不断增加,使得城市配电网公用变低压侧功率因数较低。过低的功率因数导致公用变低压侧线路损耗较大,供电电压指标不能满足用户要求。用电高峰期,用户末端电压远远低于国家标准,而用电低谷期,用户末端电压又远远超过国家标准。不仅电能浪费非常严重,而且影响用电设备的使用寿命。因此,在公用变低压侧进行无功功率补偿已成为目前提高供电水平、降低无功损耗急需解决的问题。从宏观角度看,整个电网的无功潮流不平衡。目前,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。这两种形式都是基于某一个采样点的无功情况进行补偿,不能综合考虑把整个电网的实时运行情况,而无功潮流在整个电网上是
16、动态分布的,传统的补偿方法无法解决无功潮流不平衡、电压波动大等问题。发、供电部门,除了供给用户有功负荷外,还要供给用户以无功负荷。对一般工业用户而言,要求功率因数为0.85,即供应每兆瓦时有功电量,则免费供应无功电量为619kvar。这种搭配比例已不适应电力系统发展,因为大电网的高压输变电输送无功损耗很高,并且随负荷波动变化很大,同时大多数民用电器不带补偿装置。因此,理想的补偿方案就是无功就地供应,自动调整。目前,国内对用于城市配电网的无功补偿研究正在起步。一些地区推出了户外型无功固定补偿和自动补偿装置,但由于户外环境恶劣,系统运行的可靠性不高,难以满足现场运行要求,并且依旧不能综合考虑整个电
17、网的运行情况。因此,配电网要从无功不足到无功平衡,最后到具备无功储备能力,任务十分艰巨。电网无功状态是衡量电能质量的一个重要指标。随着电力系统的发展,尤其是数字电力系统(DPS)的提出,对调度管理决策的科学性、电能质量和负荷的监视提出了更高的要求。最优调度、指令效果反馈、负荷预估、远程抄表等问题的解决都必然要求对电网中、低压端的电能质量和负荷情况进行监视。理想的无功补偿装置应该能实时跟踪电网的运行状态,进行信息交流,寻求最佳补偿,为电力系统CIMS打下基础。1.2.2配电网无功优化补偿的发展电力系统的各节点无功功率平衡决定了该节点的电压水平,由于当今电力系统的用户中存在着大量无功功率频繁变化的
18、设备;如轧钢机、电弧炉、电气化铁道等。同时用户中又有大量的对系统电压稳定性有较高要求的精密设备:如计算机,医用设备等。因此迫切需要对系统的无功功率进行补偿。 传统的无功补偿设备有并联电容器、调相机和同步发电机等,由于并联电容器阻抗固定不能动态的跟踪负荷无功功率的变化;而调相机和同步发电机等补偿设备又属于旋转设备,其损耗、噪声都很大,而且还不适用于太大或太小的无功补偿。所以这些设备已经越来越不适应电力系统发展的需要。20世纪70年代以来,随着研究的进一步加深出现了一种静止无功补偿技术。这种技术经过20多年的发展,经历了一个不断创新、发展完善的过程。所谓静止无功补偿是指用不同的静止开关投切电容器或
19、电抗器,使其具有吸收和发出无功电流的能力,用于提高电力系统的功率因数,抑制系统振荡等功能。目前这种静止开关主要分为两种,即断路器和电力电子开关。由于用断路器作为接触器,其开关速度较慢,约为1030s,不可能快速跟踪负载无功功率的变化,而且投切电容器时常会引起较为严重的冲击涌流和操作过电压,这样不但易造成接触点烧焊,而且使补偿电容器内部击穿,所受的应力大,维修量大。随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,交流无触点开关SCR、GTR、GTO等的出现,将其作为投切开关,速度可以提高500倍(约为10s),对任何系统参数,无功补偿都可以在一个周波内完成,而且可以进行单相调节。现今所指的静止无功
20、补偿装置一般专指使用晶闸管的无功补偿设备,主要有以下三大类型,一类是具有饱和电抗器的静止无功补偿装置(SR:SaturatedReactor);第二类是晶闸管控制电抗器(TCR:Thyristor ControlReactor)、晶闸管投切电容器(TSC:Thyristor SwitchCapacitor),这两种装置统称为SVC(StaticVar Compensator);第三类是采用自换相变流技术的静止无功补偿装置高级静止无功发生器(ASVG:Advanced Static VarGenerator)。1.3本文主要研究工作在本文研究工作中,通过对各种无功补偿优化的比较,结合配电网的实际
21、情况和基本需要,选择了一种适用于配电网无功优化配置的算法。结合实际情况,对配电网无功优化的方法进行了研究,提出了在10kV线路中并联电容器进行无功优化补偿的方法,比较了按照线路最佳补偿位置进行线路分段无功补偿和流行的按变压器进行无功补偿的效果(线损降低程度)并提出了相关意见。本文通过对国内外现有文献进行研究,针对我国10kV馈线主要采用补偿电容器作为无功补偿设备的现实情况,对无功优化实用化问题做了初步探讨。2 无功补偿和无功优化在电网运行中,因大量非线性负载的运行,除了要消耗有功功率外,还要消耗一定的无功功率。无功补偿是提高电力系统功率因数的一种有效且经济的方法,得到了广泛的应用。它在电力系统
22、中,除了可提高输送容量外,还可提高电网电压质量,特别是为减少电气线路和电气设备中的能量损耗,发挥着难以替代的作用。 2.1无功补偿2.1.1无功补偿的基本概念有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。单位:瓦(W)或千瓦(KW)。无功功率:无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,
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