毕业设计(论文)变电站的静止无功补偿装置设计.doc
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1、湖 北 民 族 学 院毕业论文(设计)变电站的静止无功补偿装置设计学生姓名: 学 号: 030840517 系 别: 信息工程学院 专 业:电气工程及自动化 指导教师: 评阅教师: 论文答辩日期 答辩委员会主席 摘 要我国电网无功补偿容量不足和配备不合理,特别是可调节的无功容量不足,快速响应的无功调节设备更少。冲击性负荷更会使得电网无功功率不平衡,将导致系统电压的巨大波动、善变,严重时会导致用电设备的损坏,出现系统电压崩溃和稳定性被破坏事故。因此,对变电站进行无功补偿具有非常重要的作用。为了解决变电站无功补偿和提高电压合格率的问题,本文在深入研究国内外无功补偿装置的基础上,提出并设计了基于磁控
2、电抗器的动态无功补偿方案(MCR+FC)。本文研究了无功补偿的原理,阐述了电力系统无功补偿的重要意义、发展史和现状,详细分析了几种无功补偿装置的原理、结构及其优缺点,分析了磁阀式可控电抗器的基本结构和工作原理,建立了仿真模型。用Matlab模块对磁阀式可控电抗器的模型和基于磁阀式可控电抗器的补偿模型进行了仿真分析。最后验证了MCR+FC型无功补偿装置的可行性。关键词:无功补偿;变电站; 磁阀式可控电抗器AbstractThere is inadequate in the capacity of reactive power compensation and unreasonale of equ
3、ipment, especially inadequate in the adjustable reactive power capacity and less in the rapid response of reactive power condition in Chinas Power Grid. Impact load will make grid reactive power imbalance and this will lead to the great fluctuations and flicker of grid voltage, more seriously to the
4、 damage to electrical equipment, voltage collapse and the destruction of the grid stability. Therefore, the substation reactive compensation is a very important role.In order to solve the reactive power compensation and improving voltage quality in substation, the scheme of static reactive power com
5、pensation based on magnetic valve controllable reactor is presented and designed. In this paper, the principle of static reactive power compensation is researched; the basic structure and the operation Principle of magnetic valve controllable reactor as the key technique of SVC are analyzed, and the
6、 simulation model is built. Simulation analysis for the MCR and the compensation model by the PSB model in Matlab software are gave; by measuring and analyzing the power quality of substation 35kV bus bars , the scheme of static reactive power compensation based on MCR is designed effectiveness and
7、feasibility of the scheme with the MCR and FC for static compensation are verified by simulation at the end of this paper.Keywords: Reactive power compensation , Transformer substation,MCR目 录摘 要IAbstractII 1 绪论1.1 课题背景11.2 课题研究现状11.2.1 国外研究现状21.2.2国内研究现状21.3 课题研究的目的及意义21.3.1课题研究的目的21.3.2课题研究的意义31.4
8、论文工作32 无功补偿的基本原理2.1无功补偿的原理及意义52.1.1.有功功率和无功功率的概念52.1.2无功补偿的原理52.1.3无功补偿的意义62.2静止无功补偿装置的定义及分类62.2.1 SVC的定义62.2.2 SVC的分类及优缺点72.2总结83 各种静止无功补偿装置的原理3.1概述93.2晶闸管相控电抗(TCR)型静止无功补偿装置93.3晶闸管投切电抗(TSC)型静止无功补偿装置93.4静止无功发生器 (SVG)103.5磁阀式可控电抗器型静止补偿器123.5.1 概述123.5.2 MCR的发展史123.5.3 MCR的工作原理123.5.4 电磁方程及工作状态的转换143.
9、5.5 MCR动态无功补偿装置的主要结构154 MCR及其特性仿真研究4.1概述174.2建立matlab仿真模型174.2.1 MATLAB Power System Block简介174.2.2仿真模型元件的选择174.3 仿真实例214.3.1仿真参数设置214.3.2设置主要模块参数214.3.3仿真分析224.4 MCR技术特性264.4.1伏安特性264.4.2 谐波特性264.5三相无功补偿仿真分析274.6小结295总结与展望30致 谢31参考文献32申 明34学位论文(设计)版权使用授权书351 绪论1.1 课题背景近年来,随着我国经济的高速发展,对电力系统的稳定运行和电能质
10、量也提出了更高要求。在提高电网的经济运行、稳定运行,和提高电能质量方面,除了逐步改善电网本身结构外,还必须要运用大量先进的调控手段。众所周知,在系统中装设无功功率补偿装置不仅可以提高供用电系统的功率因数,减少功率损耗,还具有稳定受电端电压,提高供电质量,提高输电能力的作用,是提高电网运行质量的一个主要措施。此外,电网的发展,系统稳定性问题越发重要,电网的损耗、电压及功角稳定性与无功功率快速、有效提供有关。我国互联电网已经进入了大电网、大机组时代,大量的无功在网间传送,造成了巨大的网络损耗。变电站是电力系统重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂用户的中间环节,起着变换
11、和分配电能的作用。近年来,随着我国国民经济GDP(国民生产总值)的不断增长,我国的电力工业也有了长足的发展。同时电力网中的无功问题也已逐渐引起人们的广泛关注,很多电力电子装置的功率因数很低,它们所消耗的无功功率在电力系统所输送的电量中占有很大的比例。无功功率增加会导致电流的增大,设备及线路的损耗增加,导致大量有功电能损耗。同时使功率因数偏低、系统电压下降。无功功率如果不能就地补偿,用户负荷所需要的无功功率全靠发、配电设备长距离提供,就会使配电、输电和发电设施不能充分发挥作用,降低发、输电的能力,使电网的供电质量恶化,严重时可能会使系统电压崩溃,造成大面积停电事故。分析研究、设计符合现场实际、经
12、济、实用无功补偿装置具有一定的工程价值。受到科技发展水平及管理体制限制,很久以来降低电力网电能损耗只是从设备单体考虑问题,无功补偿也往往只是注重电网电压调整。对如何保证电网安全经济运行和无功对电网所造成的一系列影响进行了分析和研究。通过对电力系统无功的合理配置和对无功负荷的最佳补偿不仅可以维持水平和提高电力系统运行的稳定性.而且可以降低有功网损和无功网损。1.2 课题研究现状早期的无功补偿装置为同步调相机和并联电容器。同步调相机可理解为专门用来产生无功功率的同步电机,可根据需要控制同步电机的励磁,使其工作在过励磁或欠励磁的状态下,从而发出大小不同的容性或感性无功功率,因此同步调相机可对系统无功
13、进行动态补偿。但是它属于旋转设备,运行中的损耗和噪声都比较大,运行维护复杂,成本高,且响应速度慢,难以满足快速动态补偿的要求。并联电容器简单经济,灵活方便,但其阻抗固定,不能跟踪负荷无功需求的变化即不能实现对无功功率的动态补偿。1.2.1 国外研究现状20世纪70年代中期开始,GE、BBC、西门子等国际知名公司先后开发出了TCR型SVC动态无功补偿装置,并开始在工业领域应用。世界上第一台电网用SVC由美国GE公司制造,1977年安装于Tri-state G&T系统,主要用于电压控制。1978年,西屋电气公司制造的使用晶闸管的静止无功补偿装置投入运行。到20世纪90年代,SVC装置在国外电力系统
14、中得到相当广泛的应用。最大补偿容量已达1000MVar以上,应用的最高系统电压为765kV。截至2008年底全世界有超过400套SVC、总容量约30GVar的SVC在电网系统运行;超过500套、总容量约25GVar的SVC在工业部门使用。目前,世界上几个著名的电气生产厂商主要有,瑞士ABB公司、德国西门子公司、法国阿尔斯通公司等,其中以ABB公司在其中的份额最大。1.2.2国内研究现状我国在20世纪80年代初期引进应用SVC,1982年武汉500kV凤凰山变电站引进安装了第一套TCR+TSC型SVC装置。至1990年总共有五个500kV变电站采用了6套进口SVC装置,型式为TCR+TSC或者固
15、定电容器组(FC)。他们都曾对电网发挥了重要作用,如:郑州SVC使河南南北联络线输送功率极限可提高5%;500kV葛岗云线路稳定极限提高8%,并有效稳定了200kV母线电压;辽宁网500kV辽沙线并联电抗器1990年11月发生故障,500kV电压高达550kV,沙岭SVC投入后,500kV电压迅速降低到正常水平。但TCR型SVC装置存在体积庞大、对环境要求高、可靠性不高、控制困难、成本较高等弊病。而MCR型SVC装置恰恰能够弥补这些缺点,其优点有:能在任何恶劣环境下稳定、可靠工作;响应速度快,从空载到额定容量的过渡过程时间小于0.1秒;成本低廉。2004年我国首台自主知识产权的SVC在辽宁省鞍
16、山市220kV红一变电站TC型SVC工程成功投运,标志着我国拥有自主知识产权的SVC技术进入了实用化阶段。目前TCR型SVC装置已在钢铁企业等工业用户中广泛使用,MCR型SVC装置也已有应用,但多是在10kV以下系统。1.3 课题研究的目的及意义1.3.1课题研究的目的通过电网中变电站、线路等元件的理论及实际进行情况分析,对比国内外现有的无功补偿技术,设计一个能实现动态补偿的静止无功补偿装置,能较好地解决变电站无功补偿设备利用率低,对电网降损效果不明显等问题。SVC目前控制方式主要有晶闸管控制和磁阀式控制两种。采用晶闸管控制方式的TCR (Thyristor Controlled Reacto
17、r)型SVC存在体积庞大、结晶闸管控制构复杂、对外界环境要求高、成本高等问题。而采用磁阀式控制方式的MCR(Magnetic Valve Controllable Reactor)型SVC有效解决了TCR型SVC存在的问题,是本次研究的方向。1.3.2课题研究的意义近年来,随着我国国民经济GDP(国民生产总值)的不断增长,我国的电力工业也有了长足的发展。同时电力网中的无功问题也已逐渐引起人们的广泛关注,这是由于随着电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛。而大多数电力电子装置的功率因数很低,它们所消耗的无功功率在电力系统所输送的电量中占有很大的比例。
18、无功功率增加会导致电流的增大,设备及线路的损耗增加,导致大量有功电能损耗。同时使功率因数偏低、系统电压下降。无功功率如果不能就地补偿,用户负荷所需要的无功功率全靠发、配电设备长距离提供,就会使配电、输电和发电设施不能充分发挥作用,降低发、输电的能力,使电网的供电质量恶化,严重时可能会使系统电压崩溃,造成大面积停电事故。供电系统常由于感性负载过重,造成感性无功过大,电能质量下降,功率因数过低。为提高电能质量和功率因数,维护电力系统安全、稳定地运行,常需在低压侧装设无功补偿装置。可见设计一种简洁、实用和动态补偿的静止无功补偿装置有以下作用:解决变电站无功补偿设备利用率低,对电网降损效果不明显问题。
19、提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态补偿装置还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。 1.4 论文工作 本文围绕MCR型SVC在无功补偿中的应用展开了一系列研究,对核心器件MCR即磁阀式可控电抗器进行了理论分析推导出电抗器的等效电路方程,并使用MATLAB建立了等效仿真模型,根据工程实际,设计MCR型动态无功补偿装置,设计控制策略,滤波支路。同时也简绍了其他类型的静止无功补偿装置的与原理及结构。论文的研究工作将具体在以下几个方面展开:1) 分析无功补偿的原理及意义,对SVC概念及原理进行简要说明,
20、对目前主要使用的SVC装置的分类及优缺点进行了比较分析,得出MCR型SVC装置在工程应用中的突出优势。 2) 查阅资料,了解静止无功补偿装置的发展史、简绍各种静止无功补偿装置的原理及结构。总结各类无功补偿装置的优缺点。3) 介绍MCR型SVC关键技术,对MCR的基本结构以及工作原理,对磁化曲线及数学模型进行分析,重点对磁阀式可控电抗器的工作状态的转换进行了分析。在已有文献关于电抗器数学模型的基础上,通过公式推导出等效电路方程,并构建出MCR等效电路。4) 对MCR+FC型SVC装置的核心部件磁阀式可控电抗器进行分析,建立MATLAB数学仿真模型。通过仿真模拟对磁阀式可控电抗器的谐波特性、等等分
21、别进行了分析验证,并给出各种特性曲线。对三相不平衡负载进行建模与仿真分析。2 无功补偿的基本原理2.1无功补偿的原理及意义2.1.1.有功功率和无功功率的概念电网输送的功率可以分解为两种类型,一种叫无功功率,另一种叫有功功率。在交流电能的输送和使用过程中,转换成光能、热能、机械能的那一部分能量叫做有功功率;而用于产生交变磁场的那部分能量叫做无功功率。电网中的负载包括电阻性负载、电容性负载和电感性负载。对十电阻性负载,负载两端的电压和电流的相位相同,电流在通过电阻的过程中做了功,把电能转换为光能、热能等,被称为有功负载,所消耗的功率叫做有功功率;对十电感性负载和电容性负载,负载两端的电压和电流不
22、同相,是能量在系统中不断存储和释放的过程,被称为无功负载,所消耗的功率叫做无功功率。通过以上概念,我们可以得到以下的几点结论:1) 无功功率和有功功率是密不可分的。在电能传输过程中,有功损耗和无功损耗也同时存在,损耗的存在会造成电压降落,降低电网的安全和经济运行水平。2) 电网在运行时,电源供给的无功功率是用来在电气设备中建立和维持磁场,进行能量交换的,它时能量的输送、转换必需的条件。3) 在电网中由十电感性负载与电容性负载吸收和释放的时间正好相反,当电感性负载吸收能量时,电容性负载释放能量,能够帮助电源提供一部分能量。2.1.2无功补偿的原理在电力系统中用电负荷需要一定的无功功率,同时电网中
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