高压静止无功补偿测试研究.doc
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1、1.绪论 1.1 选题背景及意义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
2、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,稳定系统电压,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。无功功率对供电系统和负荷的运行都十分重要。电力系统为了输送有功功 率,就要求送电端和
3、受电端的电压有一相位差,这可以在相当范围内实现;为了输送无功功率,则要求两端电压又一幅值差,这只能在很窄的范围内实现。不仅大多数电力系统的网络元件消耗无功功率,大多数的负载也需要消耗无功功率。他们所需要的无功功率必须从网络中的某个地方获得。显然,这些无功功率如果全由发电机提供并经过长距离输送是不合理的,通常也是不可能的。合理的方法是在需要消耗无功功率的地方产生无功功率,这就是无功补偿。我国电网建设和运行中,长期存在的一个问题是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。电气化铁路、电弧炉、轧机、矿井提升机等冲击性负荷使得电网无功功率不平衡,将导致系统
4、电压的波动、闪变,严重时会导致用电设备损坏,出现系统电压崩溃和稳定性被破坏事故。因此无功功率补偿对电力系统十分重要。无功补偿的作用主要有以下几点: 1提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减小功率损耗。 2稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线路的合适地 点设置动态无功补偿装置可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。 3在电气化铁道等三相负载不平衡的场合,通过适当的无功补偿可以平衡 三相的有功及无功功率。 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
5、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)。1.2无功补偿装置的
6、发展历程并联无功补偿电容器是传统的无功补偿装置,其阻抗是固定的,不能跟随负荷无功需求的变化,也就是不能实现对无功功率的动态补偿,最大的优点是费用节省。而随着电力系统的发展,对无功功率进行快速动态补偿的需求越来越大,并联无功补偿电容器显然不能满足需求。传统的无功功率动态补偿装置是同步调相机(Synchronous Compensator SC)。它是用来产生无功功率的同步电机,在过励磁或欠励磁的不同情况下,可以分别发出不同大小的感性或容性无功功率。自20世纪二三十年代以来的几十年中,同步调相机在电力系统无功功率控制中一度发挥主要作用。由于它是旋转电机,损耗和噪声都较大,运行维护复杂,而且响应速度
7、慢,在很多情况下已无法适应快速无功功率控制的要求。早期的静止无功补偿装置(Static Var Compensator,SVC)是饱和电抗器(Saturated Reactor, SR)型的。1967年,英国GEC公司制成了世界上第一台饱和电抗器型静止无功补偿装置。饱和电抗器与同步调相机相比,具有静止性的优点,响应速度快,但铁芯须磁化到饱和状态,损耗和噪声都很大,不能分相调节以补偿负荷的不平衡,所以未能成为静止无功补偿装置的主流。电力电子技术的发展将使用晶闸管的静止无功补偿装置推上电力系统无功功率控制的舞台。1977年美国GE公司首次在实际电力系统中演示运行使用晶闸管的静止无功补偿装置。197
8、8年,在美国电力研究院的支持下,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实际运行。随后,世界各大电气公司竞相推出了系列产品。由于使用晶闸管的静止无功补偿装置具有优良的性能,近二十年来,世界范围内其市场一直在迅速而稳定的增长,并已占据了的主导地位。因此,SVC往往是指使用晶闸管的静止型无功补偿装置,包括晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor,TCR)和晶闸管投切电容器(Thyristor Switched Capacitor,TSC),以及这两者的混合装置(TCR+TSC),或者TCR与固定电容器(Fixed Capacitor,FC)或机械投切电容
9、器(Mechanically Switched Capacitor,MSC)混合使用的装置(如TCR+FC、TCR+MSC等)。晶闸管控制高阻抗变压器(Thyristor Controlled Transformer,TCT)是一种特殊类型的TCR,它利用高阻抗变压器替代电抗器与晶闸管串联构成。 随着电力电子技术的进一步发展,20世纪80年代后,一种更为先进的静止无功补偿装置出现了,这就是采用自换相变流电路的静止无功补偿装置静止无功发生器(Static Var Generator,SVG),也称作静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,STATCOM)。它
10、不需要体积大的电力电容器与电力电抗器,体积小,调节速度快,可以做成模块式结构,根据电力系统需要灵活配置。1991年和1994年日本和美国分别研制成功了一套80MVA和一套100MVA的采用GTO晶闸管的SVG装置,并且成功投入商业运行。目前,世界上大量采用SVC的国家包括美国、加拿大、英国、中国、俄罗斯、挪威、巴西、印度等。截至2004年,世界上已投运或即将投运的SVC已经达到上千台,其中仅ABB公司制造的就达372台,容量达到51000Mvar。我国20世纪80年代从ABB、Siemens等公司引进SVC,已有数十套SVC运行于500kV电站及大型冶金企业。1999年,清华大学与河南省电力局
11、合作研制出我国首台大容量+-20Mvar STATCOM,并投入运行。1.3国内外研究现状 目前,国内外SVC的研究多集中于应用于输电补偿和大型冶金企业的负荷补偿的控制策略的进一步探讨。模糊控制、人工神经网络、基因遗传算法、专家系统等智能控制手段被引入SVC控制系统,使得SVC的系统性能更加提高。从主电路上讲,更多注意于自换相桥式电路拓扑结构的STATCOM的研究。美国电力研究院还进一步提出了统一潮流控制器(Unified Power Flow Controller,UPFC)经过20余年的发展,我国已经具备成套生产SVC的能力。2001年,中国电力科学研究院研制出具有自主知识产权的TCR型S
12、VC,成功应用于工业用户治理工程和变电站无功功率和电压的控制,2004年鞍山红一变35kV SVC投入运行。鞍山荣信电力电子公司引进乌克兰SVC技术,进行消化吸收及再创新,于1997年推出自主知识产权的SVC,首套10kV SVC应用于鞍钢厚板厂宽厚板生产线无功补偿。中国西电集团最早引进ABB公司的SVC技术,经过多年自主研发,现在已拥有全套自主知识产权的SVC控制技术。国内各大高校和各企业联合开发出了多种SVC控制器,SVC技术得到很大的发展。清华大学、华北电力大学、上海交通大学、浙江大学等高校均有较强的SVC研究开发能力。截至2011年,国内SVC研发及生产厂家仅荣信一家的SVC装置全球总
13、装机量就超过了800套,容量超过100000Mvar,而且100%在线运行。(来至荣信官网)国内SVC的研究主要集中在以下两个方面:一是控制所需信号的提取和算法的改进,二是SVC控制器的设计。控制所需信号的提取,已由传统的模拟电路变为现在广泛应用的瞬时多通道同时数字采样电路,提高了信号的抗干扰能力和测试的精度及准确性。SVC控制器也由模拟电路、单片机、PLC,发展到现在的以数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)为核心的数字化控制系统,信号处理速度更快,广泛采用瞬时无功理论来计算补偿对象的无功功率,同时,控制目标多样化。不仅如此,我国从2002年以来还相继制订
14、了等效IEC标准或参照IEEE标准而制定的国家标准。分别为输配电系统的电力电子技术静止无功补偿器用晶闸管阀的试验,该标准等效采用IEC 61954-2003;静止型无功功率补偿装置(svc)现场试验,该标准参照IEEE 13031994;静止型无功功率补偿装置(SVC)功能特性,该标准参照IEEE 1031_2000。这3项国家标准目前已报批。为了适应我国电力工业发展的需要,加快电力电子应用技术的研究和该类装置产业发展的规范化,提高产品质量,有必要从SVC的设计、制造、试验和检验等方面制定统一遵循的系列行业标准,填补此类装置在行业标准上的空白。目前中国电力科学院、西电集团,鞍山荣信电力电子公司
15、多针对大型用户进行TCR型SVC的研制,而对10kV中小用户基本处于空白。主要原因一是国内高压晶闸管的制造工艺无法与国外同品相比,晶闸管的耐压和导通一致性差;二是控制器的核心技术不被国内厂家普遍掌握,产品硬件成本相对较高,所以只有大型钢铁企业和煤矿以及部分电气化铁路使用高压TCR型SVC。然而电网用电负荷一般由异步电动机、同步电动机、电热电炉、整流和照明设备等组成,其中异步电动机占的比例最大。因此电动机、电炉、整流设备的静止无功补偿装置具有更广阔的市场,研究中小用户的静止无功补偿装置具有重要意义。 2高压静止无功补偿装置简介2.1 SVC的定义与发展 定义所谓静止无功补偿(Static Var
16、 Compensator,SVC),全称为静止型动态无功补偿装置,由静止元件构成的并联可控无功功率补偿装置,通过改变其容性或(和)感性等效阻抗来调节输出,以维持或控制电力系统的特定参数(典型参数是电压、无功功率)。 传统的无功功率动态补偿装置是同步调相机(Synchronous Condenser-SC)。它是专门用来产生无功功率的同步电机,在过励磁或欠励磁的不同情况下,可以分别发出不同大小的容性或感性无功功率。自二三十年代以来的几十年中,同步调相机在电力系统无功功率控制中一度发挥着主要作用。然而,由于它是旋转电机,因此损耗和噪声都较大,运行维护复杂,而且响应速度慢,在很多情况下已无法适应快速
17、无功功率控制的要求。所以70年代以来,同步调相机开始逐渐被静止无功补偿装置所取代。 早期的静止无功补偿装置是饱和电抗器(Saturated Reactor-SR)型的。饱和电抗器与同步调相机相比,具有静止型的优点,响应速度快,但是由于其铁芯需励磁化到饱和状态,因而损耗和噪声都很大,而且存在非线性电路的一些特殊问题,又不能分相调节以补偿负荷的不平衡,所以未能占据静止无功补偿装置的主流。电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,将使用晶闸管的静止无功补偿推上了电力系统无功功率控制的舞台。由于使用晶闸管的静止无功补偿装置具有优良的性能,所以近20年来,在世界范围内其市场一直在迅速而稳定地增长,已占据
18、了静止无功补偿装置的主导地位。因此静止无功补偿装置(SVC)这个词往往是专指使用晶闸管的静止无功补偿装置,包括晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor-TCR)和晶闸管投切电容器(Thyristor Switched Capacitor-TSC),以及这两者的混合装置(TCR+TSC),或者晶闸管控制电抗器与固定电容器(Fixed Capacitor-FC)或机械投切电容器(Mechanically Switched Capacitor-MSC)混合使用的装置(如TCR+FC,TCR+MSC等)。 随着电力电子技术的进一步发展,一种更为先进的静止无功补偿装置出
19、现了,这就是采用自换相变流电路的静止无功补偿装置,即静止无功发生器(Static Var Generator-SVG)。以下对此三类静止无功补偿技术逐一介绍,主要对SVC和SVG这两类补偿技术作详细介绍,并指出今后静止无功补偿技术的发展趋势。2.2 具有饱和电抗器的无功补偿装置(SR)饱和电抗器是非线性元件,它利用铁磁质的磁导率可变进行工作通过改变铁芯磁通从而改变磁导率,以调节电抗器的电感量,起到直流控制交流的作用。饱和电抗器分为自饱和电抗器和可控饱和电抗器两种,相应的无功补偿装置也就为两种。具有自饱和电抗器的无功补偿装置是依靠电抗器自身固有的能力来稳定电压,它利用铁心滞后相位无功功率随端电压
20、升降而增减的饱和特性来控制发出或吸收无功功率的大小,主要有二一三柱式或三一三柱式自饱和电抗器、斜率校正电容器、旁路阻尼滤波器以及并联电容器组成。SR型静止无功补偿器在正常运行范围内输出特性是线性的,其输出特性可以通过调节抽头位置和投切并联电容器来改变。自饱和电抗器的动态响应很快:在无斜率校正时响应时间小于l ms;在斜率校正不考虑旁路滤波器影响时响应时间也达l020ms;在经斜率校正电容器和旁路滤波器后,最快动态响应时间将减缓到12个周波。可控饱和电抗器通过改变控制绕组中的工作电流来控制铁心的饱和程度,从而改变工作绕组的感抗,进一步控制无功电流的大小。这类装置组成的静止无功补偿装置属于第一批静
21、止补偿器。早在1967年,这种装置就在英国制成,后来美国通用电气公司(GE)也制成了这样的静止无功补偿装置。SR型补偿器中,由饱和电抗器与串联电容器组成的回路具有稳压特性,能维持所连接母线电压水平,对冲击性负荷引起的电压波动具有补偿作用。SR型补偿器具有快速、可靠、过载能力强以及产生谐波小等优点,而且还具有抑制三相不平衡能力,但运行中的电抗器硅钢片长期处于饱和状态,铁芯损耗较大,比并联电抗器大23倍,这种装置还有振动和噪声,而且调整时间长,动态补偿速度慢,且饱和电抗器的造价过高,约为一般电抗器的4倍,所以目前国内应用较少(一般只在超高压输电线路才有使用)。2.2.1 SR型SVC优缺点 优点:
22、工作可靠、维护简单;可以进行连续快速的感性/容性调节;在感性工作范围内有较大的过载能力;自生谐波含量低。例如,在持续5min以内,可以过载到1.5Pu,或在数秒内过载到3Pu特殊设计时,过载能力甚至可以达到4-5Pu (Is),如根据需要可以更长一些。这一固有的过负荷能力特别适合于用来控制瞬时过电压。 由于采用了曲折接线和网格调谐电抗器这两种内部谐波抑制技术,所产生的谐波相当低,在大多数应用中不需要另外设置滤波器。这两种谐波抑制技术同时还具有改善补偿器输出特性和平直度的作用。 缺点:控制灵活性较差;运行噪声大;不能分相调节;不能直接连接与超高压;单位容量损耗大;价格较高。 由于自饱和电抗器在额
23、定电压时铁芯需要工作于饱和状态,磁通密度较高,铁芯截面积比普通变压器要小,所以单位容量损耗大,且散热较难,制作要求高。2.2.2 SR型SVC应用场合 在交流输电系统中由于稳定电压以及降低短时过电压在高压电网中负荷的变化引起电压的波动,特别是在空载(或轻载)长送电线路上,线路电容在线路的末端会产生不允许的过电压;而在另外一些情况下,满负荷又需要对电压降进行校正。并且在突然甩去负荷或开关操作时,需要快速的电压控制。对于这些情形,SR型SVC对稳定电压以及降低过电压都是非常有效的。 在工业供电网络中用于抑制急剧的无功波动造成的电压波动或闪变,消除闪变的理想装置应是恒压无功补偿器,SR型SVC可以说
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