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《電氣時代雜志》2014年第五期
一、接入電石爐的系統分析
110kV整體系統圖如圖1所示,電石爐接入系統后,為了改善電能質量,MCR補償裝置隨后接入。電源S是345kV系統母線電壓,用理想電壓源代替,L0是其內阻;T1是降壓變壓器,電壓抽頭:345±8×1.25%/121,電壓比取345/121,線路是架空線LJG—2*300,豎直排列,距離8km;T2是電爐變壓器,電壓比110/0.5;電石爐是一個非線性負載,其仿真模型有很多種;SLOAD是110kV線路負荷,290MW,功率因數0.9。接入電石爐后線路的母線線電壓、無功功率、功率因數和線路諧波如圖2~圖5所示。
由圖2可知,當電石爐接入系統后,母線電壓由110kV跌至約91kV。電網電壓降低可導致用電設備不能正常工作,例如對于異步電動機,其電磁轉矩與外施電壓的二次方成正比,電壓下降時電磁轉矩將顯著降低,使電動機轉速減慢甚至完全停轉。由圖3和圖4可知,電石爐接入系統后,無功功率大幅度增加,功率因數由原來的0.9左右跌落至0.7左右。功率因數下降會增加供電線路的電能損失,增加線路電壓降,影響了電壓質量,降低發、供電設備的利用率,增加企業電費支出。電石爐接入系統會產生個各種諧波使得負載側電壓發生畸變,把負載側的電壓進行FFT分析,得到了2~15次諧波占基波的百分比,由圖5可知,其中2~5次諧波幅值較高,特別是3次諧波已經達到約25%。大量諧波進入電網會使得電壓電流的波形發生畸變,增加導體的損耗,影響斷路器的開斷能力。除了上面所說的幾點危害,由于電石爐工作時三相負載不平衡導致三相電壓電流不平衡,會產生負序電流,負序電流對發電機和電動機均會造成較大危害,會使得轉子局部過熱,產生振動和噪聲,并會使繼電保護裝置誤動作。
二、接入MCR無功補償裝置的系統分析
由上面的分析可知,必須加入既能提高功率因數又能濾除諧波的裝置,而MCR無功補償器正好滿足兩點要求。接入MCR無功補償裝置的系統圖如圖6所示。MCR無功補償裝置由電抗器支路和2~5次濾波支路組成。電抗器支路三角形接法,濾波支路由電容電感組成,電容星形接法并接地。投入的順序為磁控電抗器MCR-2次濾波支路-3次濾波支路-4次濾波支路-5次濾波支路;切除順序是5次濾波支路-4次濾波支路-3次濾波支路-2次濾波支路-磁控電抗器MCR。K1~K5是斷路器,用來投切各支路。當系統頻率角速度為ω,電容為C,以及電容額定電壓為U時,則電容器補償的無功容量為經過計算以及仿真調整,可得每個支路的參數如下表所示。接入MCR后線路的母線線電壓、無功功率和功率因數如圖7~圖9所示。由圖7可知,在t1時刻投入電石爐,母線電壓降低至91kV左右,在t2時刻,投入MCR電抗器支路,母線電壓再次降低,后來隨著2~5次濾波支路分別在t3、t4、t5、t6時刻的投入,母線電壓逐步抬高,最后穩定在110kV左右。由圖8可知,在t1時刻投入電石爐,線路無功功率增加至250Mvar左右,在t2時刻,投入MCR的電抗器支路,無功功率再次稍微增加一些,后來隨著2~5次濾波支路分別在t3、t4、t5、t6時刻的投入,無功功率逐步減小,最后穩定在140Mvar左右。由圖9可知,在t1時刻投入電石爐,線路功率因數降低至0.7左右,在t2時刻,投入MCR的電抗器支路,功率因數再次稍微減低一些,后來隨著2~5次濾波支路分別在t3、t4、t5、t6時刻的投入,功率因數逐步增大,最后穩定在0.9左右小幅振蕩。隨著MCR各支路的投入,線路穩定運行后,各諧波的含量如圖10所示,可知2~5次諧波含量會大大降低。
三、結束語
通過研究投入MCR無功補償裝置前后電石爐對系統電能質量的影響,得到了以下兩點結論。1)在電石爐接入系統后投入MCR補償支路前,母線電壓大幅降低,線路無功功率消耗增大,功率因數大幅降低,電石爐產生諧波尤其是2~5次諧波含量較大進入電網,嚴重影響電能質量。2)在投入MCR無功補償支路后,母線電壓得到提高,線路的無功消耗減少,功率因數增加,并且負載側的諧波含量也大大降低。
作者:陳偉單位:西安交通大學電氣學院,電力設備電氣絕緣國家重點實驗室