动态无功补偿技术和其在220KV电网应用配置设计
220kV变电站无功补偿容量配置
主变压器设 备的阻抗,实现功率 因数 的调节。 变 电站 的主 变压 器 机 组 ,阻 抗 不 同 ,线 路 中 有
功 功 率 和 无 功 功 率 , 会 沿 着 主 变 压 器 运 行 , 实
3 2 2 0 k V 变 电站无功补偿容量 配置
2 2 0 k V 变电站无功补偿容量配置 ,采取试
电 站 未 来 的 容 量 变 化 ,规 划 未 来 无 功 损 耗 的变
变 电站无功补偿 容量的配置,维护变 电站 的运
行水平 ,有 效降低运行时的损耗 ,保 障变 电站 供 配 电 的有 效性 和 稳 Nhomakorabea定 性 。
1 0 0 0 0 k V a r 。电容器 组 的投 切操 作 中, 电压 有 波动 的情况 ,此时分组容量 的配 置,就要满足
利于提升变 电站的工作效率 ,降低无功损 耗的 发 生 机 率 。 无 功 补 偿 的容 量 配 置 , 属于 一 类 重 要 的工 作,根据 2 2 0 k V 变 电站 的运 行实 况, 落 实无 功补 偿 容量 配置 , 以此来 提 升 2 2 0 k V 变电站无功补偿的实践水平 ,预防运行损耗 。
要符合手册 的基本 要求,依照计算的结果 ,明 母 线,供 给到上级 电网 内,无 功功率的容量补 确分组容量配置 。分组容量在配置时 ,要符合 偿 ,3 5 k V 线路 侧, 并联 着 电容器 , 向 2 2 0 k V 以下 几 点原 则 的要 求 ,如 : 母 线 ,提 供无 功 功 率补 偿 容量 , 改善 2 2 0 k V ( 1 )单 组 无 功 补 偿 的 装 置 ,在 投 切 时 , 变 电站的运行状态 ,按 照负荷 与功率因数 ,改 母线 电压变化 的电压值 ,控制在额定 电压 2 . 5 % 变 电 容 器 的 投 切 ,补 偿 无 功 容 量 。 以内; ( 2 )变 压 器 设 备 , 接 入 电容 器 投 切 , 电 4 结 束 语 压 的变化 ,不要超 出调压分接头 的额定 电压 百
动态无功补偿装置_SVG_在变电站中的应用
SVG的原理接线图如上图,SVG的基本原理就是将自换相桥式电
图中直流电容选用薄膜电力电容。考虑到串联功率单元电容器
路通过变压器或者电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧 的均压问题,设计中采用功率电阻和开关串联的方式进行放电,不
输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流就可以使该电路 但可以实现均压,而且在输入开关断开后,可以给直流电容放电,避
安装SVG装置后,变电所无功负荷变化响应时间由原来的5分 钟缩短到小于7 m s ,大大提高了变电所供电电压稳定性,为所在供 区电网提供了一定的暂态电压支撑,同时降低了变电所其他无功补 偿设备的动作次数,电容器组平均日动作次数由原先的3.75次/天 下降到约0.42次/天,提高了电容器组运行可靠性、延长了其开关设 备的使用寿命。同时,SVG的应用减少了传统无功补偿设备投切过 程的操作过电压,降低了事故概率。装置具有的谐波输出功能,可有
(4)负荷补偿运行方式:运行于该方式时,装置通过检测负荷侧 的电流自动调节电流输出,以提高负荷电流的电能质量。
以上方式可以通过控制单元的参数整定来实现切换。考虑到设 备运行的稳定情况,目前在变电站中主要应用第( 1 ) 、( 2 ) 两种方式。
(1)故障或突增负荷时,动态地提供电压支撑,确保母线电压稳 定性,提高电力系统暂态电压稳定水平,减少低压释放负荷数量。
吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的(表1)。 免人身伤害事故的发生。电子旁路回路动作迅速且可靠,保证了功
2、SVG 的电气原理 SVG动态补偿装置的主电路采用链式逆变器拓扑结构。运行方
率模块发生故障情况下,控制器可以在1ms时间内将故障模块可靠 旁路。
控制电路通过控制图中四个晶体管的导通时间来获得不同幅
35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定
35kV~220kV变电站无功补偿装置设计要求和审核要点一、范围规定了35kV~220kV变电站中的无功补偿装置,包括10kV-66kV的并联电容器装置、并联电抗器装置、静止无功补偿装置、静止无功发生器装置的工程设计。
适用于35kV~220kV新建变电站,改扩建工程可参照执行。
二、系统要求2.1各级电压无功补偿应根据分层分区、就地平衡的原则确定。
2.2变电站内装设的感性和容性无功补偿设备的容量和型式,应根据电力系统近、远期调相调压、电力系统稳定、电能质量标准的需要选择,同时考虑敏感和波动负荷对电能质量的影响。
2.3无功补偿装置应优先考虑采用投资省、损耗小、可分组投切的并联电容器和并联电抗器。
为满足系统稳定和电能质量要求而需装设静止无功补偿器或静止无功发生器时,应通过技术经济及环境因素等综合比较确定。
2.4变电站内用于补偿输电线路充电功率的并联电抗器一般装在主变压器低压侧,需要时也可装在高压侧。
2.5并联电容器装置一般装设在变压器的低压侧,当条件允许时,应装设在变压器的主要负荷侧。
2.6变电站内装设的并联电容器组和并联电抗器组的补偿容量,不宜超过主变压器容量的30%。
无功补偿装置应按最终规模设计,宜根据无功负荷增长和电网结构变化分期装设。
2.7综合考虑简化接线、节省投资、提高设备补偿效益,对并联电容器组和并联电抗器组进行合理分组,确定无功补偿设备的分组数。
2.8电容器分装在不同组合方式下投切时,不得引起高次谐波谐振和有危害的谐波放大。
2.9投切一组电容器或电抗器所引起接入母线电压的变动值,不宜超过其额定电压的2.5%。
2.10根据电容器组合闸涌流、系统谐波情况以及对系统和电容器组的影响等方面的验算确定分组投切的并联电容器组的电抗率。
当变电站无谐波实测值时,可按GB/T 14549中规定的各级电压母线的谐波电压畸变率及谐波电流允许值计算。
2.11静止无功补偿器中电容器组的设计应避免与其他静止无功补偿支路及系统电源侧产生谐振。
220kV变电站无功补偿容量的合理配置
220kV变电站无功补偿容量的合理配置摘要:电力系统中,无功合理分布是保证电压质量和经济运行的重要条件。
220kV变电站作为城市电网的重要节点,合理的无功配置对于提高负荷功率因数、减少电力输送损耗、改善电能质量有着十分重要的意义。
在变电站设计中,应根据地区特点对220kV变电站的无功补偿容量进行合理配置和选择。
本文主要分析探讨了220kV变电站无功补偿容量的合理配置情况,以供参阅。
关键词:220kV变电站;无功补偿;容量;配置引言随着社会的不断发展,国民对用电量的需求越来越大,对于无功需求也相应增长,所以我国的配电系统呈现超负荷现状。
基于此,相关工作人员如何针对配电网进行合理、高效的无功补偿是当下保证配电网进行安全运行的前提条件,这与国民能否获得高效、安全的用电有极大的关系。
1 220kV变电站常用无功补偿设备(1)同步调相机。
同步调相机相当于一台不带负荷的同步电动机,是使用最早的无功补偿装置,造价昂贵,操作复杂,因此在并联电容器补偿方式出现后,使用较少,但是在某些要求较高的场合,具有一定的优势:①能够提供平滑无极的无功输出,可以根据系统中无功负荷的变化灵活得对电压进行调整;②既可以做无功负荷,也可以做无功电源;③可以与强励装置配合,在系统高电压剧烈波动时进行调整。
(2)并联电容器。
电容器作为无功补偿装置,具有显著的优势。
首先,它造价低廉,运行和维护简单,损耗少,效率高,并且几乎没有噪音。
但是它只能作为无功电源使用,输出的无功是阶跃变化的,并且在系统电压急剧变化时失去调节作用。
(3)并联电抗器。
并联电抗器大多作为无功负荷使用,将电网电压限制在一定水平内,还可以与中性点小电抗配合,消除潜供电流。
目前,大多采用损耗小、造价高的高压电抗器。
(4)静止补偿器。
静止补偿器(SVC)是近年来由于电子技术的进步而兴起的一种电力电子补偿装置。
与以上三类补偿设备相比,可以对动态冲击无功负荷进行补偿。
SVC最大的优点是可以快速进行调节。
220kV变电站动态无功补偿装置SVG运用及发展分析
丢失 . 能永 久 保 存 下 来 。事 件 信 息 的 清 除需 手动 操 作 。具 有 成 熟
的通信接 口技术及程序 , 能稳定地实现对电网系统的远动控制 。
2 . 7 保 护 和闭 锁 功 能 。 装 置 内部 发生 故 障都 不 会 出现 错 误
图 1 S VG原 理 示 意 图
决这些问题。
1 S V G的 基本 原 理
接 入 点 的功 率 因数 。 输 出无 功 电流 支 撑 电 网运 行 所 需 的 电压 , 防 止 出现 电 网无 功 不 足 与 电 压 降 落 的 问题 。
2 . 2 由于 S V G使用 I G B T高频 开关器件 , 对低 于 l 3次 的谐
与幅值进行合理 的调整 , 或者通过控制交流侧 电流 , 达到动态无
功 补 偿 的 目的 。 2 S V G 装 置 的 的功 能
3 . 1 待 机 状 态 。S V G 装 置 带 电后 立 刻 进 入 待 机 状 态 , 之 后 进 行 自检工 作 。 如 果 装 置运 行 正 常没 有 出现 任 何 故 障 , 那 么将 就
2 0 1 4. NO . 0 9
J o u r n a l o f H e n a n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
机 械 与 自动 化
2 2 0 k V变 电站动态无功补偿装置 S V G运 用及发 展分析
陈 嘉 昌
绪灯点亮 。收到用 户启 动信号后 , 将 主断路器 闭合 , 即进 入充 电
状态。
对于 2 2 0 k V变 电站 来 说 . 动态无 功补偿装置 以 2 2 0 k V 母 线 无 功 功 率 及低 压侧 母 线 电 压 作 为 控 制 目标 。 同 时 主 动 连 续 调 整 自身 的 输 出 容 量 ,实 时 监 控 电 网 运 行 情 况 ,并 按 照 电 网负 荷 情 况, 及 时合 理 地 调 整 装 置 的无 功输 出 , 保证 电 网 正常 安 全 运 行 。 2 . 1 S V G 具 有 较 强 的过 载 能 力 , 动 态响应 时间较 短 , 通 常
静止无功补偿装置(SVC)在泉州新塘220kV变电站的应用
时段在负荷波动下的各节点 电压值 。
表 4 负 荷 变 化 时主 要 节 点 电压
图 7 分层分布式 结构 图
图 8 多重监控及保护结构 图
() V 5 S C接入 电网及与电力系统保护配合技术 。 () 6 调节策略。S C的调节策略采用多 目标、多反 V 馈的调节方式 ,实 现开关 投切 、晶闸管 触发角 协调控 制 ,并考虑对低频振荡的阻尼及抑制 S R的能力 ,满足 S 电网各种运行方式的要求 。
电 能质量 管理
静止 无 功 补偿 装 置 (V 在 泉 州新 塘 S C) 2 0 V 变 电站 的 应 用 2k
郑 国华
( 福建 电力职 业技 术 学院 ,福 建 泉 州 3 2 0 ) 6 0 0
[ 摘要 ] 分析 S VC在 泉州电 网的应 用背景 ,介绍 了泉州新塘 变 S C的主要技术特 点。讨论 S V VC投 运后在增强
电机的无功出力、各变 电站的电容器补偿 、50 V系统 0k
的高低抗补偿以及有载凋压变压器的分接头调节。 () 4 峰谷差大,电网运行方式 、潮流变化和 电压波 动较大 ,高峰和低谷无功设备调节频繁 。 采用 S C动态无 功补偿 以提高无 功 动态调 节 能 V 力和无功备用 容量 是解 决 上述 问题 的有效 措施 。特
1 l W . i en t 电工技术 2 W W所示 ,系统构成清晰简洁 ,可靠性高 ,可 略低于 目标 电压下限值 25V( 2k 上限值为2 8V ,投入 3l ) 【 扩展性强 ,采用多重监控及保护技术 ,其结构图如 图 8 S C‘ v ,通过 改变 T R 晶闸管 触发 角来 改变 T R 电流 C C
() 07年泉卅 地 区最 大需受入无 功 67Mvr 2 20 I 2 a, 存在无功功率 大容量长距离跨 区域输送 ,电网大事故 情况下存在电压崩溃 的危险 。 () 3无功负荷不均衡,局部地 区无功集中补偿容量
动态无功补偿装置(SVG)在变电站中的应用
动态无功补偿装置(SVG)在变电站中的应用摘要:随着电力系统的不断发展,电力负荷的变化和电力质量的要求越来越高,无功补偿技术已经成为电力系统中不可或缺的一部分。
传统的无功补偿装置存在着体积大、响应速度慢、效率低等问题,而动态无功补偿装置(SVG)则能够有效地解决这些问题。
关键词:SVG;变电站;原理;应用1 SVG的基本原理SVG是一种用于电力系统中的无功补偿设备,其基本原理是通过控制电容器和电感器的电流,实现对电网中无功功率的调节,从而达到电网的无功平衡和电压稳定的目的。
SVG通过检测电网的电压和电流信号,计算出电网的无功功率,然后根据控制策略,控制电容器和电感器的电流,使其产生与电网中无功功率相反的无功功率,从而实现无功平衡。
同时,SVG还可以根据电网的电压变化,调节电容器和电感器的电流,以保持电网的电压稳定。
SVG通过精确的电流控制,实现对电网中无功功率的调节,从而提高电网的稳定性和可靠性。
它是一种高效、灵活、可靠的无功补偿设备,被广泛应用于电力系统中。
2 SVG装置的运行状态(1)待机状态待机状态是指SVG装置处于准备工作状态,但是还没有开始正式工作的状态。
在待机状态下,SVG装置会进行自检和初始化操作,以确保其各项功能正常运行。
同时,SVG装置也会进行与其他设备的通信,以便在需要时能够及时响应。
待机状态下,SVG装置的功率输出为零,其主要功能是监测电网的电压和电流,并对其进行实时控制。
此时,SVG装置会根据电网的实际情况,调整其控制参数,以便在正式工作时能够更好地实现电力质量的改善。
(2)充电状态充电状态是指SVG装置在运行过程中,其电容器内的电荷处于充满状态。
在SVG装置运行时,其电容器会不断地吸收电网中的电能,将其存储在电容器中,以便在需要时释放出来,以实现对电网的无功补偿。
当SVG装置处于充电状态时,其电容器内的电压会逐渐升高,直到达到设定的充电电压。
此时,SVG装置会自动停止吸收电网中的电能,以避免电容器过充电而损坏。
35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定学习笔记
35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定学习笔记5.0.3 SVC与STATCOM的区别:STATCOM较SVC电压稳定效果好、系统稳定和动态特性好、投资收益佳高压静止动态无功补偿装置SVC(Static Var Compensator)是一种静止无功补偿器。
静止无功补偿器是由晶闸管所控制投切电抗器和电容器组成,由于晶闸管对于控制信号反应极为迅速,而且通断次数也可以不受限制。
当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器。
目前,中国电网的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。
近年来,随着大功率非线性负荷的不断增加,电网的无功冲击和谐波污染呈不断上升的趋势,无功调节手段的缺乏使得母线电压随运行方式的改变而变化很大。
导致电网的线损增加,电压合格率降低。
此外,随着电网的发展,系统稳定性的问题也愈加重要。
动态无功补偿技术是一种提高电压稳定性的经济、有效的措施。
另外,静态无功补偿技术在风电场、冶金、电气化铁路,煤炭等工业领域的客观需求也很大。
在目前情况下,静止型动态无功补偿装置(SVC)对于解决各种负载所产生的无功冲击是很有效的。
使电网电压波动明显改善,功率因数明显提高,是一种技术含量高、经济效益显著的新型节能装置。
SVC如图接入系统中,电容器提供固定的容性无功Qc,补偿电抗器通过的电流决定了补偿电抗器输出的感性无功QTCR的大小,感性无功和容性无功相互抵消,只要能做到系统无功QN=Qv(系统所需)-Qc+QTCR=常数(或者0),则能够实现电网功率因数=常数,电压几乎不波动,关键是准确控制晶闸管的触发角。
得到所需要的流过补偿电抗器的电流。
晶闸管变流装置和控制系统能够实现这个功能。
220kV无功补偿原理及应用要点分析
220kV无功补偿原理及应用要点分析摘要: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,无功功率比较抽象,它是用于电路与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维护磁场的电功率,它不对外做功,而是转变为其他形式的能量。
我场风电机组使用的是异步发电机,发电机工作过程中需要外界吸收励磁电流,也就是上面所说的无功功率。
SVC系统的运行维护,电容器、电抗器、隔离开关、阀组室的运行维护,及SVC系统的日常异常及事故处理。
一.无功补偿简介在交流电路中,有电源供给负载的功率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。
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。
比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或拖拉机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,工人们生活和工作照明,有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW).无功功率比较抽象,它是用于电路与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维护磁场的电功率,它不对外做功,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。
比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
由于它不对外做功,才被叫无功。
无功功率的符号用Q表示。
单位用乏(Var)或千乏(kVar)。
二.无功补偿的种类1.集中补偿在高低压配电所内设置若干电容器,电容器接在配电母线上,补偿母线供电范围内的无功功率。
例如升压站内10千伏或35千伏母线上接的电容器。
2.单独就地补偿将电容器装于箱内,放置在电动机或发电机附近,对其进行单独的补偿。
补偿电容器的主要作用是通过补偿无功来提高用电设备的功率因数,有功电量消耗也不会有明显增加,但无功的消耗一定是明显降低的。
220kV变电站无功补偿容量配置分析
220kV变电站无功补偿容量配置分析摘要:现阶段,我国的经济发展的十分的迅速,科学技术的发展水平也有了很大的提高。
220kV变电站无功补偿的容量配置,解决了负荷过重的问题,逐步提升电网的传输水平。
电网运行的过程中,220kV变电站系统内,很容易发生无功损耗,如设备损耗、功率网损等,设计无功补偿容量配置,降低变电站的能耗损失,体现无功补偿容量配置的优势。
本文主要探讨220kV变电站无功补偿容量的配置。
关键词:220kV变电站;无功补偿;容量配置;分析引言电力系统中,无功合理分布是保证电压质量和经济运行的重要条件。
220kV变电站作为城市电网的重要节点,合理的无功配置对于提高负荷功率因数、减少电力输送损耗、改善电能质量有着十分重要的意义。
在变电站设计中,应根据地区特点对220kV变电站的无功补偿容量进行合理配置和选择。
本文着重对220kV变电站无功补偿的配置原则和方法进行探讨分析,并通过实例提出合理配置220kV变电站无功补偿容量的步骤和方法。
1配电网无功补偿装置与方式1.1配电网无功补偿配置配电网无功补偿装置分为主变无功补偿装置和配变无功补偿装置。
此外,并联电容器组是配电网无功补偿配置中的一个重要组成部分,其接线有多种,有三角形、星形、有双三角形和双星形之分。
在配电网中的功能室产生无功,这就在工作中的平衡体系中弥补了无功的缺额,在实际运用中保持了无功的就地平衡,避免了长远距离的运输。
配电网无功补偿配置的内部结构通常可以分为分散式的配电网无功补偿配置、密集型的配电网无功补偿配置两种,以上就是配电网无功补偿配置的情况。
1.2配电网无功补偿方式在电网使用的过程中,在变电站的变压器低压方向存在着电容器的无功补偿,也存在少数情况电容器的无功补偿安装在高压母线上。
在某些特定情况下,如果无功补偿容量在某一点获得增加,将会造成从该点的电源点所接的串联电路和无功潮流都将会变小。
这样来达到我们减少损耗电能的目的,提高用电效率的质量。
国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则
国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,并于8月24日以国家电网生[2004]435号印发,其全文如下: 国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则第一章总则第一条为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。
第二条国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。
第二章无功补偿配置的基本原则第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。
分(电压)层无功平衡的重点是220kV 及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。
无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。
第四条各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。
500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。
500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。
第五条受端系统应有足够的无功备用容量。
当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。
第六条各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模、类型的无功补偿装置。
所装设的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。
220kV变电站无功补偿容量配置分析
关键词 :20 V变 电站 ;无功补偿 ;无功损 耗 ;分组容量 . 2k
中 图分 类 号 :T 3 M6 文 献 标 志 码 :B 文 章 编 号 : 17 .9 3 ( 0 8 0 —0 90 6 19 1 20 ) 304 —4
An l ss o s o e o a tv we m p n a i n a y i n Dip s f Re c i e Po r Co e s to
t n i n y e n t i r ce A c r i gt h n g r g l t n o lc r u p y a d a t a i a in,t ea to - i sa a z d i h sa t l. c o d n o C i a e u ai fee t c s p l u st t o l i o i n c l u o h u rr h e
220kV变电站无功补偿容量配置
220kV变电站无功补偿容量配置摘要:现代群体的生产生活和电力系统间建设了密切的相关性,保证电力资源使用过程安全、合理,是电力企业当下运营阶段需重点考虑的问题。
无功功率的研发,将用电水平提升至新的台阶,预示着我国电力系统性能有很大突破。
合理使用无功功率,从根本上扭转了过往用电系统运行部均衡的状态,维护用电过程的安稳性。
本文介绍了220kV变电站无功补偿容量的测算方法及科学配置策略。
关键词:220kV;变电站;无功补偿;容量配置;策略探究电网系统在漫长的发展历程中,220kV变电站占据的重要地位始终未曾被撼动,且对电网系统运行状态是否安稳形成较明显的影响,且在提升电网系统性能方面也表现出一定效能。
220kV变电站作为现代城市电网的重要构成,保证无功功率配置的合理性,是提升负荷功率因数、降低电力资源输送阶段能耗量及优化电能品质的重要途径之一。
1、无功补偿配置从宏观层面上,可把配电网无功补偿装置细化为主变、配变装置两种类型。
并联电容器为无功补偿配置的重要构成,与之对应的接线形式以三角形、星形等之分。
配电网功能室是无功功率生成的主要场所,进而弥补了平衡体系运作阶段无功“缺位”的不足,维持了无功就地的均衡性,规避了远距离传导形式[1]。
针对补偿配置的内部结构,一般可以将其分为分散型、密集型两种,以上论述的内容就是无功补偿配置的基本状况。
2、220kV变电站无功补偿容量的测算2.1明确测算条件最基础的内容是明确无功补偿的类型,在此基础上方能选择相匹配的公式做出测算,应综合分析220kV变电站无功负荷基本因素,机频率、幅值与速率。
而后掌握无功功率每天变动的频次。
若断定幅值偏大,则建议将并联电容器作为首选对象。
针对10V的负荷功率因数,建议选用0.9予以测算;依照国家相关部门颁发的政策规定[2],在用电高峰时间段,220kV变电站无功负荷因数应>0.980,110kV变电站>0.95;但若不是用电高峰时段,功率因数取值应<0.95进行后续测算工作。
220kV变电站不同电压等级无功补偿配置分析
220kV变电站不同电压等级无功补偿配置分析摘要:在对目前内蒙古省220kV变电站无功补偿配置调研的基础上,提出选用220/66/10kV三绕组变压器,利用新增的10kV电压等级装设无功补偿装置。
以蒙东某220kV变电站为例,对比66kV侧装设无功补偿方案的电压波动、功率因数、占地面积和造价投资等指标,从而确定该变电站无功补偿的最优方案。
关键词:无功补偿;不同电压等级;优化设计1引言无功电源不足,使得电力系统运行电压水平低,会造成如电力系统损耗增加、设备损坏、电力系统稳定度降低等问题。
因此在受电端安装无功补偿装置,可提高功率因数,降低线路损耗。
实际补偿过程中,无功补偿容量的配置应使电网的无功功率实现分层分区平衡,各电压等级之间要尽量减少无功功率的交换。
目前内蒙古220kV变电站通常为220kV/66kV,无功补偿装置大部分集中在66kV侧。
高压无功补偿装置存在占地面积较大、造价较高等问题,考虑新增10kV电压等级来加装无功补偿装置以满足电网对无功功率的需求。
通过对蒙东某220kV变电站进行无功补偿容量的计算,提出两种补偿方案,并对两种补偿方案的电压质量、占地面积和造价投资等指标进行比较,确定该变电站无功补偿的最优方案。
2变电站无功补偿2.1无功补偿标准根据《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》(国家电网生[2009]133号)第二十一条要求:“新建变电站和主变压器增容改造时,应合理确定无功补偿装置容量,以保证35~220kV变电站在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95;在低谷负荷时功率因数应不高于0.95,且不低于0.92。
”。
根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》(Q/GDW 212—2008)的要求:“各电压等级变电站无功补偿装置的分组容量选择,应根据计算确定,最大单组无功补偿装置投切引起所在母线电压变化不宜超过电压额定值的2.5%”。
“220kV变电站的容性无功补偿以补偿主变压器无功损耗为主,适当补偿部分线路及兼顾负荷侧的无功损耗”。
220KV变电所典型设计技术规定
《无锡供电局220KV变电所典型设计技术规定》 (试行)一、主结线1、电压等级:一般采用220/110/35KV。
2、变电所规模及主变容量:近期规模为二台,但留有扩建第三台的可能。
主变单台容量取180MVA或120MVA,主变基础按最终容量设计一次施工完成。
3、220KV主接线:远景采用双母线带旁路,设专用旁路、母联开关。
建设初期,采用双母线带旁路,设旁路兼母联开关。
4、110KV主结线:远景采用双母线带旁路,设旁路开关。
建设初期,采用单母线带旁路,设旁路开关。
5、35KV主结线:采用单母线分段,原则上不设旁路母线。
6、无功补偿:电容器装设于35KV侧,补偿容量为主变容量的20%,采用密集型电容器。
7、所用变及接地补偿:所用变接于35KV母线,其中一台可以通过出线经旁母倒供。
消弧线圈按两台预留,是否本期安装由系统电容电流计算值确定。
8、防误装置:变电所配电装置的防误装置采用可靠、简易的AC220V电气联锁或微机联锁。
二、保护、监控、通讯、远动、直流系统1、监控及保护方式:继电保护及中央信号装置原则上集中安装在控制室。
2、继电保护配置:(1)220KV联络线保护,采用不同原理的双高频微机保护,高频通道为架空地线复合光纤通道或载波通道。
(2)220KV旁路保护,采用线路微机保护。
(3)220KV馈供线保护,采用线路微机保护(可不含CPU 高频保护)。
(4)220KV母线保护,采用双母线固定联接PHM-3型母线差动保护或微机母线保护。
(5)220KV主变保护,采用主变微机保护或采用进口差动元件加国产后备元件等混合型保护。
(6)110KV出线保护,采用线路微机保护。
(7)110KV母线保护,采用双母线固定联接PHM-3型母线差动保护或微机母线保护。
(8)35KV出线保护,采用带低周微机保护或分散式带监控微机保护。
(9)35KV电容器组保护,采用含差压的微机保护或分散式带监控微机保护。
(10)消弧线圈保护,采用带自动跟踪补偿装置。
220kV变电站无功补偿容量配置27
220kV变电站无功补偿容量配置摘要:根据220kV变电站在系统中的位置和特点,按照实际参数通过计算确定220kV变电站的无功补偿容量,达到经济配置目的。
关键词:220kV变电站;无功补偿;经济配置1 无功补偿的配置原则1.1 基本原则电力系统的无功补偿应遵循分层、分区,就地、就近补偿的原则。
分层平衡的原则是指,不同电压层间无功交换应控制在合理的水平,应使本电压层的无功需求与无功电源基本相平衡,减少无功功率在不同电压层间的流动,避免大量无功功率穿越变压器。
分区平衡的原则是指,不同供电区间的无功交换应控制在合理的水平,应使本供电区的无功需求与区内无功电源基本相平衡,合理控制输电线路输送无功电力,使节点间、地区间、省间的无功交换量在技术上允许、经济上合理。
就地、就近平衡是指应尽可能按节点为单元进行无功平衡。
1.2国家电网公司220kV变电站无功补偿配置原则(1)各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,经过计算分析,配置适当规模、类型的无功补偿装置;配置的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。
35kV~220kV变电站所配置的无功补偿装置,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数不应高于0.95、不低于0.92。
(2)各电压等级变电站无功补偿装置的分组容量选择,应根据计算确定,最大单组无功补偿装置投切引起所在母线电压变化不宜超过电压额定值的2.5%。
(3)220kV变电站的容性无功补偿以补偿主变压器无功损耗为主,适当补偿部分线路及兼顾负荷侧的无功损耗。
容性无功补偿容量应按下列情况选取,并满足在主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。
(4)220kV枢纽站、中压侧或低压侧带有电力用户负荷的220kV变电站、220kV高阻抗变压器的容性无功补偿应按主变压器容量的15~25%配置。
(5)低压侧负荷不带电力用户负荷的220kV变电站、统调发电厂并网点的220kV变电站、220kV电压等级进出线以电缆为主的220kV变电站的容性无功补偿应按主变压器容量的10~15%配置。
无功补偿装置(SVG)在变电站中的应用
无功补偿装置 (SVG)在变电站中的应用摘要:SVG是柔性交流输电技术(Flexible ACT ran sm ission System,简称FACTS)的主要装置之一,它代表着现阶段电力系统无功补偿技术新的发展方向。
动态补偿装置能够快速连续地提供容性和感性无功功率,实现适当的电压和无功功率控制,保障电力系统稳定、高效、优质地运行。
通过介绍SVG的基本电气原理、运行情况等来阐述SVG在变电站中的应用情况,并根据在实际变电站中应用前后的相关运行数据来说明该装置在变电站中的应用前景。
关键词:动态;变电站;无功;应用1变电站无功补偿技术应用在做电网网架规划时,如何设定线路回路数量,如何分配变电的容量大小以及导线的连接方式和截面大小,这些都是要依照不同水平年不同负荷点的有功负荷大小与其可靠性要求来确定的。
可是,即便如此也不一定能满足不同用户端的电流压力在国家和区域的规定范围内,这是因为在电力系统真正运行的时候,其电流负荷不固定,而功率因数也不固定,通过线路的无功功率与有功功率就会和规划数值明显不同,而当电力系统在网架规划的时候是依照电流的最大负荷,这就会引起某些负荷点的电压,出现过低或者过高(称为“越限”)的现象。
而无功补偿,就是能让越限的电压再次恢复常态,而采取的一种有效措施。
无功补偿的原理就是通过吸收或提供适当变化的无功功率,使得电线线路的无功电流达到最小。
目前,无功补偿的设备装置不少,变电站能够选择使用的无功补偿装置主要有并联电容器、并联电抗器、静止无功补偿器(SVC)、静止无功发生器(SVG)。
其中,并联电容器、并联电抗器具备使用成本少、电能耗损量少、建造时间短以及维护简便等优势。
在通常状态下,变电站一般使用的无功补偿装置是并联电容器组和电抗器组。
然而,当在一些风电汇集升压站,母线电压受风处理变换影响而时常变化,并且变化幅度大,当对电力系统的供电质量亦或是系统稳定性有影响的情况下,应该选择SVC或者SVG。
动态无功补偿装置在变电站的应用研究
浅谈动态无功补偿装置在变电站的应用研究摘要:目前,针对含电缆线路的变电站普遍存在的无功波动大的问题,本项目以采用新型动态无功补偿的装置(svg)满足广州北部电网变电站应用为目标进行研究,以达到广州北部电网电压支撑的要求,提高广州北部电网电压合格率,有效降低供电线损,提高现有供电系统的能力和供电质量。
关键词:变电站动态无功补偿装置中图分类号:tm411+.4 文献标识码:a 文章编号:近两年来,为适应南方电网提出的“绿色电网、智能电网、坚强电网”的建设要求,广州电力设计院开始在广州电网的部分变电站中开始试验与应用动态无功补偿装置。
电网无功管理就是保证无功分层、分区,就地适时平衡,减少无功异地输送,降低线损,保证电压稳定,提高用电设备效率。
动态无功补偿装置能较好的解决因电力系统无功功率不足会造成供电系统功率因数下降的问题,从而减少设备发热损耗和线损,延长用电设备的寿命,是建设绿色电网和智能电网的重要一环。
1、静态及动态无功补偿装置的对比1.1 静止补偿装置静止补偿器的基本作用是连续而迅速地控制无功功率,即以快速的响应,通过发出或吸收无功功率来控制它所连接的输电系统的节点电压。
静止补偿器由于其价格较低、维护简单、工作可靠,在国内仍是主流补偿装置。
静止补偿器(svc)先后出现过不少类型,目前来看,有发展前途的主要有直流助磁饱和电抗器型、可控硅控制电抗器型和自饱和电抗器型 3种。
,但该装置仍然有以下几个特点:(1)无涌流,允许频繁操作;(2)跟踪响应时间快,动态跟踪时间 0.02~2s(可调);(3)采用编码循环式投切电容器,可均匀使用电容器,从而延长整个装置的使用寿命;(4)具有各种保护功能,如过压保护、缺相保护及谐波分量超限保护等;1.2、静止无功发生器静止无功发生器(svc),又称静止同步补偿器,采用gto构成的自换相变流器,通过电压电源逆变技术提供超前和滞后的无功,进行无功补偿。
是灵活交流输电系统facts技术中一个重要的基础部件。
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动态无功补偿技术和其在220KV电网应用配置设计摘要:为使电网能够实现无功的就地平衡,降低线损节能,通常是在配电系统中装设动态无功补偿装置。
本文详细介绍了动态补偿装置的原理和在其输电网中的应用,还针对性的介绍了其在220kv电网中的配置设计。
关键词:动态无功补偿;电压稳定;220kv 应用;配置
前言:随着我国国民经济的迅速发展,全社会的用电量在不断增加,电网运行的经济性日益受到重视。
降低损耗,提高电力系统运行的经济性是电力系统所面临的一个实际问题。
动态无功补偿是电力系统经济运行研究的一个重要方面。
1.动态无功补偿装置的工作原理
动态无功补偿装置应用于电力系统中对系统产生的影响有以下几个方面:
1.1 增强系统的暂态稳定性。
动态无功补偿装置安装在中长距离输电线路中点处可以改善系统的暂态稳定性,它的p-δ特性曲线给故障后的电机所提供的减速面积和暂态裕量比没有补偿的情况下要大。
1.2 很好的支持系统电压,以防止电压崩溃。
在系统发生故障或者负荷电流(尤其是无功电流)急剧增大的瞬间,动态无功补偿装置能够对系统进行瞬时的无功补偿来支撑电压以抑制电压崩溃的趋势,使得电压更加稳定。
1.3 有效的阻尼系统振荡。
动态无功补偿装置可以用很高的速度平滑地调节无功和电压,具有调制状态工作的能力。
它可以在一个与工频50hz不同的频率下作适当的浮动,如果浮动与系统摇摆或振荡频率相同而相位相反的话,那么就可以增大系统的阻尼而抑制振荡。
1.4 补偿不平衡负荷。
负荷不平衡时,动态无功补偿装置不平衡控制策略可以补偿系统使供电电流变成三相平衡,能够使单相负荷变成三相平衡负荷而没有无功分量。
1.5 抑制负荷侧电压波动和闪变,校正功率因数。
动态无功补偿装置也有其自身的弱点,它是阻抗型补偿,随着电压的降低其无功输出也会与电压成平方关系降低,若采用基于电压源逆变器的statcom将会取得更好的效果。
2.220kv变电站无功补偿配置
同时变电站站内若配置大量的无功补偿设备,不仅会影响到变电站的整体投资费用,而且在部分土地紧张的情况下大幅增加了站内电气布置的难度,还可能引起设备的利用率偏低的问题,增加了电网维护的工作量和成本。
因此选择合理的无功补偿方案对于变电站的建设和电网运行都具有很重要的意义。
目前220kv系统的日电压波动比较大,而且很多变电站所带负荷具有一定的冲击性,使得低压电网电压波动比较大,因此电能质
量达不到国家的标准,甚至可能会影响部分企业的正常生产。
根据《电力系统电压和无功电力技术导则》相关规定,220kv及以下电压等级的变电站中,应根据需要配置相对应的无功补偿设备,其容量可按变压器容量的10%~30%确定,在主变压器最大负荷时,它的二次侧出线功率因数应不小于0.95~1.0。
但是对于220kv 变电站一次侧并没有提出具体的要求,需结合电网的性质进行具体的分析研究来确定
2.1 220kv电网的无功损耗主要包括输电线路的无功损耗和主编的无功损耗这两部分。
2.1.1 输电线路的无功损耗
运行中的输电线路,既是无功负荷也是无功电源。
其线路无功损耗是系统无功损耗的一个重要组成部分,同时线路充电率也是系统无功的重要来源之一。
线路产生的无功电压与运行电压的平方成正比,消耗的无功电压与其导线内通过电流的平方成正比。
2.1.2 主变的无功损耗
220kv主变损耗是220kv变电站无功补偿容量配置中的重要影响因素,变压器的无功补偿损耗随着负载率的增大而增加。
2.2 无功配置方案
2.2.1 无功补偿分组容量选择
根据《电力系统设计手册》的相关要求,并结合各地电网特点来设置。
例如某地220kv采用无载调压方式,无功补偿设备配置在
35kv一侧,35kv侧都带负载,因此在要求主变容量不大于240mva 的情况下,单组无功补偿设备的容量小于或等于20mvar。
主变容量为300mva时,单组无功补偿设备的容量小于或等于25mvar.为给运行留有余地并简化分组容量,有条件下变电站配置的单组电容器容量可在10mvar~20mvar之间。
2.2.2 各侧功率因数要求
在不考虑线路影响的情况下,变电站无功平衡的相关分析表明,在中低压侧功率因数是0.95的情况下,只考虑220kv主变损耗,要是要求220kv变电站高压侧功率因数补偿到0.98,则要求变压器配置的电容器补偿容量约为其主变容量的15.0~16.8%:要是要求220kv变电站高压侧功率因数补偿到0.99,那么必须要求变压器被制的电容器补偿容量约为其主变容量的18.9%~20.7。
不倒送无功到系统的情况下,220kv变电站的高压侧功率因数要补偿到0.98所要求的补偿容量,在主变负载率达到其设计的高峰负载率的50%左右时,所配置的电容器就可以全部投入。
220kv变电站高压侧功率因数补偿到0.99所要求的补偿容量,则需要在主变负载率达到设计高峰负载率的70%以上时,所配置的电容器才可以全部投入。
2.2.3 相关配置设计
变电站,根据以上分析得出,对于进线采用全架空形式的终端变电站,主要是对其变压器的无功损耗的中低压侧的负荷功率因数
进行补偿。
对于进线采用全电缆或是电缆架空形式的终端站,结合电缆部分线路的充电功率进行统一的考虑,在配置合适的电抗器的基础之上,考虑相应的电容器的补偿,总电器容量不宜超过其主变容量的五分之一。
一般中间变电站的中电容器补偿容量应为主变容量的五分之一左右。
另外,为了给电网运行留有足够的无功功率调节的裕度,部分有条件和需求的变电站可考虑配置约相当于主变容量四分之一左右的电容器。
结束语:
动态无功补偿装置广泛应用于输电网、配电网、大型工矿企业中,起到了无功补偿、电压支撑、抑制闪变等关键作用。
随着科学技术的发展以及电网安全和电力用户的需要,动态无功补偿技术将会得到更为广泛的应用,而且应用的方式也会随着使用场合的不同而灵活的采用不同的无功补偿方式,或者同时综合应用多种无功补偿技术。