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文档简介

1、第6章 供电系统的电能质量与无功补偿内容提要:本章主要引见工厂供电系统的电压质量问题,首先引见了电压的偏向及其调理,然后引见电压动摇和闪变及其抑制以及高次谐涉及其抑制的问题,最后引见了供电系统的三相不平衡第一节 电能质量概述第二节 电压偏向及其调理第三节 电压动摇和闪变及其抑制第四节 高次谐涉及其抑制第五节 供电系统的三相不平衡第六节 供电系统的无功功率补偿第6章 供电系统的电能质量于无功补偿第一节 电能质量概述 一、电能质量问题 电能质量是指电气设备正常运转所需求的电气特性,任何导致用电设备缺点或不能正常任务的电压、电流或频率的偏向都属于电能质量问题。 二、理想的电能质量 在三相电力系统中,

2、理想的电能质量是:系统频率恒为额定频率;三相电压波形是三相对称的、幅值恒为额定电压的正弦波形;三相电流波形是三相对称的正弦波形;供电不延续。 三、电能质量规范 电能质量规范是保证电网平安经济运转、维护电气环境、保证电力用户正常运用电能的根本技术规范,是实施电能质量监视管理、推行电能质量控制技术、维护供用电双方合法权益的法律根据。我国曾经公布的电能质量规范有:GB 12325-2003、GB 12326-2000、GB/T 14549-1993、GB/T 15543-1995、GB/T 15945-1995、GB/T 18481-2001。四、影响电能质量的要素 电压质量是电能质量的中心。影响电

3、压质量的主要要素有:负荷无功功率或无功功率变化量;电网短路容量或电网等效电抗。负荷无功功率或无功变化量越大,对电压质量的影响越大;电网短路容量越大,那么负荷变化对电网电压质量的影响越小。 无功功率补偿既是电网节能降耗的措施,也是改善电网电能质量的措施之一。五、改善电网电能质量的措施第二节 电压偏向及其调理 一、电压偏向的含义 由于变压器分接头选择而引入的电压偏向量可按下式进展计算: 电压偏向是指电网实践电压与额定电压之差对额定电压的百分数,即 产生电压偏向的主要缘由是正常的负荷电流或缺点电流在系统各元件上流过时所产生的电压损失所引起的。 实践电压偏高或偏低,对运转中的电气设备会呵斥不良影响。

4、二、变压器对电压偏向的影响 变压器中的电压损失按式计算: 当变压器一次侧分接头所加电压为额定电压时,由变压器本身所产生的总电压偏向量为 变压器负载时二次侧电压为: 三、电压偏向的计算指定地点E的电压偏向可由下式计算: 四、电压偏向的调理 GB12325-1990中规定,供电部门与用户的产权分界处或供用电协议规定的电能计量的最大允许电压偏向应不超越: 35kV及以上供电电压:电压正、负偏向绝对值之和为10%; 10kV及以下三相供电电压:7%; 220V单相供电电压:+7%,-10%。 一电压调理的方式 对中枢点的电压进展监视和调理。 中枢点调压方式:常调压:不论中枢点的负荷怎样变动,都要坚持中

5、枢点的电压偏 差为恒定值;逆调压:在最大负荷时,升高母线电压,在最小负荷时,降低母 线电压。二电压调理的方法 对于电力用户的供配电系统,电压偏向调理主要以下两方面入手。1. 减小线路电压损失 2. 合理选择变压器的分接头合理地减少系统的阻抗,减少系统的变压级数;尽量坚持系统三相平衡;使高压线路深化负荷中心;采用多回路并联供电;设置无功补偿安装等。 第三节 电压动摇和闪变及其抑制 电压动摇是指电压在系统电网中作快速短时的变化。电压动摇值,以用户公共供电点的相邻最大与最小电压方均根值之差对电网额定电压UN的百分值表示,即 电压动摇是由于负荷急剧变动的冲击负荷所引起。影响电气设备的正常任务。 一、电

6、压动摇和闪变的根本概念 闪变是指人眼对灯闪的客观觉得。引起灯光照度闪变的动摇电压,称为闪变电压。 二、电压动摇值的估算 1当知三相负荷的有功和无功功率变化量P和Q时,那么可按下式计算: 式中,R、X分别为电网的等值电阻和电抗。 2在高压电网中,由于XR ,因此可按下式计算: 三、电压动摇和闪变的抑制 抑制电压动摇和闪变的主要措施有:采用合理的接线方式,对负荷变化猛烈的大型设备,采用公用线或公用变压器供电;提高供电电压;减少电压损失;增大供电容量;减少系统阻抗;添加系统的短路容量等方法,对抑制电网的电压动摇和闪变能起到良好的作用。在系统运转时,也可以在电压动摇严重时减少、甚至切除引起电压动摇的负

7、荷。 另外为了减少无功功率冲击引起的电压闪变,国内外普遍采用一种静止无功功率补偿安装SVC进展无功功率补偿。这种安装在调理的快速性、功能的多样性、任务的可靠性、投资和运转费用的经济性等方面具有显著的优点。 静止无功补偿器由特殊电抗器和电容器组成,有的是两者之一为可控的,有的是两者都是可控的,是一种并联联接的无功功率发生器和吸收器。近年来,电力系统中主要运用的静止补偿器有自饱和电抗器型简记为SR和可控硅控制电抗器型(简记为TCR)两种。第四节 高次谐涉及其抑制 一、高次谐波的产生与危害 谐波对几乎一切衔接于电网的电气设备都有损害,主要表现为产生谐波损耗,使设备过热以及谐波过电压、加速设备绝缘老化

8、等。谐波对继电维护、电能计量精度等也有影响 、谐波还对通讯质量有影响。 谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整倍数,也称为高次谐波。 系统中的主要谐波源可分为两大类:含半导体非线性元件的谐波源;含电弧和铁磁非线性设备的谐波源。 如在系统和用户中存在谐波干扰,将会使系统中的电压和电流发生畸变。供电系统中的谐波源主要是谐波电流源,谐波电流经过电网将在电网阻抗上产生谐波电压降,从而导致谐波电压的产生。二、 谐波的评价估算 第h次谐波电压含有量和第h次谐波电流含有率按下式计算: 谐波电压总含量UH调和波电流总含量IH按下式计算: 式中,Uh为第h次谐波电压方均根值; U1为基波电压方均

9、根值; Ih第h次谐波电流方均根值;I1为基波电流方均根值。 电压总谐波畸变率THDu和电流总谐波畸变率THDi按下式计算: 谐波电压限值及谐波电流允许值的规定值可参考GB/T14549-1993。三、并联电容器对谐波的放大作用 在供电系统中,并联电容器作为无功补偿设备已得到了广泛的运用。系统中的电容器,一方面由于其谐波阻抗小,系统高次谐波电压会在其中产生明显的高次谐波电流,使电容器过热,严重影响其运用寿命;同时电容器的切入运用也能够引起系统谐波严重放大。 对于整流安装,hmin=5,可取XLR=(56)% XC ,对于含有三次谐波的系统,可取XLR=(1213)% XC 。 在含有谐波的供电

10、系统中,应留意适中选择其电容器的参数,防止其出现过电流和过电压,同时兼顾无功补偿的要求和消除谐波放大,可在电容器支路串联电抗器,经过选择电抗器值使电容器回路在最低次谐波频率下呈现出感性如下图。四、高次谐波的抑制高次谐波的抑制方法: 1添加整流安装的相数2装设无源电力谐波滤波器 无源电力谐波滤波器由电力电容器,电抗器和电阻器按一定方式衔接而成。 二阶高通滤波器 单调谐滤波器 双调谐滤波器 一阶高通滤波器 三阶高通滤波器 C形高通滤波器 3装设有源电力滤波器 有源电力滤波器分并联型和串联型两种,实践运用中多为并联型。 并联型有源电力滤波器是一种向电网注入补偿谐波电流,以抵消负荷所产生的谐波电流的滤

11、波安装,其主要电路由静态功率变流器逆变器构成,故具有半导体功率变流器的高可控性和快速呼应性。 谐波电流的补偿 第五节 供电系统的三相不平衡 一、根本概念:在三相供电系统中,当电流和电压的三相相量间幅值不等或相位差不为1200时,那么三相电流和电压不平衡。 三、危害:三相不平衡对供用电设备将带来危害。1感应电动机:负序电压在电动机中产生反向转矩从而降低了电动机的有用输出转矩;负序电压产生负序电流。2变压器:变压器容量不能充分利用。3)变流安装:整流安装会产生较大的非特征谐波,进一步影响电能质量。 二、缘由:供电系统的三相不平衡主要是由三相负荷不对称所引起的。电流和电压不平衡景象有短时的一相不对称

12、短路,断线等,也有继续的一相非对称运转方式;以及非对称负荷等。 五、三相不平衡的补偿:首先将单相负荷平衡地分布于三相中,同时要思索到用电设备功率因数的不同,尽量兼顾有功功率与无功功率均能分布。在低压系统中,各相安装的单相用电设备其各相之间容量最大值与最小值之差不应超越15%。 四、三相不平衡度: 三相不平衡程度通常用不平衡系数表示。 式中,U%、 I%表示电压及电流的不平衡系数;U1、U2和I1、I2表示正、负序电压和正、负序电流。第六节 供电系统的无功功率补偿 一、功率因数定义 1瞬时功率因数 监测负荷用。 2平均功率因数 调整电费用。 3最大负荷时的功率因数 确定需求无功补偿容量用。 二、无功补偿容量确实定 QN.C=QcQc Pc(tan-tan) QN.C 稳态无功功率补偿设备,主要有同步补偿机和并联电容器自愈式。 三、无功补偿安装的选择 低压并联电容器安装根据负荷变化相应自动循环投切的电容器组数,在无功补偿容量QN.C确定后可根据选定的单组容量qNC来选择: 动态无功功率补偿设备SVC用于急剧变动的冲击负荷如炼钢电弧炉、轧钢机等的无功补偿。 四、无功补偿安装的装设位置 在用户供电系统中,有三种方式:高压集中补偿、低压集中补偿和分散就地补偿个别补偿。 例某用户10kV变电所低压计算负荷为800kW580kvar。假设欲使低压侧功率因

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