韓本帥 周志勇 崔海鵬 張 濤
山東電力工程咨詢院有限公司 山東 濟(jì)南 250013
隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,電力系統(tǒng)中非線性負(fù)荷大量增加,無功功率的負(fù)面效應(yīng)也日益明顯,無功功率問題對電力系統(tǒng)和電力用戶都十分重要。無功電源是保證電力系統(tǒng)電能質(zhì)量、降低網(wǎng)絡(luò)損耗以及安全運行所不可缺少的部分。因此,解決好無功補償問題,對提高電能質(zhì)量、降低網(wǎng)損、節(jié)能有著極為重要的意義。目前采用的無功補償絕大多數(shù)是投切固定容量的電容器組,只有少量同步調(diào)相機(jī)和靜止無功補償器,可調(diào)節(jié)的無功容量不足,能快速響應(yīng)的無功調(diào)節(jié)設(shè)備就更少。而SVG技術(shù)日趨成熟,在電力系統(tǒng)無功補償方面正發(fā)揮著越來越重要的作用。
SVG的基本原理就是將自換相橋式電路通過電抗器或者直接并聯(lián)到電網(wǎng)上,適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)橋式電路交流側(cè)輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側(cè)就可以使該電路吸收或者發(fā)出滿足要求的無功電流,實現(xiàn)動態(tài)無功補償?shù)哪康摹?/p>
SVG電路有電壓型橋式和電流型橋式2種類型,典型的電壓型橋式基本組成電路如圖1所示,電路由6個全控型開關(guān)器件(T1~T6)、二極管橋式整流器及電容C儲能元件組成,SVG電路交流側(cè)經(jīng)電抗器L、變壓器TM與電力網(wǎng)相連作為其輸出端,根據(jù)電網(wǎng)無功功率變化情況,通過控制器控制6個全控型開關(guān)器件構(gòu)成的三相逆變器向系統(tǒng)輸入感性或容性無功功率。它相當(dāng)于一個電壓型逆變器,只不過交流側(cè)輸出接的不是無源負(fù)載,而是電力網(wǎng)。另外,二極管橋式整流器從交流系統(tǒng)吸取少量有功功率,對電路直流側(cè)電容充電,以保持壓穩(wěn)定。電抗器L用來抑制SVG產(chǎn)生的諧波分量,而變壓器則使SVG滿足與電力網(wǎng)并聯(lián)的電壓要求。
圖1的等效電路如圖2所示。 SVG等效為一個電壓源UI,其等效電阻為RS;L為變壓器和電抗器的等效電抗值。由圖2可知,SVG向電力網(wǎng)注入的無功功率Q為
式中,US為系統(tǒng)電壓,RS為逆變器等效電阻,δ為SVG輸出電壓UI與US的夾角。
圖1 SVG三相基本組成電路
圖2 SVG單相等效電路
由式(1)可知,通過調(diào)節(jié)δ的大小,就可以控制SVG注入電網(wǎng)的無功功率。表1表示的是SVG運行模式。
SVG的電流控制包括無功補償電流和有功電流的控制。無功補償電流控制用于產(chǎn)生所需的無功補償電流,有功電流控制用于補償有功損耗。SVG的控制器通常由內(nèi)環(huán)控制器和外環(huán)控制器兩部分組成,外環(huán)控制器主要通過一定的檢測方法產(chǎn)生補償電流的參考值,內(nèi)環(huán)控制器的基本任務(wù)是產(chǎn)生一個同步的驅(qū)動信號,從而在裝置的實際輸出電流和參考電流之間建立一種線性的關(guān)系。從補償電流參考值調(diào)節(jié)SVG產(chǎn)生所需補償電流的具體控制方法上,可以分為間接控制和直接控制兩大類。
電流直接控制:電流直接控制的基本思想是使用適當(dāng)?shù)腜WM策略對系統(tǒng)的瞬時無功電流進(jìn)行處理PWM脈沖信號,然后使用該PWM脈沖信號去驅(qū)動變流器中可控電力電子器件的門極,從而控制變流器的輸出電流瞬時值與系統(tǒng)的瞬時無功電流在允許的偏差范圍內(nèi)。
表1 SVG運行模式
電流間接控制:電流間接控制的基本思想是將SVG當(dāng)交流電壓源看待,通過對交流器輸出電壓基波的相位和幅值進(jìn)行控制,來間接控制SVG的交流側(cè)電流,具體實施時有兩種方案可供選擇。
近年來,由于控制理論的發(fā)展,出現(xiàn)了許多較新的控制方法,如:智能控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制和專家控制等,相信以后這些控制方法講在SVG控制中產(chǎn)生巨大的作用。
1)SVG對儲能元件的容量要求不高,使SVG的體積減少、損耗降低;
2)SVG具有相當(dāng)快的響應(yīng)速度,因此能快速地補償系統(tǒng)無功的變化,從而抑制電壓閃變,提高供電電壓質(zhì)量。
3)SVG的直流側(cè)安裝蓄電池等儲能元件后,它不僅可以調(diào)節(jié)系統(tǒng)的無功功率,還可以調(diào)節(jié)系統(tǒng)的有功功率。
4)運行范圍大:當(dāng)電網(wǎng)電壓下降,SVG可以調(diào)整其變流器交流側(cè)電壓的幅值和相位,以使其所能提供的最大無功電流和維持不變,而對SVC系統(tǒng),由于其所能提供的最大電流分別受其并聯(lián)電抗器和并聯(lián)電容器的阻抗特性限制,因而隨著電壓的降低而減小。因此,SVG的運行范圍比SVC大,SVC的運行范圍是向下收縮的三角形區(qū)域,而SVG的運行范圍是上下等寬的近似矩形的區(qū)域,這是SVG優(yōu)越于SVC的一大特點。
5)諧波量小:在多種型式的SVC裝置中,SVC本身產(chǎn)生一定量的諧波,如TCR型的5、7次特征次諧波量比較大,占基波值的5%~8%;其它型式如SR,TCT等也產(chǎn)生3、5、7、11等次的高次諧波, 這給SVC系統(tǒng)的濾波器設(shè)計帶來許多困難,而在SVG中則完全可以采用橋式交流電路的多重化技術(shù)、多電平技術(shù)或PWM技術(shù)來進(jìn)行處理,以消除次數(shù)較低的諧波,并使較高次數(shù)如7、11等次諧波減小到可以接受的程度。
本文以煙臺某實際風(fēng)電工程為例介紹SVG的應(yīng)用情況。該風(fēng)電場工程規(guī)模為49.5MW,共安裝33臺風(fēng)電機(jī)組,風(fēng)電機(jī)組由機(jī)端變壓器升壓至35kV,經(jīng)3條集電線路接入升壓站35kV配電裝置,安裝1臺50MVA(110/35kV)雙繞組變壓器;從風(fēng)電場新建1回110kV出線以變壓器~線路組型式送出。本工程安裝1套35kV動態(tài)無功補償裝置,SVG容量為 10 Mvar,設(shè)置一套10Mvar并聯(lián)補償裝置(FC),SVG和FC分別由一臺斷路器供電。
本工程采用的SVG高壓動態(tài)無功補償器主要由控制柜、功率柜和充電柜組成:
1)SVG控制柜由工業(yè)控制機(jī)、控制系統(tǒng)硬件和電源系統(tǒng)組成,用來控制SVG實現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo)、監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)、與上位機(jī)進(jìn)行通訊等,其穩(wěn)定可靠工作保證了整個系統(tǒng)的安全、可靠運行;
2)功率柜主要由功率單元組成,是SVG的主體,功率單元板接收主控單元發(fā)來的控制信號,經(jīng)過解碼生成觸發(fā)脈沖控制IGBT的開通與關(guān)斷,產(chǎn)生預(yù)期的補償電流,同時功率單元板同時還有直流側(cè)電壓檢測、故障檢測以及通訊功能等;
3)充電柜是SVG用來給系統(tǒng)充電并抑制諧波的,充電電阻用來限制SVG初始電流,充電完成后,合上充電柜接觸器即可,三相電抗器串聯(lián)在鏈?zhǔn)絊VG輸出側(cè),用來抑制SVG諧波。SVG系統(tǒng)接線如圖3所示:
圖3 SVG系統(tǒng)接線
SVG間隔配置速斷、過流保護(hù)、變壓器電流差動保護(hù)、非電量保護(hù);FC間隔配置速斷、過流、分相差壓、過電壓、低電壓保護(hù)。通過與FC的配合使用,使基于SVG的綜合補償系統(tǒng)成本低、性能好。
1)操作順序:
(1)合閘順序:先合SVG控制柜、然后合1QF斷路器、最后合2QF斷路器;
(2)分閘順序:先分2QF斷路器、再分1QF斷路器、最后分SVG控制柜。
2)相互聯(lián)鎖關(guān)系:
(1)1 QF開關(guān)合閘條件為SVG控制柜已合閘并工作正常。SVG控制柜中一個(無源點)常開點串接于1QF的合閘回路中。SVG控制柜中一個(無源點)常閉點并接在1QF的跳閘回路中;
(2)2QF開關(guān)合閘條件為1QF開關(guān)已合閘。1QF開關(guān)的輔助常開接點串在2QF開關(guān)的合閘回路中,1QF開關(guān)的輔助常閉點并接在2QF開關(guān)的跳閘回路中。
3)接口關(guān)系:
(1)SVG控制柜給1QF開關(guān)一對無源開接點(允許合閘),接點容量5A、110V;
(2)SVG控制柜給1QF開關(guān)一對無源閉接點(跳閘),接點容量5A、110V;
(3)SVG控制柜給1QF開關(guān)一對無源開接點(綜合故障),接點容量5A、110V;
(4)1QF、2QF、1QS、1QF接地刀分別給SVG控制柜一對輔助開接點(合閘指示);
(5)1 QF、2 QF電流回路分別送至SVG控制柜作為電流顯示;
(6)在變壓器網(wǎng)門及并聯(lián)補償裝置隔離開關(guān)上各配備一個交流220V的電磁鎖,防止誤操作;
通過投入SVG,風(fēng)電場升壓站輸出的功率因數(shù)保持在0.99~1.01的范圍以內(nèi),極大的改善了電網(wǎng)的電能質(zhì)量,下圖4是使用SVG前、后風(fēng)電場110kV出線電流電壓情況。
圖4 補償無功前電壓、電流
圖5 補償無功后電壓、電流
通過對比圖4、圖5可以看出,通過在風(fēng)電場使用SVG,電網(wǎng)電能質(zhì)量得到了明顯的改善。
SVG具有響應(yīng)速度快,吸收無功連續(xù),產(chǎn)生的高次諧波量小、分布少,而且可以分相調(diào)節(jié),損耗與噪音小等優(yōu)點。通過在煙臺某風(fēng)電場的具體應(yīng)用實踐,顯示了SVG在風(fēng)電場中改善電能質(zhì)量方面的作用、在電網(wǎng)無功補償方面的優(yōu)勢。另外,隨著更快、更大功率的半導(dǎo)體器件的研發(fā),SVG的發(fā)展與應(yīng)用前景必將是廣闊的,對電網(wǎng)電能質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)也將發(fā)揮越來越顯著的作用,SVG未來的前景十分廣闊。
[1]韓曉民,尹忠東等.柔性電力技術(shù)--電力電子在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].北京:中國水利水電出版社,2007.
[2]粟時平,劉桂美.靜止無功功率補償技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2004.
[3]李家坤.柔性交流輸電技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].電力學(xué)報,2007,22(3).
[4]郭小筱,謝秉恩.現(xiàn)代靜止無功發(fā)生器的控制技術(shù)綜述[J].廣東輸電與變電技術(shù),2008,(01).
[5]王兆安,楊君,劉進(jìn)軍,等.諧波抑制和無功功率補償[M].2版.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.
[6]祝賀,徐建源,張明理,李斌.風(fēng)力發(fā)電技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及關(guān)鍵問題[J].華東電力,2009,2.
[7]楊兆華,孫衛(wèi)華,秦憶.用于低壓領(lǐng)域的單相SVG控制系統(tǒng)與電路設(shè)計[J].電力電子技術(shù),2006,8:73~75.