华北电网侉子庄SVC工程顺利投运

 
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     在华北电网公司领导、华北电力大学的专家、唐山供电公司的有关领导大力支持下,北京兴鸿信科技有限公司的领导和技术开发人员克服了重重困难,经过了一年多的艰苦工作,唐山侉子庄SVC装置于2006年8月19日成功试投运,到目前为止,运行正常,各项指标都达到了设计目标。
    
     一、唐山侉子庄SVC总体设计方案
     北京兴鸿信科技有限公司的工程师对唐山侉子庄变电站10kV 5#母线的电能质量进行了测量,通过对实际测量数据的分析,侉子庄变电站10kV 5#号母线存在的主要电能质量问题为:功率因数低、电压总谐波畸变率超标和电压闪变超标。根据10kV的5#母线电能质量问题,经过唐山供电公司的领导、专家和北京兴鸿信科技有限公司工程师们的反复讨论,最终确定补偿方案的设计目标为:在负荷达到2号主变压器容量(40MVA)的40-85%时,保证其功率因数在0.97~0.99,5#母线电压变化在10kV~10.5kV范围之内;负荷在40%—85%范围内变化时,通过调节TCR可以将电压稳定在10kV~10.5kV范围之内,无需调节变压器分接头和投切电容器组。
     FC+TCR型SVC具体容量配置如表1所示。
     表1:
    
 

 

     经过核算与仿真,在该容量下,当负荷达到85%,可以保持系统功率因数在0.97~0.99,电压稳定在10kV~10.5kV之间,无需进行电容器的投切和变压器分接头的调节。
     对于电容器投切,通过仿真校验可知,当负荷仅为主变容量的40%时,通过控制TCR,仍可使母线电压稳定在10.5kV,而无需切除电容器组。
     对于调节变压器分接头,通过仿真校验可知,当负荷达到主变容量的95%时,通过控制TCR,仍可使母线电压稳定在10kV,而无需调节变压器分接头。
    
     二、运行效果分析
     1.功率因数变化曲线对比
    
 

 

     上图为SVC装置投运前的功率因数变化曲线图,可以看出功率因数变化的幅度非常大,最低的时候达到了0.57以下。
    
 

 

     上图为SVC投运后的功率因数变化曲线图,可以看出功率因数变化很小,基本保持在1左右。
    
     2.无功变化曲线对比
    
 

 

     上图为SVC投运前无功功率变化曲线图,可以看出系统无功波动剧烈,最大无功功率波动量达到了16Mvar。
    
 

 

     上图为SVC投运后无功功率变化曲线图,可以看出无功功率波动很小,基本都是在0Mvar左右波动。
    
     3.谐波电流含有率对比
     (1)5次谐波电流
    
 

 

     上图为SVC投运前的5次谐波电流波形图,从图中可以看出系统的5次谐波电流最高的时候能达到5.5%以上。
    
    
 

 

     上图为SVC投运后的5次谐波电流波形图,图中波形的突起部分是在切掉SVC装置后的5次谐波电流曲线,可以看出,在投入SVC装置以后5次谐波电流得到显著的下降,维持在0.5%左右。
    
     (2)7次谐波电流
    
 

 

     上图为SVC装置投运前系统的7次谐波电流图,从图中可以看出7次谐波电流最大超过了3.0%。
    
    
 

 

     上图为SVC装置投运后7次谐波电流图,图中波形的突起部分是在切掉SVC装置后的7次谐波电流曲线,可以看出,在投入SVC装置以后7次谐波电流有显著的下降,维持在0.2%左右。
    
     4.谐波电压对比
     表1 谐波电压含量
    
 

 

     由表1可以看出,SVC装置投运后电压谐波畸变率、谐波电压含有率均达到了国标要求。
    
     通过以上分析比较,可以得出以下结论:
     唐山侉子庄变电站SVC装置对提高唐山地区电网电压水平,提高供电能力和可靠性水平,降低网损有明显的作用。以TCR为主体的SVC装置,成功地提高了电网的功率因数,使其稳定在0.997-0.999附近;动态补偿了冲击性负荷引起的无功波动,稳定了母线电压;降低了谐波电压、电流含量,使其达到了国标要求。
    
     唐山侉子庄SVC工程不仅解决了侉子庄变电站目前存在的电能质量问题,提高了系统的电压稳定性,同时,为华北电网推广应用SVC技术提高华北电网电压稳定性,积累了一定的工程设计、实施和运行方面的经验,技术经济效益显著。
    
 
 
 
 

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