[发明专利]一种可变串联电抗动态调压无功补偿方法及其装置有效
申请号: | 201510145356.9 | 申请日: | 2015-03-30 |
公开(公告)号: | CN104734161B | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 李晓明;赵鹏 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | H02J3/16 | 分类号: | H02J3/16 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙)42222 | 代理人: | 鲁力 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 可变 串联 电抗 动态 调压 无功 补偿 方法 及其 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种动态调压无功补偿技术,尤其涉及一种可变串联电抗动态调压无功补偿方法及其装置。
背景技术
随着城乡建设步伐的加快和国家节能政策力度的加大,城乡居民生活水平得到显著提高,用电负荷快速增长,城乡配电网的建设滞后于电力需求的增长,导致城乡配电网存在供电质量下降、供电可靠性不高、故障频繁、线损居高不下、局部供电能力不足、部分长线路末端台区电压低至用电设备不能正常工作、部分变电站夜间10kV母线电压偏高,甚至严重超标,危机电网和配电设备的安全运行等问题。这些问题的存在,使得电压偏移严重的地区,电气设备不能正常工作,严重影响城乡居民的正常工作和生活,甚至造成“电压崩溃”,威胁电力系统的稳定性。
为了治理低电压问题对电网和电气设备的不良影响,我国制定了相应的国家标准:《零过渡过程低压动态无功功率补偿装置》GB/T25839-2010。
国内外普遍采用的低电压治理技术与装置有两类:一类是基于电抗调压原理的固定电抗调压技术和可变电抗调压技术,另一类是基于无功补偿调压原理的固定电容调压技术和可变电容调压技术。但以上各种技术均存在各种不足:
串联固定电抗技术升压不明显,且无法做到动态调压,功率因数无法 得到保证。
串联可变电抗技术可以实现调压,但调压的同时无法保证功率因数满足要求。
并联固定电容技术具有较强的无功补偿能力,在一定的条件下具有一定的抬高电压的功能,但调节电压的范围很窄,无法降低电压。
目前,为了针对配电网台区低电压治理的问题,市场上迫切需要一种既能到达调压效果,又能满足功率因数要求,本发明提供了可变串联电抗器动态调压无功补偿方法及装置。
发明内容
本发明主要是解决现有技术所存在的技术问题;提供了一种运用可变串联电抗器与可变并联电容器组配合实现动态调压无功补偿的原理,对低电压问题与无功缺额问题严重的负荷侧进行有效的动态调压与无功补偿,使负荷侧电压指标达标和电网侧功率因数符合国家电压质量和功率因数标准的要求,而且,可以提高供用电可靠性和电能利用效率,具有安全、环保、节能和增效的特点的可变串联电抗动态调压无功补偿方法及其装置。
本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
一种可变串联电抗动态调压无功补偿方法,其特征在于:设置可变电抗器和电容器组件、组件出口端的电压偏移量、运行工况和入口端的功率因数的实时检测单元以及可变电抗器和电容器串并联组件的参数控制单元,在负荷入口端和电网之间接入可变电抗器和电容器组件,通过实时检测可变电抗器和电容器串并联组件出口端的电压偏移量、运行工况和入口 端的功率因数,改变和调整可变电抗器和电容器串并联组合方式和参数,实现负荷侧电压指标达标和电网侧功率因数提高;
具体包括如下步骤:
步骤1、设置可变电抗器和电容器串并联组件,构成动态调压无功补偿主回路;
步骤2、将可变电抗器和电容器串并联组件接入负荷入口端和电网之间,形成动态调压无功补偿节点,具体方法是:三相可变电抗器串联组件由三个相互独立、对应元件参数相同的可变电抗器串联组件组成;
三相可变电抗器串联组件的一端分别与负荷侧的某一相(A,B,C)(相连接,另一端分别电网侧的对应相(A,B,C)相连接);
三相电容器并联组件由三个相互独立、对应元件参数相同的电容器并联组件组成,采用星形接线连接;
三相电容器并联组件的一端分别负荷侧的某一相(A,B,C)相连接,另一端与并联组件星形接线的中性点N连接在一起;对于三相四线制系统,中性点N需要接入电网的中性点连接线;
步骤3、实时检测可变电抗器和电容器串并联组件出口端的电压偏移量、运行工况和入口端的功率因数,为负荷侧电压与电网侧功率因数调节提供控制信息,具体方式是:
实时检测可变电抗器和电容器串并联组件出口端的电压偏移量、运行工况和入口端的功率因数,为负荷侧电压与电网侧功率因数调节提供控制信息:
在步骤2的基础上,实时检测可变电抗器和电容器串并联组件出口端的电压偏移量、运行工况和入口端的功率因数,其主要内容包括:三相电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数;
实时检测可变电抗器和电容器串并联组件出口端的电压偏移量、运行工况和入口端的功率因数的精度和响应时间满足电能质量监测的基本要求和技术标准;
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