鄧春燦++張永華
摘 要 在西藏電力系統(tǒng)建設(shè)中,目前已經(jīng)形成了以拉薩為中心的電力供應(yīng)系統(tǒng),但是考慮到西藏地形以及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)薄弱,要想提高藏中地區(qū)電網(wǎng)供電能力,降低電網(wǎng)中電力損耗,并滿足藏中地區(qū)供電需要,就要根據(jù)藏中電網(wǎng)的實(shí)際需求,增加SVC無功補(bǔ)償裝置,最大程度的提高藏中電網(wǎng)的供電能力。但是從SVC無功補(bǔ)償裝置的應(yīng)用來看,SVC無功補(bǔ)償裝置在實(shí)際運(yùn)行中,不可避免的存在一定的故障,要想保證SVC無功補(bǔ)償裝置正常運(yùn)行,并提高運(yùn)行效率,就要對(duì)SVC無功補(bǔ)償裝置運(yùn)行過程中的故障進(jìn)行全面分析,同時(shí)采取必要的防范措施,滿足藏中電網(wǎng)運(yùn)行需要。
關(guān)鍵詞 藏中電網(wǎng);SVC無功補(bǔ)償裝置;故障分析;防范措施
中圖分類號(hào):TM714 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)19-0141-01
考慮到藏中電力系統(tǒng)的特殊性,在藏中電力系統(tǒng)中使用SVC無功補(bǔ)償裝置,對(duì)提高藏中電力供應(yīng),滿足電力供應(yīng)需求,提高電力供應(yīng)質(zhì)量和減少電力供應(yīng)過程中的損失具有重要作用。基于這一現(xiàn)實(shí)需要,SVC無功補(bǔ)償裝置在藏中電網(wǎng)中得到了重要應(yīng)用。但是考慮到SVC無功補(bǔ)償裝置的特點(diǎn),其在藏中電網(wǎng)中應(yīng)用過程中,出現(xiàn)故障的必然的。為了保證藏中電網(wǎng)能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行,我們應(yīng)認(rèn)真總結(jié)SVC無功補(bǔ)償裝置存在的故障,并根據(jù)藏中電網(wǎng)的實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn),制定具體的防范措施,提高藏中電網(wǎng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
1 藏中電網(wǎng)增加SVC無功補(bǔ)償裝置的必要性
藏中電網(wǎng)以拉薩地區(qū)為中心形成220、110 kV中心環(huán)網(wǎng),并呈放射狀,與林芝、日喀則、那曲、山南連接,地區(qū)主力電源與拉薩負(fù)荷中心之間距離較遠(yuǎn)。藏中電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)導(dǎo)致負(fù)荷中心缺乏電壓/無功支撐,電壓/無功控制困難。
2011年底青藏直流建成投運(yùn),負(fù)荷增長(zhǎng)直流受電需求加大,但并未有新的電源投入,藏中電網(wǎng)電壓穩(wěn)定問題更加突出,在電網(wǎng)發(fā)生嚴(yán)重故障時(shí),容易引發(fā)電壓崩潰。靜止無功補(bǔ)償裝置(static varcompensator,SVC)對(duì)提高系統(tǒng)電壓穩(wěn)定具有較好的作用。
考慮到藏中電網(wǎng)地理?xiàng)l件相對(duì)復(fù)雜,電網(wǎng)傳輸距離較遠(yuǎn),增加SVC無功補(bǔ)償裝置是保證藏中電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的必然選擇,其必要性主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
首先,藏中電網(wǎng)增加SVC無功補(bǔ)償裝置,對(duì)減少電網(wǎng)電力傳輸損失具有重要作用。
其次,藏中電網(wǎng)增加SVC無功補(bǔ)償裝置,對(duì)滿足電網(wǎng)運(yùn)行要求是必然選擇。
再次,藏中電網(wǎng)增加SVC無功補(bǔ)償裝置,對(duì)提高電網(wǎng)供電水平具有重要作用。
由此可見,我們應(yīng)對(duì)藏中電網(wǎng)增加SVC無功補(bǔ)償裝置的必要性有足夠的重視,并認(rèn)真分析SVC無功補(bǔ)償裝置在藏中電網(wǎng)的運(yùn)行狀態(tài)。
2 藏中電網(wǎng)SVC無功補(bǔ)償裝置的運(yùn)行故障分析
考慮到藏中地區(qū)的地理?xiàng)l件特殊,電網(wǎng)構(gòu)建難度大,在電力傳輸過程中存在困難較多,SVC無功補(bǔ)償裝置的運(yùn)行也受到了一定的影響。從當(dāng)前藏中電網(wǎng)SVC無功補(bǔ)償裝置的運(yùn)行來看,其故障主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
2.1 電容器本體故障
在SVC無功補(bǔ)償裝置運(yùn)行過程中,電容器是重要的組成部件,如果電容器本體出現(xiàn)損壞或者是故障,將會(huì)影響SVC無功補(bǔ)償裝置的正常工作和運(yùn)行?;诙喾N因素,SVC無功補(bǔ)償裝置中的電容器的本體故障是影響其安全穩(wěn)定運(yùn)行的主要因素,此問題必須得到重視和解決。
2.2 電容器投切控制器故障
除了電容器本體故障之外,電容器投切控制器也是SVC無功補(bǔ)償裝置中的重要零件,其中投切控制器的故障主要表現(xiàn)在控制點(diǎn)控制不準(zhǔn)確,要想解決這一故障,除了要對(duì)投切控制器進(jìn)行調(diào)整之外,還要對(duì)投切控制器的連接端子進(jìn)行檢查,確保端子連接準(zhǔn)確無誤。
2.3 電容接觸器故障
SVC無功補(bǔ)償裝置中的電容接觸器在長(zhǎng)時(shí)間工作之后,如果工作環(huán)境相對(duì)惡劣,則容易受到灰塵和緊固件松動(dòng)的影響而出現(xiàn)故障。為此,只有消除電容接觸器故障,保證電容接觸器連接準(zhǔn)確并表面清潔,才能達(dá)到提高SVC無功補(bǔ)償裝置安全運(yùn)行穩(wěn)定性的作用。
3 藏中電網(wǎng)SVC無功補(bǔ)償裝置故障的防范措施
考慮到藏中電網(wǎng)的現(xiàn)實(shí)需求,以及SVC無功補(bǔ)償裝置的重要性,要想解決SVC無功補(bǔ)償裝置故障,就要從以下幾個(gè)方面采取防范措施。
3.1 對(duì)電容器本體進(jìn)行檢查
按照電氣檢修規(guī)程停電開柜后進(jìn)行檢查,多數(shù)出現(xiàn)電容器本體故障的裝置,都顯示電容器本身的使用年限較長(zhǎng)。基于這一認(rèn)識(shí),我們應(yīng)在電容器本體檢查中,重點(diǎn)對(duì)電容器的生產(chǎn)日期和工作年限進(jìn)行全面檢查,確保電容器本體能夠正常工作。對(duì)于存在問題的電容器進(jìn)行全面更換,保證電容器本體滿足使用要求。
3.2 對(duì)電容器投切控制器進(jìn)行維修或更換
應(yīng)通過停電檢查,重點(diǎn)對(duì)電容器投切控制器的控制回路進(jìn)行細(xì)致確認(rèn),發(fā)現(xiàn)接線端子緊固情況存在問題。根據(jù)這一檢查結(jié)果,對(duì)電容器的投切控制器進(jìn)行有效維修,使其滿足電容器使用需要。對(duì)于電容器投切控制器已經(jīng)失去維修價(jià)值的,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行更換,保證電容器投切控制器工作狀態(tài)正常。
3.3 對(duì)電容接觸器進(jìn)行全面檢查
首先進(jìn)行外部維護(hù)工作,清掃接觸器外部灰塵,對(duì)緊固件松動(dòng)進(jìn)行檢查,特別是導(dǎo)線連接部分進(jìn)行緊固并套上絕緣套管,防止接觸松動(dòng)而出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象。
其次,對(duì)電容接觸器的使用壽命進(jìn)行核對(duì),如果發(fā)現(xiàn)電容接觸器的使用壽命超期,就要及時(shí)對(duì)電容接觸器進(jìn)行更換,保證電容接觸器能夠正常工作。
4 結(jié)論
通過本文的分析可知,在藏中電力系統(tǒng)中,SVC無功補(bǔ)償裝置的運(yùn)用是電網(wǎng)的必然需求。為了保證藏中電網(wǎng)能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行,我們應(yīng)對(duì)SVC無功補(bǔ)償裝置的故障進(jìn)行認(rèn)真分析,并從對(duì)電容器本體進(jìn)行檢查、對(duì)電容器投切控制器進(jìn)行維修或更換和對(duì)電容接觸器進(jìn)行全面檢查等方面入手,提高SVC無功補(bǔ)償裝置的工作穩(wěn)定性。
參考文獻(xiàn)
[1]鄭國華.靜止無功補(bǔ)償裝置(SVC)在泉州新塘220 kV變電站的應(yīng)用[J].電工技術(shù),2010(04).
[2]唐曉駿,劉東冉,陳麒宇,等.青藏直流接入后西藏地區(qū)電網(wǎng)電壓/無功控制[J].電網(wǎng)技術(shù),2010(09).
[3]鄭超,尚慧玉,次丹玉珍,等.轉(zhuǎn)動(dòng)慣量對(duì)西藏林芝電網(wǎng)外送能力影響機(jī)制分析[J].電網(wǎng)技術(shù),2012(12).
[4]李德虎,謝國平,朱藝穎,陳凌芳.青藏直流接入西藏電網(wǎng)數(shù)?;旌戏抡鎇J].電網(wǎng)技術(shù),2013(02).
[5]徐式蘊(yùn),劉津,趙兵,等.藏中電網(wǎng)SVC配置方案及補(bǔ)償策略分析[J].電網(wǎng)技術(shù),2013(08).
[6]周俊,郭劍波,胡濤,等.高壓直流輸電系統(tǒng)數(shù)字物理動(dòng)態(tài)仿真[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2012(05).endprint