劉政冰
摘 要:對于煤礦供電系統(tǒng),由于大功率交流異步電動機在礦山、采煤機、水泵、配電變壓器如大量的感性負載電阻的存在,其運行過程必然產(chǎn)生較大的無功功率、大量無功電流,導致供電電壓水平、電源、電能質(zhì)量和電力轉(zhuǎn)換效率較低,直接影響煤礦供電系統(tǒng)的可靠性和安全高效運行。本文就宏吉煤礦供電系統(tǒng)無功自動補償技術(shù)的優(yōu)化設(shè)計進行了探索研究。
關(guān)鍵詞:煤礦供電系統(tǒng);無功補償技術(shù);優(yōu)化設(shè)計
中圖分類號:TM714 文獻標識碼:A
1.無功補償?shù)脑?/p>
低壓無功功率補償?shù)脑碇饕峭ㄟ^控制電網(wǎng)輸出功率中的無功功率。在電網(wǎng)中,輸出的功率主要有兩部分,即有功功率與無功功率。有功功率可以直接消耗部分電能并把電能轉(zhuǎn)換成機械能、熱能、或者化學能。無功補償?shù)淖饔煤驮砜捎蓤D1來解釋:
設(shè)電感性負荷需要從電源吸取的無功功率為Q,裝設(shè)無功補償裝置后,補償無功功率為Qc,使電源輸出的無功功率減少為Q′=Q-Qc,功率因數(shù)由cosφ提高到cosφ′,視在功率S減少到S′。
視在功率的減少可相應(yīng)減少供電線路的截面和變壓器的容量,降低供用電設(shè)備的投資。例如1臺1000kVA的變壓器,當負荷的功率因數(shù)為0.7時,可供700kW的有功負荷,當負荷的功率因數(shù)提高到0.9時,可供900kW的有功功率。同一臺變壓器,因為負荷的功率因數(shù)的提高而可多供200kW負荷,是相當可觀的。
可見,因采用無功補償措施后,電源輸送的無功功率減少了,相應(yīng)的也使電網(wǎng)和變壓器中的功率損耗的下降,從而提高了供電效率。
由電壓損耗計算公式
可知,采用無功補償措施后,因通過電力網(wǎng)無功功率的減少,降低了電力網(wǎng)中的電壓損耗,提高了用戶處的電壓質(zhì)量。
在實際電力系統(tǒng)中,大部分負載為異步電動機,包括異步電動機在內(nèi)的絕大部分電氣設(shè)備的等效電路可看作電阻R與電感L串聯(lián)的電路,其功率因數(shù)為
將R、L電路并聯(lián)再接入電容C之后,電路如圖2(a)所示。該電路的電流方程為:
由圖2的相量圖可知,并聯(lián)電容后電壓U與電流I的相位差變小了,即供電回路的功率因數(shù)提高了。此時供電電流I的相位滯后于電壓U,這種情況稱為欠補償。
若電容C的容量過大,使得供電電流I的相位超前于電壓U,這種情況稱為過補償,其相量圖如圖2(c)所示。
2.宏吉煤礦供電系統(tǒng)無功補償技術(shù)優(yōu)化設(shè)計
(1)優(yōu)化方案的確定。將主變電所之前的兩組1440kvar電容器中的其中一組進行改造,將其改造為1800kvar的電容器,并進行自動無功補償方式的應(yīng)用;將另一組改造為2700kvar的固定補償,同時,結(jié)合1800kvar磁控電抗器來對整個系統(tǒng)進行全面調(diào)節(jié),這樣,當系統(tǒng)運行負荷相對較多時,可有效滿足負載對于無功方面的需求;若運行的負荷相對較少,過補的容量不足1800kar時,采用MCR將過補無功功率進行消除,若過補的容量超過了1800kva時,將對1800kvar的自動補償電容進行自動切除,剩余通過磁控電抗器進行消除。
(2)設(shè)計方案的實施。經(jīng)調(diào)研采用了銀湖電氣設(shè)備有限公司的無功自動補償裝置,并在主變電所進行了安裝和運行。系統(tǒng)主要包括了真空接觸器、TBBC高壓并聯(lián)電容、GWk-Z無功自動補償裝置、磁控電抗器及其相關(guān)控制裝置等。其不僅可以對該煤礦供電網(wǎng)絡(luò)無功功率進行線性跟蹤,還可以以無功負荷改變情況為依據(jù)對補償電容進行自動投切,以便對系統(tǒng)的功率因數(shù)進行調(diào)節(jié)。GWK-Z無功自動補償裝置主要是以模糊控制策略為依據(jù),采用控制器對電壓無功進行綜合性控制。電容器組主要是通過真空接觸器進行投切,若控制器所檢測的無功功率大于設(shè)定值時,控制器能夠以需要為依據(jù)對電容器組的級數(shù)進行投切,并將控制信號發(fā)出,對高壓真空開關(guān)進行自動化合閘,此時電容器組即可投入到運行中。反之,控制器將發(fā)出信號斷開高壓真空開關(guān),此時,電容器將停止工作。
結(jié)語
自宏吉煤礦采用無功自動補償技術(shù)以來,功率因數(shù)有了顯著的提高,日均功率因數(shù)維持在0.98以上,并獲得了十分可觀的社會及經(jīng)濟效益,有效減少了網(wǎng)損,對系統(tǒng)的諧波進行了有效的抑制,實現(xiàn)了無功電流的大幅減少,節(jié)約了大量的增容費用,推動了煤礦供電系統(tǒng)電能質(zhì)量的逐步改善。
參考文獻
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