集合式电容器的应用 |
2007-12-25 11:03:00 网络转载 供稿 |
| 摘要:本文介绍了平顶山供电区装设的集合式电容器成套装置,对装设过程中变电站无功补偿容量的确定、集合式电容器及其配套设备型式和参数的选择等作了说明,还对集合式电容器运行过程中可能出现的涌流、过电压以及对电网谐波放大等一系列问题进行了分析并介绍了采取的抑制措施,最后对如何更合理地选用集合式电容器成套装置提出了一些看法。 关键词:集合式电容器 涌流 过电压 谐波放大 1 前言 平顶山供电区地处华中电网火电基地之一,多数变电站运行电压偏高,所以过去各站均未装设无功补偿装置。这就造成平顶山供电区内缺乏无功,功率因数偏低,线损率偏高。随着有载调压变压器的广泛使用,经计算分析,安装补偿电容装置后,与变压器有载调压装置配合,大部分变电站可满足母线电压的要求,同时也提高了系统功率因数,达到《城市电力网规划设计导则》的有关规定和一流供电企业的考核要求。于是从1998年起,平顶山供电区相继在辖区内的1个220kV变电站、5个110kV变电站和2个35kV变电站装设了集合式电容器成套装置。 2 变电站无功补偿容量的确定 根据无功分层平衡,就地补偿的原则,变电站装设的无功补偿装置仅用来补偿站内的无功损耗。站内的无功损耗主要是主变的无功损耗,包括励磁损耗和漏抗损耗两部分,励磁损耗属不变无功损耗,其值为变压器额定容量的比例即变压器的空载电流百分数,数值较小。漏抗无功损耗与变压器的运行负荷大小有关,在变压器无功损耗中占绝大部分。因此在计算时必须根据主变当前负荷并考虑到负荷将来的发展,计算出主变的无功损耗后,结合集合式电容器产品规格,来确定无功补偿容量。 3 集合式电容器的选用 集合式电容器由多个带小铁壳的单元电容器组成,单元电容器是全密封的,其内部主要是多个并联的装有内熔丝的小电容元件和液体浸渍剂。单元电容器按设计要求并联和串联联接,固定在支架上,装入大油箱,注入绝缘油,组成集合式电容器。 3.1 充气集合式电容器 这种集合式电容器的内部电容器单元与常规集合式电容器相同,但在大外壳中采用SF6等气体进行绝缘和散热,在场强和容量相同的情况下含油量为常规集合式电容器的1/8,大大降低了故障情况下造成火灾的危险性,当然也不存在渗漏油的问题。充气集合式电容器更易维护,只在气体压力低于0.005MPa时,充入少量氮气既可,而这一般是在产品正常使用十年之后的事。另外充气集合式电容器还具有零部件种类少,结构简单;重量轻,安装运输方便;防爆,经济性能好(成本与常规集合式电容器相当)等优点。 3.2 箱式电容器 箱式电容器基本上相当于去掉单元电容器小金属外壳的集合式电容器,这就排除了单元电容器对小金属外壳击穿的可能性,提高了可靠性。用油量少,较同等级的集合式电容器重量减轻30%左右。箱式电容器在比特性、制造成本、消耗金属材料和冷却介质以及重量等技术经济指标上均优于集合式电容器,但若发生内部故障则必须返厂修理。在日本,集合式电容器经过短暂时间即被箱式电容器所取代。 3.3 干式可自愈高压并联电容器 这种电容器的元件采用金属化聚丙烯膜绕卷而成,并由树脂灌封,多个这种电容器元件并联组成电容器单元,电容器单元电压限制在1kV左右。多个电容器单元串联组成这种电容器。这种电容器难燃、难爆,免维护,为模块结构,可根据需要扩展成不同容量。 4 并联补偿电容器投入电网时的涌流计算及串联电抗器的选择 5 并联补偿电容器的过电压保护 5.1 目前国内外主要使用氧化锌避雷器(MOA)对并联补偿电容器进行操作过电压保护。 试验研究中的数据表明: 5.2 保护并联补偿电容器用MOA的接线方式 典型的对集合式电容器进行操作过电压保护的MOA的接线方式见图1。 ![]() 图1a接线将串联电抗器串接在集合式电容器之前,将MOA接在串联电抗器和集合式电容器之间。图1b接线将串联电抗器后置,将MOA接在集合式电容器和串联电抗器之前。由于串联回路中电容器和电抗器上的电压相位总是相反的,所以,对于图1b接线方式,避雷器上的电压要低于电容器上的电压,使电容器极地间过电压不能得到有效的保护。 运行中,使用MOA采用传统的相地保护方案限制单相重击穿过电压时,多次发生避雷器的爆炸事故。因此,武汉高压研究所和东北电力试验研究院都在自己的研究报告中提出了中性点避雷器的保护方案,并建议以此代替传统的相对地保护方案。即采用图1c接线,报告中分析认为,中性点避雷器有以下优点: 6 结束语 通过对这次平顶山供电区大规模装设集合式电容器成套装置的工作的回顾和总结,对变电站的无功补偿装置有这样几个想法。 6.1 按照变电站的无功补偿装置仅补偿站内无功损耗的原则来确定变电站无功补偿容量时,准确掌握变压器的负荷情况是非常重要的。因为变电站的无功损耗主要是变压器的无功损耗,变压器的无功损耗直接受其所带负荷的影响。因此确定变电站无功补偿容量时,首先应准确掌握变电站当前的负荷情况,包括其年最大负荷、年最小负荷、月最大负荷、月最小负荷及其负荷在1年内和1月内的变化规律等情况,然后还需掌握该变电站5年乃至10年的负荷发展,最后根据这些情况确定无功补偿总容量和分档容量。 6.2 目前我们使用电压无功自动控制屏对集合式电容器进行控制,它根据变电站的功率因数和电压水平来调节有载调压变压器分接头和自动投切集合式电容器,但集合式电容器的分档调容仍需在断电情况下手动操作,这就难以充分发挥可调容集合式电容器的优势,也难以使变电站的功率因数和电压水平达到最佳状态。据了解有的厂家已生产出了与其可调容集合式电容器配套的高压可调容智能综合控制器,该装置可根据变电站的功率因数和电压水平,对可调容集合式电容器自动进行调档、投切。该装置同时还对电容器组设有过流、速断、欠压、过压和开口三角形电压保护,并可自动按照电容档位修正保护定值。用这种装置和电压无功自动控制屏结合起来使用,无疑将会提高变电站对电压和无功功率自动控制的水平,更利于保证变电站电压合格,无功功率基本平衡。 6.3 并联补偿电容器组的过电压保护是个相当复杂的技术问题,对采用避雷器抑制电容器操作过电压的研究工作还在继续,特别是一些接线方式下避雷器参数的选择计算,还没有统一的结论。我们对于集合式电容器的运行经验非常少,我们将在今后的运行中,密切关注集合式电容器的运行情况,不断总结经验。 [1] GB50227-1995,并联电容器装置设计规范[S] [2] DL/T620-1997,交流电气装置的过电压保护和绝缘配合[S] [3] 靳龙章,丁山.电网无功补偿实用技术[J].中国水利水电出版社 |

