各发电厂电能表计算联网为什么能提高电能质量

电力系统的构造及电能质量的控制
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  1 引言  发电厂厂用电量是电厂能耗的重要组成部分,随着电力系统“厂网分离,竞价上网”这项改革的不断深入,如何提高经济效益已经成为发电厂关注的首要问题。  现代发电厂的厂用电量占发电总量的5%~10%,相当于一个大型企业的年度用电量,厂用电动机需要消耗大量的无功,厂用电系统内的无功电流会导致线路损耗和设备发热,占用设备容量,是厂用电效率较低的主要原因;另外,由于大量风机水泵等设备的应用,大量变频器设备和电除尘设备整流出现的谐波电流注入到厂用电系统中,给用电设备的可靠运行带来大量隐患,所以,对变频器集中配线(如空冷岛)并对电除尘线路进行综合电能质量治理已经成为保障发电厂厂用电可靠性和提升用电效率的有效方式。  2 发电厂存在的无功功率、谐波的问题  发电厂主要的用电设备为送风机、吸风机、凝升泵、循环水泵、电动给水泵、磨煤机、碎煤机、凝结水泵、空压机和输煤机等设备,除部分设备因为工艺要求加装了变频调速设备外,其它均为感应电机类负载,在工作过程中消耗大量有功功率的同时,也消耗了大量的无功功率,设备自然功率因数低下,其中最低的功率因数可能达到0.2~0.3(异步电动机轻载运行时),正常工作过程中的功率因为也仅为0.7~0.9,所以厂用电一般均配有无功补偿装置进行无功补偿,尤其以配电系统就地补偿最为高效,用来提高厂用电系统的功率因数。  大量空压机、风机、水泵应用于厂用电部分,考虑到节能降耗的需要安装了大量变调速装置,尤其是空冷岛系统中集中使用了很多打工率变频器,由于变频器输入的整流特性,在工作过程中不可避免的产生了大量的谐波电流,谐波电流的注入为系统中电机、变压器、输电线路等设备的安全运行带来了隐患。  电除尘部分为厂用电主要的电能消耗负载之一,由于电除尘为两相整流,且根据工况需要快速变化的负载特性,产生的大量快速变化的无功和谐波分量,典型的电流谐波畸变率约30%~40%,无功功率含量过高带来功率因数严重偏低,约为0.75,为电除尘设备和配置的变压器的安全运行带来巨大隐患,图1和图2为在新疆某发电厂测试的电除尘电能质量数据。  图1 电除尘设备工作工程中电流变化及电流畸变率数据  (蓝色波形为电流有效值,紫色波形为电流畸变率)  图2 电除尘变压器功率波动及功率因数变化曲线图  (蓝色波形为功率数据,紫色波形为功率因数趋势图)  3 发电厂进行无功功率补偿及谐波治理的必要性  首先,《电力系统电压及无功电力技术导则》规定:在规划、设计电力系统时,必须包括无功电源及无功补偿设施的规划。在发电厂和变电所设计中,应根据电力系统规划设计的要求,同时进行无功电源及无功补偿设施的设计。  其次,电厂中大量电机类负载和部分非线性负载使得用电网络中含有很大的无功电流分量,无功电流的存在使得大量无功功率存在于电网中,发电机在发出有功功率的同时必须发出无功功率,导致发电机发电功率较低,影响生产产能;大量无功电流的存在使系统视在电流严重增加,变压器、电缆、断路器等配电设备发热严重,设备老化加剧;无功功率大量存在会造成有用能源的浪费;冲击性的无功负荷更会引起电压波动,导致大量风机、水泵类负载的使用效率降低,影响系统的有效运行;引起三相不平衡,加剧电机额外发热,使设备过早老化。  最后,电除尘车间、空压站、空冷岛由于采用大量的非线性(电除尘和变频器)负载,产生了大量的谐波,严重超过国标允许值,使系统中用电设备不能持续安全运行:电除尘车间的大量谐波含量导致电除尘设备故障率高,维护成本巨大,造成罚款隐患;谐波电流造成用电设备产生较大的损耗,大量谐波产生的集肤效应使得电力线缆的有效使用线径大大减少,造成发热严重,使得绝缘过早老化,更换电缆造成一定的停产损失;  图3 某电厂电除尘设备由于谐波含量太高损坏图  谐波引起的损耗相对来讲比较复杂,考虑集肤效应下各次谐波电阻值与基波电阻值的如下关系:  (式中,  为导体中n次谐波电流所对应的电阻值,n为谐波次数),导体产生的额外的谐波损耗可以表达为:  式中,  为谐波损耗,  为基波损耗,n为谐波次数,  为第n次谐波含油量,  为指数,不同设备、不同含义的附加损耗指数不同。  有源电力滤波器厂家
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 & & :在发电厂行业中电能质量特点有哪些?如何提高发电厂的经济效益已是刻不容缓的事情,而目前发电厂厂用电量是由电厂能耗的一个重要组成部分,随着电力系统“厂网分离,竞价上网”这项改革的不断深入,当下提高发电厂效益已是迫在眉睫。
& & &&发电厂的用电设备以送风机、吸风机、凝升泵、循环水泵、电动给水泵、磨煤机、碎煤机、凝结水泵、空压机和输煤机等设备为主,除部分设备因为工艺要求加装了变频调速设备外,其它均是感应电机类的负载,在工作时候过程中消耗大量有功功率的同时,同时也消耗着大量的无功功率,设备的自然功率因数低下。
& & & 大量空压机、风机、水泵应用于厂用电部分,考虑到节能降耗的需要安装了大量变调速装置,尤其是空冷岛系统中集中使用了很多打工率变频器,由于变频器输入的整流特性,在工作过程中不可避免的产生了大量的谐波电流,谐波电流的注入为系统中电机、变压器、输电线路等设备的安全运行带来了隐患。所以厂用电一般均配有无功补偿装置以及谐波补偿装置进行无功补偿,尤其以配电系统就地补偿最为高效,用来提高厂用电系统的功率因数。
&&典型负载
&&照明设备:由于火电厂内部使用大量的节能荧光灯具,因此会产生大量的谐波电流,荧光灯接成三相四线负载时,中线上就会流过很大的三次谐波电流;
&&变频器:变频器是非常典型的谐波源,其电流畸变率达33%以上,会产生大量的5、7、11、13等(6n±1)次谐波;
&&整流器:是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。整流器中包含了三相不可控整流电路,势必会产生大量的谐波电流,危害整个电厂电气系统。
&&解决方案
&&利用实现无功补偿,为提高发电厂供电可靠性和电能质量的传统做法是加设晶闸管投切电容、晶闸管控制电抗器和磁控电抗器等无功补偿设备,并采用LC滤波器减小谐波畸变的影响,与传统的无功补偿装置相比,基于大功率电力电子技术的拥有相当的优势,低压SVG补偿装置能够跟踪快速变化的负载进行时刻动态补偿,并具有无级调节等优势。
&&SVG选型:低压SVG补偿装置的补偿容量一般按照变压器容量的30%来选择。

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