电网运行中电压的调整问题研究
3.1 从发电机端进行调整,这种方法是最方便也是最实惠的,发电机调压主要是为了满足就近调压的要求,在最大负荷时,发电机端电压提高5%,最小负荷时保持额定。通过这种方法,不需要再添加其他的设备,这种调整方式是通过调节励磁来实现的,在现今所采用的同步发电机中可以进行在额定功率上下5%的范围内进行调节。在发电机将发出的电力直同用户使用的电路中且并未通过变压器升压的情况下,当从发电地点到用户处经过的长距离的输送从而造成电网电压的降低。发电机调压的优缺点,发电机端电压有上限,因此可能无法满足负荷侧电压不变的要求,调压能力有限,并且线损和负荷间近似呈二次曲线关系,负荷增大会使线损迅速增大,而发电价无功出力增大很快,可能超过发电机的允许容量。
3.2 可以采用调整变压器变比的方法来进行调整,通过调整变压器分接头来改变变压比来改变负荷节点电压,实质上是改变了无功功率的分布。变压器调压的优缺点:(1)变压器本身不是无功功率电源,因此从系统角度来看,通过控制变压器变比来改变负荷节点电压,实质上是改变了无功功率的分布;(2)变压器调压是以电力系统无功功率电源充足为基本条件的,在系统无功功率电源不足的情况下,仅靠改变变比调压是达不到控制电压低的效果。
3.3 可以采用并联电容补偿调压的方式,并联电容补偿调压的原理是通过改变功率因数,减少通过输电线路上无功功率来达到调压目的的。并联电容补偿调压的优缺点如下,并联补偿是系统中非常有效的无功补偿手段,这些设备一般都是静止元件,具有有功损耗小,适合于分散安装等优点。普通并联电容器只能对无功功率实施有级调节,SVC等新型补偿设备可以实现对无功的平滑调节,并联补偿设备的主要问题在于同步调相机外,均为负调压特性,补偿容量与其装设地点端电压平方成正比,在电压较低时补偿容量下降,不利于电压的恢复。还可以采用并联电抗器调压,电抗器所起的作用,减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压,用以改善长距离输电线路上的电压分布,可以使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失,当在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列,还可以防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。
3.2 可以采用调整变压器变比的方法来进行调整,通过调整变压器分接头来改变变压比来改变负荷节点电压,实质上是改变了无功功率的分布。变压器调压的优缺点:(1)变压器本身不是无功功率电源,因此从系统角度来看,通过控制变压器变比来改变负荷节点电压,实质上是改变了无功功率的分布;(2)变压器调压是以电力系统无功功率电源充足为基本条件的,在系统无功功率电源不足的情况下,仅靠改变变比调压是达不到控制电压低的效果。
3.3 可以采用并联电容补偿调压的方式,并联电容补偿调压的原理是通过改变功率因数,减少通过输电线路上无功功率来达到调压目的的。并联电容补偿调压的优缺点如下,并联补偿是系统中非常有效的无功补偿手段,这些设备一般都是静止元件,具有有功损耗小,适合于分散安装等优点。普通并联电容器只能对无功功率实施有级调节,SVC等新型补偿设备可以实现对无功的平滑调节,并联补偿设备的主要问题在于同步调相机外,均为负调压特性,补偿容量与其装设地点端电压平方成正比,在电压较低时补偿容量下降,不利于电压的恢复。还可以采用并联电抗器调压,电抗器所起的作用,减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压,用以改善长距离输电线路上的电压分布,可以使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失,当在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列,还可以防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。