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    基于超級電容技術(shù)的敏感用戶電壓暫降解決措施

    2017-09-08 20:48:49馬金濤
    科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年24期
    關(guān)鍵詞:電能質(zhì)量

    馬金濤

    摘 要:隨著電子技術(shù)的日益普及,電壓暫降已經(jīng)成為影響用戶正常用電的突出問題。文章闡述了系統(tǒng)電壓暫降(凹陷)對典型敏感負(fù)荷的影響,分析了電壓暫降產(chǎn)生的原因,并結(jié)合超級電容的特點給出了一種配電網(wǎng)電壓暫降問題的解決方法,能有效提高敏感用戶的電能質(zhì)量。

    關(guān)鍵詞:超級電容;電壓暫降;敏感負(fù)荷;電能質(zhì)量

    中圖分類號:TM726 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)24-0067-02

    引言

    電壓暫降是指電壓均方根值在很短時間驟降到額定值的90%到10%,并在幾個周波到幾秒鐘的時間內(nèi)恢復(fù)正常的事件。隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)及人民生活水平的提高,電壓暫降問題日益凸顯,成為國內(nèi)外電網(wǎng)企業(yè)普遍關(guān)注的問題。僅2016年,廣州市就發(fā)生多起因電壓暫降導(dǎo)致低壓甩負(fù)荷事件,造成了較大的經(jīng)濟損失和惡劣的社會影響。

    1 電壓暫降對典型敏感負(fù)荷的影響分析

    電壓暫降發(fā)生的次數(shù)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過電壓中斷的次數(shù),根據(jù)美國電力研究院(EPRI)的統(tǒng)計,超過90%的電能質(zhì)量問題是由電壓暫降或電壓突升引發(fā)的,這也是事故的主要原因。如果電氣設(shè)備對電壓暫降較為敏感,則由電壓暫降引發(fā)的問題將會顯著增加,因此掌握用電設(shè)備對電壓暫降的敏感程度或耐受能力,對供電部門來說是非常重要的。電壓暫降對典型敏感負(fù)荷的影響如下:(1)計算機。計算機是應(yīng)用極為廣泛的電子設(shè)備,幾乎所有用戶都有涉及,對電壓暫降的敏感度較高。當(dāng)系統(tǒng)電壓降至60%,持續(xù)時間達(dá)到240毫秒時,其正常運行會受到影響,導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失、重啟、關(guān)機等。(2)工業(yè)機器人。對零部件進(jìn)行鉆孔、切割等精密加工都是由機器人控制,工作電壓閾值為90%,當(dāng)電壓低于此值、持續(xù)時間超過40~60毫秒,就會跳閘以保證產(chǎn)品質(zhì)量和機械自身安全。(3)直流電機。工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域廣泛采用直流電機作為驅(qū)動。當(dāng)電壓降低到88%時,直流驅(qū)動能力將開始減弱,直流驅(qū)動的生產(chǎn)線將會減速,導(dǎo)致出現(xiàn)不合格產(chǎn)品;當(dāng)電壓低于80%時,直流電機就會被跳閘,生產(chǎn)線會停止運轉(zhuǎn)。(4)變頻調(diào)速器。為了保護調(diào)速器中的電力電子元件不受損壞,或者電壓暫降引起電機轉(zhuǎn)速降低或轉(zhuǎn)矩變化,系統(tǒng)電壓低于70%并持續(xù)超過120毫秒,電機自動切除。而對于要求更為精細(xì)的工業(yè)電機,電壓低于90%且只要達(dá)到60毫秒時,電機就會自動退出運行。(5)電動機接觸器。系統(tǒng)電壓低于50%且超過20毫秒,接觸器會自動脫扣,導(dǎo)致水循環(huán)、空壓機等負(fù)荷停運。(6)可編程控制器(PLC)。廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制系統(tǒng)的微處理器對電壓暫降尤為敏感。不同類型的PLC對電壓暫降的敏感程度有所不同,但一般來講,當(dāng)電壓降至81%時,PLC即可停止運行。對于一些I/O設(shè)備,電壓低于90%,在幾十毫秒內(nèi)就會被切除。(7)冷卻控制器。電壓暫降對冷卻控制器的影響非常靈敏,當(dāng)電壓低于80%時,控制器無延時動作切除制冷電機。

    2 電壓暫降產(chǎn)生的原因分析

    電壓暫降產(chǎn)生的原因包括電力系統(tǒng)和用戶兩方面。系統(tǒng)方面的原因,一般系統(tǒng)中發(fā)生短路故障、雷擊、開關(guān)操作、自動重合閘等,都可引起電壓暫降;而用戶方面的原因主要是內(nèi)部設(shè)備短路或大型電機啟動,電弧爐等沖擊性負(fù)荷的投運等。其中,系統(tǒng)發(fā)生瞬時短路故障是電壓暫降發(fā)生的主要原因。如圖1,系統(tǒng)短路故障引起電壓暫降的模型。ZS為系統(tǒng)等效電源阻抗;L1、L2為配電線路,ZF為L2的線路阻抗。為方便分析,暫不計故障前后的負(fù)荷電流,則電源阻抗ZS上的流經(jīng)電流為:

    由式(1-3)可以看出,L越小,即故障點越靠近母線,母線電壓下降的越厲害。母線電壓暫降的幅值大小是由電源阻抗、線路單位阻抗、故障點距離母線的長度決定的。此外電壓暫降還與系統(tǒng)中變壓器的接線方式、中性點接地方式以及設(shè)備連接方式都有關(guān)系。

    3 主要應(yīng)對措施

    要減少電壓暫降所帶來的不良影響,傳統(tǒng)做法是從電壓暫降產(chǎn)生源頭著手,一方面要加強電網(wǎng)設(shè)備運維管理,優(yōu)化運行方式,盡可能減少短路故障、污閃、雷擊等情況發(fā)生;另一方面用戶要盡量降低用電設(shè)備對電壓暫降的敏感度,選用抗干擾能力較強的設(shè)備等。但這些都屬于預(yù)防性措施,由于電壓暫降的不確定性,并不能完全避免電壓暫降所帶來的危害。因此,想要徹底避免電壓暫降對敏感用戶的影響,必須在充分了解其負(fù)荷特性的基礎(chǔ)上,按照負(fù)荷的不同等級和耐受程度,針對敏感、重要負(fù)荷增加額外的保障措施,如在特別重要設(shè)備上加裝不間斷電源,但其價格昂貴且效率很低,功耗損失高達(dá)10%~20%,且壽命衰減嚴(yán)重,實際利用率非常低,性價比不高。超級電容是近年來出現(xiàn)的一種新型儲能器件,其容量可達(dá)數(shù)千法拉,是普通電容能量密度的10-100倍,功率密度是傳統(tǒng)蓄電池的10倍以上,其最突出的優(yōu)點是充電時間短,釋放能量速度快,可以幾乎沒有延時地快速釋放幾百到幾千安培電流,且具有50萬次循環(huán)壽命。超級電容器非常適合作為配電網(wǎng)電能質(zhì)量調(diào)節(jié)裝置,用來解決城市電網(wǎng)中的一些暫態(tài)問題,如由電壓中斷、電壓暫降(電壓凹陷)、電壓突升等問題,通過超級電容器提供的瞬間功率緩沖,利用吸收或釋放電能,提供短時功率支撐進(jìn)行有功或無功補償,以穩(wěn)定、平滑系統(tǒng)電壓波動。基于超級電容儲能的電壓補償裝置(如圖2所示),該電壓調(diào)節(jié)裝置主要由超級電容器組、電壓型AC/DC整流器、電壓型DC/AC逆變器、補償變壓器Ts和控制系統(tǒng)組成。電網(wǎng)可以通過整流器向超級電容器組充電,保證儲能系統(tǒng)時刻儲存足夠的能量以備隨時啟動釋能。當(dāng)系統(tǒng)電壓暫降或中斷時,儲能單元通過逆變器能夠以小于1ms的速度進(jìn)行響應(yīng),逆變器的PWM調(diào)制波以標(biāo)準(zhǔn)正弦波為基準(zhǔn)源,將采集電壓波形和標(biāo)準(zhǔn)波進(jìn)行比較,通過補償變壓器初級線圈的逆變器向負(fù)載側(cè)提供同頻、鎖相、幅值可變的補償電壓,修正畸變波形,從而動態(tài)實時保持輸出電壓的穩(wěn)定。當(dāng)電源出現(xiàn)電壓驟升時,儲能單元會瞬間觸發(fā)來吸收系統(tǒng)的有功功率,來確保輸出穩(wěn)定的電壓。因此,利用超級電容的快速補償特性,我們可以實現(xiàn)在電壓暫降、驟升、諧波、三相電壓不對稱故障時調(diào)節(jié)負(fù)荷電壓,提高了負(fù)荷電壓的穩(wěn)定性。如果在超級電容兩端并聯(lián)蓄電池,該裝置還可以作為UPS來使用,起到應(yīng)急保安電源的作用,在發(fā)生故障時向負(fù)荷提供短時功率。采用合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),該裝置可以綜合地治理系統(tǒng)的各種動態(tài)電壓質(zhì)量問題(如凹陷、浪涌)和穩(wěn)態(tài)電壓質(zhì)量問題(如諧波、波動、三相不平衡),是一個實用多個目標(biāo)的電能質(zhì)量綜合治理裝置。

    4 結(jié)束語

    電壓暫降在城市配電網(wǎng)中屢有發(fā)生,造成了巨大的經(jīng)濟損失和社會影響。超級電容技術(shù)的迅速發(fā)展為我們提供了一種抑制配電網(wǎng)電壓暫降的新思路,本文充分利用其快速補償?shù)奶匦?,給出了一種解決方案,實現(xiàn)了對電壓波形的實時跟蹤補償,對改善敏感用戶、重要用戶電能質(zhì)量具有較好的應(yīng)用效果。

    參考文獻(xiàn):

    [1]商淼.超級電容器儲能系統(tǒng)的研究[D].北京:華北電力大學(xué),2004.

    [2]汪娟華.超級電容器儲能系統(tǒng)在分布式發(fā)電技術(shù)中的應(yīng)用研究[D].北京:華北電力大學(xué),2007.

    [3]王軒,劉可,叢貴斌,等.敏感用戶電壓暫降甩負(fù)荷原因分析及防范措施[J].青海電力,2015,34(1):55-58.endprint

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