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    電鐵牽引負(fù)荷對(duì)某地區(qū)電網(wǎng)電壓的影響分析及治理措施

    2022-04-28 12:58:26葉樹平杜嚴(yán)行
    山東電力技術(shù) 2022年4期
    關(guān)鍵詞:負(fù)序短路諧波

    葉樹平,杜嚴(yán)行

    (國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司寧東供電公司,寧夏 銀川 750411)

    0 引言

    為廣大用戶提供具有合格電壓質(zhì)量(滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))的電能是供電企業(yè)的基本任務(wù),然而隨著科技的快速發(fā)展及大量非線性負(fù)荷的接入,對(duì)電力系統(tǒng)供電電壓產(chǎn)生了不容忽視的影響,尤其是生產(chǎn)過(guò)程或工藝具有“高、精、尖”特征的用戶,由于其對(duì)電壓質(zhì)量敏感性高,異常的供電電壓可能導(dǎo)致產(chǎn)品或者物料報(bào)廢,造成重大經(jīng)濟(jì)損失,因此必須關(guān)注供電電壓質(zhì)量。其中諧波電流和負(fù)序電流是影響電網(wǎng)電壓質(zhì)量的一個(gè)重要因素,而電鐵牽引系統(tǒng)是主要的諧波源[1-4]。為了從源頭上限制諧波,國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)電鐵牽引系統(tǒng)進(jìn)行了大量的研究,并提出了一系列限制諧波的措施,并且這些措施在電鐵牽引系統(tǒng)中得到了大量的應(yīng)用,可是不論采取什么措施都不能完全消除諧波,而鐵路又是國(guó)家重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程,截至2020 年底全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程更是達(dá)到了14.63 萬(wàn)km,而且這個(gè)數(shù)字還在不斷增加,與之相應(yīng)的電鐵牽引變電站也在不斷增加。

    如何“協(xié)調(diào)”電鐵牽引系統(tǒng)與電網(wǎng)中其他“高、精、尖”用戶更好地“和諧相處”成為電網(wǎng)公司的一大難題[5-6],通過(guò)對(duì)某地區(qū)電網(wǎng)電壓波動(dòng)現(xiàn)象進(jìn)行分析,得出電力系統(tǒng)短路容量的大小也是影響電網(wǎng)電壓穩(wěn)定運(yùn)行的一個(gè)重要因素。

    1 電鐵牽引供電系統(tǒng)原理及其負(fù)荷性質(zhì)

    1.1 電鐵牽引供電系統(tǒng)原理

    鐵路牽引供電系統(tǒng)主要由牽引變電所、接觸網(wǎng)、回流線及火車鋼軌組成,牽引變電所從地區(qū)電網(wǎng)引入電源,然后通過(guò)主變壓器將電能變換為符合電力機(jī)車牽引要求的電能并輸送到鐵路接觸電網(wǎng)上。接觸網(wǎng)懸掛在鋼軌上方,沿軌道敷設(shè),并和鐵路軌頂保持一定的距離,當(dāng)火車通過(guò)時(shí),火車的受電弓和接觸網(wǎng)的滑動(dòng)接觸供給機(jī)車電能,從而驅(qū)動(dòng)牽引電動(dòng)機(jī)使火車運(yùn)行,而回流線和鋼軌作為導(dǎo)通回的流組成部分把軌道中的回路電流導(dǎo)入牽引變電站的主變壓器,其基本結(jié)構(gòu)原理如圖1 所示。

    1.2 電鐵牽引負(fù)荷性質(zhì)

    電氣化鐵路牽引系統(tǒng)內(nèi)有大量的電力電子設(shè)備,通過(guò)這些設(shè)備的整流和逆變后會(huì)產(chǎn)生大量的高次諧波電流,另外電力機(jī)車是一種單相負(fù)荷,在運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)對(duì)稱分量法還會(huì)向系統(tǒng)輸送負(fù)序分量。除此之外由于電力機(jī)車的數(shù)量、位置、取流大?。ㄅc線路峽道及彎道、牽引重量、運(yùn)行速度、行車密度等有關(guān))是不斷變化的,因而負(fù)荷具有明顯的波動(dòng)性和間歇性。文獻(xiàn)[7]通過(guò)分析電鐵的運(yùn)行工況,指出電鐵負(fù)荷本質(zhì)上是一種隨機(jī)性、波動(dòng)性、沖擊性、不對(duì)稱性的非線性負(fù)荷。

    2 電鐵牽引對(duì)地區(qū)電網(wǎng)電壓影響

    2.1 變電站運(yùn)行方式

    GSW牽引變電站為某地區(qū)某鐵路的一所牽引變電站,接線方式如圖2 所示,其有兩條進(jìn)線供電電源,一條為110 kV F 高牽線接自110 kV XF 變電站(如圖3所示),另外一條為110 kV J高牽線接自330 kV JJN 變電站(如圖4 所示),其中110 kV J 高牽線為該牽引變電站的主供電源,110 kV F 高牽線為該牽引變電站備供電源[8]。根據(jù)圖3 可知,110 kV XF 變電站接線較為簡(jiǎn)單,而且該變電站為單電源供電,其110 kV 系統(tǒng)除111 ZF 線進(jìn)線電源外只有兩條出線,其中121 F 利線為該地區(qū)一個(gè)能源化工企業(yè)的供電電源(該用戶為氨綸生產(chǎn)企業(yè),對(duì)電網(wǎng)電壓質(zhì)量要求特別高),112 F 高牽線為GSW 電鐵牽引變電站的備供電源。如圖4 所示330 kV JJN 變電站接線則較為復(fù)雜,不僅電壓等級(jí)較高,且只110 kV 系統(tǒng)出線就達(dá)16 條之多,其中也不乏帶有“高、精、尖”用戶[9]。

    圖2 GSW牽引變電站運(yùn)行方式

    圖3 110 kV XF變電站接線及運(yùn)行方式

    圖4 330 kV JJN變電站110 kV系統(tǒng)接線及運(yùn)行方式

    2.2 電網(wǎng)電壓異常波動(dòng)分析

    2021年5月30日J(rèn)JN變電站111 J高牽線需要更改定值而將GSW牽引變電站的負(fù)荷臨時(shí)倒至110 kV XF 變電站112 F高牽線供電。10:31該變電站所帶氨綸生產(chǎn)用戶向調(diào)控中心值班調(diào)度員反映他們對(duì)側(cè)電壓波動(dòng)很大,調(diào)度員立即查看該110 kV 母線ABC 三相電壓曲線,如圖5—圖7所示。

    圖5 XF變電站110 kV母線A相電壓

    圖6 XF變電站110 kV母線B相電壓

    圖7 XF變電站110 kV母線C相電壓

    為GSW 電鐵牽引變電站供電的112 F 高牽線的負(fù)荷曲線如圖8所示,112 F高牽線負(fù)荷波動(dòng)較大,與電鐵牽引變電站聯(lián)系得知此刻火車通過(guò)。

    圖8 XF變電站112 F高牽線的負(fù)荷曲線

    根據(jù)圖5—圖8曲線圖可以看出,當(dāng)GSW牽引變電站有火車通過(guò)時(shí)XF 變電站110 kV 母線三相電壓都發(fā)生了不同程度的突降,其中A 相和B 相電壓降幅較大,最大降幅近2 kV,而C 相電壓波動(dòng)相對(duì)前兩相較小,也就是說(shuō)XF變電站110 kV母線三相電壓在過(guò)火車時(shí)發(fā)生了明顯的不平衡。除此之外還可以看出XF 變電站110 kV 母線三相電壓的波動(dòng)幅度跟電鐵牽引負(fù)荷的大小也有關(guān)系,當(dāng)電鐵牽引負(fù)荷較大時(shí)三相電壓波動(dòng)幅度也跟著變大,當(dāng)電鐵牽引負(fù)荷較小時(shí)三相電壓波動(dòng)幅度則相對(duì)較小[9-10]。

    2.3 XF變電站110 kV母線電壓波動(dòng)分析

    2.3.1 XF變電站與JJN變電站特點(diǎn)

    GSW 電鐵牽引變電站的負(fù)荷常年由330 kV JJN變電站的110 kV J高牽線所供,在110 kV J高牽線供電期間,無(wú)論什么時(shí)候過(guò)火車或者過(guò)什么類型的火車,JJN 變電站110 kV 母線三相電壓一直平穩(wěn),JJN變電站所帶用戶也從未反映其站內(nèi)電壓有波動(dòng)現(xiàn)象[11]。比較兩座變電站的接線及運(yùn)行方式發(fā)現(xiàn)兩座變電站主要有兩處不同點(diǎn):1)XF 變電站電壓等級(jí)最高為110 kV,JJN 變電站電壓等級(jí)最高為330 kV;2)XF 變電站由110 kV ZF 線單電源供電,110 kV 系統(tǒng)除了110 kV F 高牽線外只有110 kV F 利線一條出線,而JJN變電站110 kV系統(tǒng)有16條出線。

    2.3.2 諧波電流和負(fù)序電流對(duì)電網(wǎng)的影響

    電力機(jī)車在運(yùn)行時(shí)會(huì)向電網(wǎng)輸送諧波電流,而我國(guó)電力系統(tǒng)中對(duì)母線諧波電壓、諧波電流的限值是有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,公共電網(wǎng)諧波電壓值見(jiàn)表1,注入公共連接點(diǎn)(Point Common Connection,PCC)的諧波電流值見(jiàn)表2。

    表1 公用電網(wǎng)諧波電壓(相電壓)

    表2 注入PCC的諧波電流限制

    如果PCC 點(diǎn)的最小短路容量與基準(zhǔn)短路容量不一致時(shí),則流入PCC 點(diǎn)諧波電流需要進(jìn)行限制,其值可由式(1)算出[12]。

    式中:SJ為基準(zhǔn)短路容量;SX為PCC 點(diǎn)最小短路容量;IhJ為基準(zhǔn)短路容量對(duì)應(yīng)的第h次諧波電流的限值;IhX為短路容量為SX時(shí)的第h次諧波電流的限值。

    如果有多個(gè)諧波源的諧波電流同時(shí)注入一個(gè)PCC 點(diǎn)時(shí),則這個(gè)PCC 點(diǎn)第P個(gè)用戶流入的第h次諧波電流值需要進(jìn)行限制,其限值可由式(2)進(jìn)行計(jì)算。

    式中:IhP為由式(2)進(jìn)行計(jì)算得出的第h次諧波電流限值;Ih為第h次諧波電流;I為流入PCC 點(diǎn)的總電流;SP為第P個(gè)用戶的用電協(xié)議容量;Sd為電網(wǎng)PCC點(diǎn)的短路容量;α為疊加系數(shù),其值按表3選取。

    表3 疊加系數(shù)

    除此之外由于電鐵牽引負(fù)荷是不對(duì)稱負(fù)荷,根據(jù)對(duì)稱分量法可分解出負(fù)序分量,再加上電力機(jī)車在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的諧波電流大量注入電網(wǎng)PCC點(diǎn),其和諧波電流在電網(wǎng)PCC 點(diǎn)產(chǎn)生三相電壓不平衡度εU和諧波電壓UHRh為[13-14]:

    式中:UN為電網(wǎng)的額定電壓;I2為負(fù)序電流。

    由式(1)和式(2)得知,根據(jù)電網(wǎng)PCC 點(diǎn)短路容量的大小不同需要對(duì)流入PCC 點(diǎn)諧波電流需要進(jìn)行限制,電網(wǎng)PCC 點(diǎn)短路容量大則允許流入的諧波電流大。從式(3)和式(4)可以更直觀地看出,電鐵牽引負(fù)荷在PCC 點(diǎn)引起的電壓不平衡度和諧波電壓與PCC 點(diǎn)的短路容量成反比,與電鐵牽引負(fù)荷注入的負(fù)序電流和諧波電流成正比,而XF 變電站為110 kV變電站且為單電源供電,再加上出線較少,其110 kV母線短路容量相對(duì)來(lái)說(shuō)很小根本不可能滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于三相電壓不平衡度允許值2%、短時(shí)不超過(guò)4%的要求[15]。因此可以分析出諧波電流和負(fù)序電流是造成電網(wǎng)電壓波動(dòng)的第一原因,而GSW 電鐵牽引站在由短路容量較大330 kV JJN 變電站供電時(shí)其110 kV 母線電壓平穩(wěn)運(yùn)行的現(xiàn)象可以得出XF 變電站110 kV 母線電壓波動(dòng)的原因應(yīng)該是其110 kV 母線短路容量較小。

    2.3.3 電力系統(tǒng)短路容量抗?fàn)恳?fù)荷干擾能力分析

    根據(jù)式(3)—式(4)及GSW 電鐵牽引站在由不同短路容量變電站供電時(shí)變電站110 kV母線電壓運(yùn)行情況,可以初步判斷GSW 牽引負(fù)荷在由XF 變電站110 kV F高牽線供電時(shí),引起XF變電站110 kV母線電壓的波動(dòng)的原因?yàn)閄F 變電站110 kV 母線短路容量較?。?6]。短路容量是反映電力系統(tǒng)中某一供電點(diǎn)電氣性能的一個(gè)特征量,電力系統(tǒng)中某點(diǎn)的短路容量Sd等于該點(diǎn)三相短路電流Id和電網(wǎng)額定電壓UN的乘積,即

    根據(jù)電鐵牽引系統(tǒng)原理,可將電鐵牽引負(fù)荷等效為單相負(fù)荷。圖9 為單相負(fù)荷接入電網(wǎng)引起電網(wǎng)電壓波動(dòng)分析模型。圖中,UA、UB、UC為系統(tǒng)相電壓,IL為負(fù)荷電流,ΔU為電壓降。

    圖9 單相負(fù)荷的供電系統(tǒng)簡(jiǎn)化電路

    按照?qǐng)D9 給出的電路模型,依據(jù)歐姆定律我們可以計(jì)算出負(fù)荷電流IL為

    式中:U0系統(tǒng)線電壓;ZL為單相負(fù)荷阻抗。

    依據(jù)歐姆定律可繼續(xù)算出單相負(fù)荷的容量SA為系統(tǒng)阻抗上的電壓降ΔU為

    式中:Z0為系統(tǒng)阻抗。

    短路容量可以由式(10)計(jì)算。

    利用式(7)—式(10)可以推導(dǎo)出相對(duì)電壓波動(dòng)d的公式為

    從式(11)可以看出,在負(fù)荷變化量相同的條件下,負(fù)荷引起的電壓波動(dòng)與負(fù)荷接入PCC 點(diǎn)的系統(tǒng)短路容量成反比,也就是說(shuō)系統(tǒng)短路容量越大,引起的波動(dòng)量就小,相反則越大。

    用系統(tǒng)短路容量從側(cè)面可以區(qū)分電力系統(tǒng)是強(qiáng)系統(tǒng)還是弱系統(tǒng),短路容量較大的系統(tǒng)稱為強(qiáng)系統(tǒng),就強(qiáng)系統(tǒng)來(lái)說(shuō),其電網(wǎng)端口的伏安特性比較硬,承受擾動(dòng)的能力自然也強(qiáng);相反,電網(wǎng)短路容量比較小的系統(tǒng)則稱為弱系統(tǒng),對(duì)于弱系統(tǒng)而言,其電網(wǎng)端口的伏安特性較軟,同理,承受擾動(dòng)的能力就比較弱[17]。

    從表4 可以看出XF 變電站110 kV 母線短路容量?jī)H為432.74 MVA,而JJN 變電站的110 kV 母線短路容量約是XF變電站的8倍,實(shí)際中XF變電壓最高等級(jí)為110 kV,JJN 變電站電壓最高等級(jí)為330 kV。即同樣是110 kV 母線供電,JJN 變電站相比XF 變電站是強(qiáng)系統(tǒng),除此之外由于JJN 變電站110 kV 系統(tǒng)有較多的出線可以多分散負(fù)序電流,所以GSW 電鐵牽引負(fù)荷由XF 變電站供電時(shí)對(duì)XF 變電站110 kV母線電壓影響較大,也就是說(shuō)當(dāng)諧波電流和負(fù)序電流一定的情況下,決定PCC 點(diǎn)母線電壓是否能保持平穩(wěn)運(yùn)行的因素就取決于該P(yáng)CC 點(diǎn)母線短路容量的大小。

    表4 XF變電站與JJN變電站110 kV母線短路容量對(duì)比單位:MVA

    3 解決措施

    根據(jù)式(3)和式(4)可知,造成PCC 點(diǎn)電網(wǎng)電壓波動(dòng)的最根本原因就是電鐵牽引負(fù)荷產(chǎn)生的諧波電流和負(fù)序電流注入了電網(wǎng),所以限制諧波電流跟負(fù)序電流是解決電壓波動(dòng)的最有效的途徑,而限制諧波電流和負(fù)序電流最好最有效的方法就是從源頭上來(lái)解決。限制諧波電流的措施可以采取在牽引變電站內(nèi)裝設(shè)濾波裝置,比如有源濾波器、無(wú)源濾波器、靜止無(wú)功補(bǔ)償器、并聯(lián)補(bǔ)償電容裝置等,除此之外也可通過(guò)增加電力機(jī)車整流器的脈動(dòng)數(shù)來(lái)限制諧波電流。牽引變電站內(nèi)裝設(shè)有源濾波器和靜止無(wú)功補(bǔ)償器也可以達(dá)到限制負(fù)序電流的效果,在動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)臅r(shí)候,可以抑制電壓波動(dòng)、閃變和三相不平衡[18]。

    根據(jù)式(3)和式(4)以及單相負(fù)荷的供電系統(tǒng)簡(jiǎn)化電路分析模型分析下還可以得出系統(tǒng)短路容量也是影響電壓波動(dòng)的一個(gè)非常重要因素,牽引變電站的電源盡量從330 kV 及以上電壓等級(jí)的變電站引出,因?yàn)橄鄬?duì)于110 kV變電站短路容量,330 kV變電站短路容量更大,短路容量越大系統(tǒng)承受負(fù)荷的非線性擾動(dòng)程度越強(qiáng),牽引負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)的影響就越小。除此之外330 kV 變電站供電可靠性也較110 kV 變電站高。

    對(duì)于不方便從短路容量大的變電站引源情況,則需要在為牽引變電站供電的電源側(cè)變電站內(nèi)安裝對(duì)于諧波電流有抑制作用的電容器,并且要求隨時(shí)投入運(yùn)行,而且還需要多配出線來(lái)分散電鐵牽引負(fù)荷產(chǎn)生的負(fù)序電流,從而增強(qiáng)該變電站運(yùn)行穩(wěn)定性,同時(shí)與鐵道部門溝通,要求其提高調(diào)度電力機(jī)車的自動(dòng)化水平,盡量使火車勻速運(yùn)行。除此之外該變電站最好不要帶有對(duì)供電電壓質(zhì)量敏感的高科技企業(yè)用戶。

    4 結(jié)語(yǔ)

    近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展,高科技企業(yè)越來(lái)越多,這些高科技企業(yè)對(duì)于電網(wǎng)供電電壓質(zhì)量要求是越來(lái)越高,而電鐵牽引系統(tǒng)的諧波電流和負(fù)序電流是影響電網(wǎng)電壓質(zhì)量的一個(gè)重要因素,現(xiàn)階段的技術(shù)水平只能將電鐵牽引系統(tǒng)內(nèi)的諧波電流和負(fù)序電流進(jìn)行一定的限制而卻無(wú)法做到完全消除。結(jié)合電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行現(xiàn)象,對(duì)電鐵牽引負(fù)荷引起對(duì)某地區(qū)電網(wǎng)電壓波動(dòng)現(xiàn)象進(jìn)行了分析,分析得出強(qiáng)大的電力系統(tǒng)可以完全抵御電鐵牽引負(fù)荷諧波電流和負(fù)序電流的影響。我國(guó)電力系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,現(xiàn)已建成了強(qiáng)大的高壓、特高壓電網(wǎng),在徹底消除電鐵諧波技術(shù)欠缺下,完全可以依靠我國(guó)先進(jìn)的、強(qiáng)大的電力系統(tǒng)來(lái)承受經(jīng)限制后剩余的諧波電流和負(fù)序電流從而保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,建議今后電鐵負(fù)荷盡量接入電壓等級(jí)較高、較強(qiáng)的電力系統(tǒng)。

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