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淺談動態無功補償裝置SVG在地鐵供電系統的運用

2020-07-03 02:49:22曹凱
科學與信息化 2020年13期

摘 要 SVG裝置具有很多優勢特點,根據負荷的變化情況,SVG裝置可以動態調節功率因數與自動進行無功補償。本文對動態無功補償裝置SVG在地鐵供電系統的運用進行了深入研究,具有重要意義。

關鍵詞 SVG;地鐵供電系統;運用

引言

在最近幾年中,隨著我國城市地鐵的不斷快速發展,在當前我國電力系統中,地鐵供電系統是一大重要部分。因為地鐵負荷是一種交直流混合系統,地鐵的運行方式比較復雜,隨著時間的不斷變化,地鐵交通負荷常常會發生比較大的波動,所以地鐵負荷具有非線性、移動性等特點,造成地鐵供電系統在運行過程中極易出現多種問題,嚴重降低地鐵供電系統的電能質量,且設備會出現能耗損失、異常運行、溫度過高等問題,對地鐵供電系統的可靠性造成嚴重影響。所以,為保證地鐵的安全運營,提升地鐵供電系統的可靠性與電能質量,在地鐵供電系統中常常選用動態無功補償裝置SVG。基于此,本文對動態無功補償裝置SVG在地鐵供電系統的運用進行深入研究,具有重要意義。

1SVG的工作原理

SVG裝置包括多個構成部分,如冷卻系統、斷路器、連接變壓、直流電容器、VSC逆變器等,SVG裝置的主要工作原理為:通過利用電抗器,在電網中并聯自換相橋式電路,通過對橋式電路交通側電流的幅值、相位進行有效控制,實現電路對無功電流的發出與吸收,促使快速動態無功補償目的地實現。如果選用直接控制電流方式,則SVG在進行濾波過程中,將會選用PWM電流控制技術,而不是LC同路,能夠獲取較好的有源濾波效果[1]。

2動態無功補償裝置SVG在地鐵供電系統的運用

2.1 諧波治理

地鐵供電系統主要通過兩個部分形成諧波,即:第一,動照負荷;第二,牽引負荷。實際上,針對整流機組的輸出脈波數,它與整流機組產生的諧波電流次數之間存在著密切的關系,即整流機組產生諧波次數隨著整流機組脈波數的增加而減少,相應地,隨之降低對地鐵供電系統的影響。在動力照明負荷中存在很多變頻負荷,主要產生5、7次諧波。目前,在我國新建地鐵線路中,一些工程在進行濾波過程中,現已在0.4kV側布設了有源濾波裝置。所以,通過選用有源濾波裝置與24脈波整流機組,地鐵供電系統諧波含量基本能夠達到有關國家規定及要求,所以在進行濾波過程中獨自選用SVG裝置的意義并不大。

2.2 無功補償

動力照明負荷、牽引負荷性質決定了地鐵供電系統的功率因數。針對牽引負荷,因為選用24脈波整流方式,不可調變流器的位移因數大于0.95,理論基波功率因數大于0.98,所以總功率因素約為0.96。與牽引負荷功率因數相比,0.4kV側低壓負荷的功率因數更低一些,不過隨著我國科學技術水平的不斷提高,越來越廣泛使用變頻設備,有效提高了0.4kV側低壓負荷功率因數,一般能夠達到或者高于0.85-0.9。當地鐵線路處于運營初始階段時,因為動力負荷與牽引負荷并不大,特別是在夜間停止運營時期中,負荷比較低,與地鐵供電系統消耗的感性無功功率相比,35kV電纜的容性無功功率更大一些,地鐵供電系統的功率因數偏低,無功功率呈容性,必須要進行容性無功功率補償。目前,在我國部分城市地鐵運營初期,如南京地鐵、上海地鐵、廣州地鐵等,并未對400V無功功率補償裝置進行投入,在這種情況下,還是依然出現容性無功反送現象,造成主變電所功率因數無法滿足電力部門的要求[2]。

實際上,在地鐵供電系統中,常常會發生電纜、線路開通階段負荷小問題。在地鐵線路運營初期階段與系統調試階段中,無法避免功率因數低問題。為對以上問題進行有效解決,需要通過利用一種無功補償裝置對功率因數進行有效控制,確保地鐵供電系統的供電質量。在當前的無功補償裝置中,根據負荷波動情況,SVG裝置能夠對系統功率因數水平進行自動調整,能夠對地鐵供電系統負荷波動大的特點進行有效適應。隨著我國IGBT技術的不斷發展、電力電子技術水平的不斷提高,在我國地鐵供電系統中,SVG裝置一定會得到越來越多的運用。

2.3 電壓閃變與波動

在電壓波動中,電壓閃變是一種非常獨特的反映。無功量數值與電壓波動數值二者之間為正比關系,能夠實現對無功量的補償,有助于電壓波動水平的改善。在地鐵供電系統中,交流供電系統常常受到列車啟動、停止的影響,不過因為電纜中的電容元件與電感元件、交流系統設備具有儲能功能,進而對電壓閃變與波動起到一定程度的抑制作用。根據大量實踐證明,在地鐵供電系統電能質量方面,電壓閃變與波動并不是重要問題。所以,為對電壓閃變與波動進行有效抑制,在地鐵供電系統中選用SV G裝置并不是非常有必要[3]。

2.4 SVG安裝容量的確定

在地鐵供電系統中的主變電所35kV母線中,通過安裝SVG裝置,能夠進行集中補償,其中,需要經過科學計算來確定 SVG的安裝容量。在對無功補償容量進行確定過程中,一定要分別計算不同設備的無功功率與有功功率,包括動照負荷、牽引負荷、電纜、變壓器等。在白天高峰時段中,地鐵供電系統處于滿載狀態,在夜間時段中,地鐵供電系統處于低載狀態,在其他時間段中,地鐵供電系統處于低載與滿載狀態之間。所以,一定要分別對地鐵供電系統在滿載狀態、低載狀態下的無功功率、有功功率進行有效計算,最終確定合理的SVG安裝容量[4]。

3結束語

綜上所述,在地鐵供電系統中運用SVG裝置的主要目的在于無功補償。與傳統無功補償裝置比較,SVG裝置具有更多的優勢特點,根據負荷的變化情況,SVG裝置可以動態調節功率因數與自動進行無功補償。本文對動態無功補償裝置SVG在地鐵供電系統的運用進行了深入研究,以期對地鐵供電有關工作人員的工作起到一定的借鑒與幫助。

參考文獻

[1] 黃可.淺談地鐵供電系統高中壓電能質量提升方案比選[J].電氣化鐵道,2020(1):48-52.

[2] 王學武.地鐵供電系統可靠性和安全性分析方法研究[J].中小企業管理與科技(上旬刊),2017(4):102-103.

[3] 孫梓博.地鐵供電系統可靠性和安全性分析方法研究[J].城市建設理論研究(電子版),2017(18):11.

[4] 張亮.地鐵供電系統的供電方式及其選擇探析[J].城市建設理論研究(電子版),2017(18):25-26.

作者簡介

曹凱(1989-),男,江蘇張家港人;學歷:本科,職稱:中級;現就職單位:無錫地鐵集團有限公司運營分公司,研究方向:電氣工程與自動化。

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