1電容器投切測試 按照站內(nèi)電容器運行規(guī)定,對電容器進行投切實驗,測試投切前后 10kV 母線諧波電壓和變壓器主開關(guān)諧波電流,得到的參數(shù)如下:電容器投運前,10KV側(cè)母線有功功率為" />
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電容器投切對10KV母線諧波影響

發(fā)布時間:2017-07-03

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發(fā)布者:未知

    1電容器投切測試
 
    按照站內(nèi)電容器運行規(guī)定,對電容器進行投切實驗,測試投切前后 10kV 母線諧波電壓和變壓器主開關(guān)諧波電流,得到的參數(shù)如下:電容器投運前,10KV側(cè)母線有功功率為2528KW,無功功率為1946Kvar,電壓有效值為6.04KV,電流有效值為0.485KA,電壓總畸變率為0.51%,電流總畸變率為1.21%,總諧波電壓有效值為30.7V,總諧波電流有效值為5.87A;電容器投運后,各對應(yīng)參數(shù)分別為有功功率為2580KW,無功功率為-504Kvar,電壓有效值為6.266KV,電流有效值為0.419KA,電壓總畸變率為1.09%,電流總畸變率為4.18%,總諧波電壓有效值為68.2V,總諧波電流有效值為17.5A。對監(jiān)測得到的這些數(shù)據(jù)進行分析,可見,電容器投運后,電壓總畸變率增加了 113.7%,電流總畸變率增加了 245.5%,總諧波電壓有效值增加了 122%,總諧波電流有效值增加了 198%。又諧波的大量增加,可以推斷,電容器投運后義井配電站10KV母線側(cè)發(fā)生了諧波諧振。進一步對諧波進行分解處理,得出:電容器投運后,對 3 次諧波、5 次諧波、7 次諧波都發(fā)生了不同程度的放大,其中,對 5 次諧波電壓和 7 次諧波電流的影響最大。
 
    2電容器投切測試值的計算分析
 
    將該站的電容器組進行等值處理,負荷簡化為諧波電流源,等值后的基波阻抗為20.12Ω。諧波計算按照疊加原理分解為,背景諧波電壓回路和負荷諧波電流回路兩部分。即 ( 為開關(guān)k次諧波電流(測試值); 為背景諧波電壓單獨產(chǎn)生的k次諧波電流; 為負荷產(chǎn)生的k次諧波電流分流至系統(tǒng)的k次諧波電流)。
 
    系統(tǒng)諧波電放逐大倍數(shù)按照公式: 計算。
 
    經(jīng)計算得出:3次諧波電放逐大倍數(shù)為1.5;5次諧波電放逐大倍數(shù)為14.7;7次諧波電放逐大倍數(shù)為1.4。且諧振發(fā)生的次數(shù)為5次。從以上分析可見,背景諧波電壓回路發(fā)生了5次串聯(lián)諧振,負荷諧波電流回路發(fā)生了5次并聯(lián)諧振。因此,開關(guān)諧波電流的增大主要是由于電容器投運后發(fā)生了 5 次串、并聯(lián)諧振所致使的。
 
    3 10KV出線開關(guān)和用戶的諧波測試分析
 
    假如配電母線電壓畸變率超過 1%是由于 10kV 負荷諧波電流造成的,則繼續(xù)在超標時段內(nèi)對 10kV 各出線開關(guān)電流進行諧波測試,用表列出各路主要次的諧波電流有效值。找出諧波影響最大的 10kV 出線路。對諧波影響最大的 10kV 出線線路的主要用戶進行諧波測試,找出諧波影響最大的用戶,按有關(guān)諧波治理規(guī)定要求用戶采取措施降低產(chǎn)生的諧波量。
 
    4上級電網(wǎng)和負荷的諧波測試分析
 
    假如配電母線電壓畸變率超過 1%是由于上級供電電網(wǎng)背景諧波電壓造成,則繼續(xù)在 10kV 配電母線超標時段內(nèi)對上級電網(wǎng)和負荷進行測試。重復(fù)上述步驟,對上級電網(wǎng)母線進行分析,終極找出超標的根源即上級負荷或背景的影響。
 
    5結(jié)論
 
    由以上分析終極得出 10kV 配電母線電壓畸變率超過了國標1%的原因。
 
    義井配電站10KV母線超標原因的結(jié)論:
 
    (1) 經(jīng)監(jiān)測,義井站 10kV母線電壓畸變率超過了國際一流的要求1%,諧波電壓和電流中以 5 次諧波為主。
 
    (2) 經(jīng)計算,10kV 母線背景諧波電壓總畸變率
 
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