有載自動調(diào)壓對電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的分析
電力系統(tǒng)為了將運行電壓維持在一個合理的水平,采取了諸多調(diào)整電壓的措施,通過調(diào)整變壓器的電壓分接頭來調(diào)整電壓是電力系統(tǒng)經(jīng)常采用的措施,特別是有載調(diào)壓變壓器由于其能在帶負載的情況下調(diào)整電壓以及電壓調(diào)整范圍較寬的優(yōu)點而受到越來越廣泛的使用。然而,改變變壓器的變比調(diào)壓是有條件的。它就是:必須維持系統(tǒng)的無功功率平衡。離開了這個條件,非但不能起到調(diào)壓的作用,在嚴重的情況下還可能引起系統(tǒng)電壓的全面崩潰,使系統(tǒng)解列,招致災難性的后果。
1 變壓器的調(diào)壓原理
改變變壓器電壓分接頭對調(diào)整電壓的作用可用圖1(a)所示的系統(tǒng)圖來說明。圖1(a)是兩個電壓網(wǎng)絡(luò)經(jīng)變壓器連接成的系統(tǒng)圖,圖1(b)是它的等值電路圖。圖中各參數(shù)都用標么值表示,其中ZT為調(diào)壓變壓器的短路阻抗;K為變比標么值,其值為K=
后的實際變比,Kn為額定變比,Ujn為高壓側(cè)主分接頭對應(yīng)的額定電壓(其余分接頭對應(yīng)的額定電壓為Uj),Udn為低壓側(cè)額定電壓。
1 變壓器的調(diào)壓原理
改變變壓器電壓分接頭對調(diào)整電壓的作用可用圖1(a)所示的系統(tǒng)圖來說明。圖1(a)是兩個電壓網(wǎng)絡(luò)經(jīng)變壓器連接成的系統(tǒng)圖,圖1(b)是它的等值電路圖。圖中各參數(shù)都用標么值表示,其中ZT為調(diào)壓變壓器的短路阻抗;K為變比標么值,其值為K=


當K>1時,Y1為感性,Y2為容性;
當K=1時,Y1=Y(jié)2=0;
當K<1時,Y1為容性,Y2為感性。
改變變壓器的分接頭也就是改變變比。從以上的分析可知,調(diào)壓變壓器的作用就相當于在空載電壓高的一側(cè)放置并聯(lián)電容器,而在空載電壓低的一側(cè)放置并聯(lián)電抗器。前者向系統(tǒng)送出感性無功,后者從系統(tǒng)吸收感性無功,改變變壓器變比K,正是通過改變變壓器兩側(cè)導納Y1及Y2的性質(zhì)和大小,以改變變壓器兩則系統(tǒng)無功潮流的變化,從而影響變壓器兩側(cè)電壓。

2 有載調(diào)壓變壓器的作用
由于普通變壓器分接頭的改變只能在停電的狀態(tài)下調(diào)整,它不能改變負荷變化時二次側(cè)電壓的變化幅度,而且其電壓調(diào)整范圍也較小,所以對于直接向負荷中心供電的變壓器,宜配置帶負荷調(diào)壓分接頭,隨著地區(qū)負荷的增減,合理調(diào)節(jié)有載調(diào)壓器的電壓分接頭,以隨時保證用戶的供電電壓質(zhì)量。我國《電力系統(tǒng)技術(shù)導則》規(guī)定:對110千伏及以下系統(tǒng),宜考慮至少有一級電壓的變壓器采用帶負荷調(diào)壓方式。從國外情況來看,無論對于哪一級電壓的網(wǎng)絡(luò)供電變壓器,各國電力系統(tǒng)普遍都采用了帶負荷調(diào)壓分接頭,一些系統(tǒng)還采用了按母線電壓自動調(diào)節(jié)的方式。也就是說,利用有載調(diào)壓變壓器調(diào)壓分接頭自動調(diào)整系統(tǒng)電壓在許多國家已經(jīng)廣泛使用,在我國也有逐漸推廣使用的趨勢。但是,任何事物都不是盡善盡美的,有載調(diào)壓變壓器自動調(diào)壓的作用也不總是積極的,有時還可能引起系統(tǒng)電壓的更加低落,最終引起電壓崩潰事故的出現(xiàn)。
3 關(guān)于電壓穩(wěn)定性和電壓崩潰
所謂電力系統(tǒng)電壓的穩(wěn)定性是指電力系統(tǒng)受到干擾而引起電壓變化時,負荷的無功功率與電源的無功功率能否保持平衡或恢復平衡的問題。所謂電壓崩潰是指電力系統(tǒng)由于擾動、負荷增大或系統(tǒng)參數(shù)變更后造成大面積、大幅度的電壓持續(xù)下降,運行人員和自動控制系統(tǒng)也無法阻止這種電壓衰減的現(xiàn)象。這種電壓下降的持續(xù)時間可能只需幾秒鐘,也可能需數(shù)十分鐘,甚至更長。電壓崩潰是電壓失穩(wěn)的最明顯特征,它會導致系統(tǒng)瓦解。
4 有載調(diào)壓變壓器自動調(diào)壓對電壓穩(wěn)定性的影響
現(xiàn)以一地區(qū)電網(wǎng)經(jīng)線路和可以無限均勻調(diào)壓的理想調(diào)壓變壓器向負載供電為例(如圖2所示),說明有載自動調(diào)壓對電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響。

由于電力系統(tǒng)時時刻刻都要遭受到各種擾動的影響,只不過是大多數(shù)屬于小擾動,而系統(tǒng)對于各種小擾動具有足夠的穩(wěn)定性罷了。當系統(tǒng)遭遇到大擾動時(如各種短路故障、負荷急劇變動、誤操作等),往往會引起地區(qū)有、無功功率的嚴重失衡,功率嚴重缺額的地區(qū)會使其母線電壓(如U1)滑落到較低水平,有載調(diào)壓變壓器二次側(cè)電壓U2也下降很多。剛開始,由于負荷的電壓效應(yīng),降低了總的有功及無功功率需求(如圖3所示),系統(tǒng)仍可以在較低電壓水

平情況下短時間地穩(wěn)定運行。而在事件過后,隨著供電變壓器電壓抽頭的自動調(diào)整,用戶側(cè)電壓逐漸恢復,負荷的有功及無功功率消耗逐漸恢復正常,同時流過電源阻抗Z和線路WL的電流增大,電壓降也增大,調(diào)壓變壓器一次側(cè)供電電壓U′1也隨之進一步下降。這時,如果地區(qū)電網(wǎng)沒有足夠的無功電源及時投入,勢必加劇該電網(wǎng)的無功功率缺額,使地區(qū)電網(wǎng)電壓繼續(xù)下降;另一方面,由于負荷的回升,使網(wǎng)絡(luò)的電壓降也增大了。兩者作用的結(jié)果,導致有載調(diào)壓變壓器二次側(cè)電壓始終不能恢復至額定值,有載調(diào)壓就不斷動作,形成了有載調(diào)壓器自動調(diào)壓與地區(qū)電網(wǎng)電壓持續(xù)下降的惡性循環(huán),從而最終引起了地區(qū)系統(tǒng)的全面電壓崩潰。1978年的法國大停電、1983年的瑞典大停電和1987年的日本大停電事故都與有載調(diào)壓變壓器的自動調(diào)壓直接相關(guān)。事故的原因相似,即負荷上漲,無功補償能力嚴重不足;調(diào)度在全網(wǎng)電壓下降過程中未果斷切除部分負荷;變壓器帶負荷自動調(diào)電壓的副作用。從以上的分析可知,當電網(wǎng)的無功功率供給充分的時候,有載調(diào)壓器自動調(diào)壓分接頭可以保持負荷變動時的負荷側(cè)電壓穩(wěn)定;但當網(wǎng)絡(luò)無功功率供應(yīng)不足時,如果繼續(xù)保持負荷側(cè)的電壓穩(wěn)定,勢必迫使上一級電網(wǎng)電壓下降。而如果網(wǎng)絡(luò)無功功率缺額過多,就會拖垮高壓電網(wǎng)的電壓,發(fā)展為電壓崩潰。法國、瑞典、日本三國大停電事故的發(fā)展過程恰恰就是這樣的。
盡管變壓器自動調(diào)壓有其副作用的一面,但我們也應(yīng)看到其在調(diào)壓方面的優(yōu)越性能。揚長避短,興利除弊,這才是對待事物的正確方法。不能因為它有缺點就不使用。相反,隨著新技術(shù)的引入,電力市場化的步伐加快以及用戶對電能質(zhì)量要求的提高,有載調(diào)壓變壓器自動調(diào)壓分接頭的使用勢必更加廣泛。對于有載自動調(diào)壓所帶來的副作用,通過采取適當?shù)拇胧┖头椒ㄊ强梢韵驕p小的:
?。?)制定變壓器有載調(diào)壓運行的相關(guān)原則。當調(diào)壓變壓器一次側(cè)電壓高于某一最低數(shù)值(如額定值的90%~95%)時才允許進行有載調(diào)壓,如一次側(cè)電壓低于規(guī)定的最低數(shù)值時,立即閉鎖有載調(diào)壓?! 。?)在系統(tǒng)幾個地區(qū)建立帶負荷調(diào)壓的自動閉鎖系統(tǒng)。將每一地區(qū)分成若干“帶負荷調(diào)壓閉鎖動作區(qū)”,由選定的節(jié)點測定電壓進行監(jiān)控,當監(jiān)測到的電壓低于認定門檻時,自動地將閉鎖命令有序地傳到本區(qū)的每一臺帶負荷自動調(diào)壓裝置,閉鎖變壓器的帶負荷調(diào)壓。
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