叶文水
摘 要:电压质量直接关系广大客户的正常用电,是保障供电服务的基本条件,事关和谐供用电关系的构建。提升电能质量是电力部门的重要职责,文章对同安分局辖区内电能质量的提升情况进行总结。
关键词:电能质量;提升;同安分局
中图分类号:TM714 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)20-0140-02
近年来,同安分局通过不断加大电网建设改造投资力度,开展低电压攻坚战,居民端电压合格率稳步提升,低电压投诉大幅下降。但近几年制茶经济迅猛发展,制茶电气化水平快速提高,莲花山区低压用户在用电高峰时段电压偏低,特别是10 kV祥溪线、军营线的电压质量问题最为突出,已不能满足正常用电需要。分局拟通过采取提升供电能力、提升调压能力、无功补偿等措施提高辖区内电压质量;目前分局已完成了对10 kV军营线双向调压装置及10 kV祥溪线单向调压装置的安装,文章做重点分析。
1 10 kV军营线、祥溪线的基本情况
①10 kV军营线引自35 kV小坪一级升压站,小坪一级升压站主变为无载调压变压器,10 kV军营线上的负荷主要为小坪村及尾林村的台区用电,其电压质量不合格体现在两个方面:一方面,在每年的炒茶旺季(5、6、10、11月)即负荷高峰期,由于35 kV小坪一级升压站主变为无载调压变压器,无法随时对35 kV小坪一级站10 kV母线电压进行调整,使得台区的电压严重偏低:另一方面,在丰水期(7、8、9月)的台区用电负荷较低,而并接于35 kV小坪一级升压站10 kV母线的小坪一级水电站(装机容量600 kVA)及并接于军营线32/412杆的石船溪电站(装机容量160 kVA)要向主网输送电能,必然会将出口电压调高,从而导致10 kV军营线电压过高。
②10 kV祥溪线引自35 kV莲花变,祥溪线主线386根杆,连支路计算全长七十几公里,在负荷高峰期10 kV线路电压降大,导致线路后端的白交祠村、西坑村、286杆支路的淡溪村所有台区均出现低电压,给居民的日常用电、采茶期间的用电造成了麻烦。
2 解决方案的确定
①军营线的解决方案。因10 kV军营线存在的主要问题是10 kV电压不稳,营销部专责提出在我省闽北地区已经存在可以自动调节10 kV电压的调压器,于是2011年8月,在营销部的指导下,分局于2011年8月组织参观邵武供电局的双向调压器运行情况,运行效果良好,根据线路的实际情况和计算结果,分局决定在军营线主干线#32杆附近(后来经现场勘查,因军营线#10-#32杆之间未T接负荷,#10杆现场具备安装条件,因此,决定安装在#10杆)安装BSVR双向馈线电压自动调节装置,通过馈线电压自动方式进行双向调压,当后端小水电出力不足造成电压低时调压器通过调档抬高后端电压,当后端小水电满发而负载低时调压器反向调档降低后端电压,保证电能质量。
②祥溪线的解决方案。通过计算并结合我们线路的实际情况,因祥溪线最末端的线路端电压最低,再者,祥溪线#283杆后未有小水电站并网,因此,只需安装单向调压器即可,经济投入较低,又能解决决祥溪线最末端线路端电压低的问题,根据实际条件,安装点暂定在主干线#283杆附近,型号为SVR-2 000/10-7(-5%~+15%)。
3 自动调压器的原理及项目的组织实施
3.1 BSVR双向馈线自动调压器原理
BSVR是一种自动跟踪输入电压变化而保证其输出电压稳定的三相双方向调压装置,它可以广泛运用于6 kV、10 kV以及35 kV供电系统中,在±15%的范围内对输入电压进行自动调节。BSVR双向步进式电压调整器,由内部控制器,潮流识别器件及档位采样回路,分接开关控制回路等构成。潮流方向识别器件将电流信号和电压信号采入后进行比较判断,若为正方向,则档位采样回路采样档位信号为正向,同时分接开关控制回路控制电机的方向也为正向。当潮流方向为反向时,档位信号采集和分接开关电机的控制按反方向运行。
3.2 设计思路
根据线路实际情况和电网规划,在不需要改变原有配电线路网架结构的前提下,根据线路的电压、电流、功率因数、导线型号、导线长度、负荷类型等数据进行理论分析,选择合适的安装地点和设备型号:将BSVR、SVR双向馈线电压自动调节装置串联在线路上,用于解决线路的电压过高或过低问题,确保装置输出端电压合格。
3.3 主要技术参数的确定
①10 kV军营线的技术参数确定。针对10 kV军营线,通过大量的线路调查,并对以往的数据进行分析计算,得到以下数据:枯水期时主线路末端的电压为8.37 kV,支线末端的电压都比较低;丰水期时,电能由小水电流向主网,电压最高时达到11 kV以上。根据上述分析结果,最终确定在主干线10#杆前端安装容量为2 000 kVA、调压范围为±15%的双向自动调压器,装置通过自动检测线路电压和潮流流向,在±15%的范围内对输入电压进行自动调节。
②10 kV祥溪线#283杆后线路的技术参数确定。针对10 kV祥溪线#283杆后线路,通过大量的线路调查,并对以往的数据进行分析计算,得到以下数据:枯水期时主线路末端的电压为8.39 kV,末端的电压都比较低;丰水期时,电能由小水电流向主网,电压最高时达到11 kV以上。根据上述分析结果并结合经济效应,我们决定在线路上先安装一台调压器,来解决线路端电压低的问题,根据实际条件,安装点分别定在主干线#286为SVR-2000/10-7(-5%~+15%),此方案能解决安装点后端电压低的问题。
4 注意事项及需改进的部分
4.1 运行操作注意事项
调压器在进行合环操作时,一定要满足两个条件:调压器档位应设置于中间档(V档),已免合环时因调压器一、二次电压不同而造成短路事故;必须将调压器自动与手动调档切换开关切换至“手动”位置,以免合环过程中调压器因自动调档而造成短路事故。
4.2 需改进部分
①控制箱位置设置不当,应调整至便于操作人员操作的位置。双向调压器的控制箱位于调压器箱体上,要操作时必须登上调压器台架上,而调压器的自动与手动调档切换开关必须在控制箱内进行操作,若要进行调压器投运操作,操作人员必须先登上调压器台架把自动与手动调档切换开关切换至“手动”位置,待调压器投运后,操作人员又要再登上调压器台架把自动与手动调档切换开关切换至“自动”位置。因此,应将控制箱调整至便于操作人员操作的位置,如台架下方。
②调压器只能记录累计动作次数。调压器只能记录累计动作次数,而无法记录历史动作时间,不利于配合我们分析调压器调档动作前后10 kV军营线各公变首端电压的变化情况。
③无通讯设备,不具备通讯功能。无通讯设备,无法及时掌握调压器的运行状况。
5 结 语
由此可见,10 kV军营线BSVR双向馈线自动调压器、祥溪线SVR单向馈线自动调压器通过判别电压大小进行自动调档,从而使得10 kV军营线、祥溪线的电压保持在合格范围内,解决了长期困扰小坪村、尾林村电压不稳问题,大大满足了当地茶农制茶期间的用电需求。
参考文献:
[1] 黄元亮,钱清泉.提高牵引供电电能质量技术的研究[J].控制与决策,2010,(10).
[2] 李丽,严正,王兴志.状态估计在电能质量中的应用[J].华东电力,2009,(3).