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YS系列低壓智能電容器是以二臺(△型)或一臺(Y型)低壓電力電容器為主體,采用微電子軟硬件技術、微型傳感技術、微型網絡技···
本公司生產的自愈式并聯電力電容器,采用目前國際先進的鋅鋁復合金屬化膜,引進國外先進的生產工藝、技術及日本、韓國的先進設備···
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1 范圍
本技術原則適用于國家電網公司所屬的各級電網企業、并網運行的發電企業、電力用戶以及各級電力設計單位。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
GB/T 14549-93 電能質量 公用電網諧波
GB/Z 19963-2005 風電場接入電力系統技術規定 SD 325 電力系統電壓和無功電力技術導則 SD 126 電力系統諧波管理暫行規定 DL/T 755 電力系統安全穩定導則
DL/T 1053-2007 電能質量技術監督規程
DL 5014 330-500kV變電站無功補償裝置設計技術規定 Q/GDW 156-2006 城市電力網規劃設計導則
3 術語和定義
下列定義和符號適用于本規程。
3.1 無功補償裝置(reactive power compensation equipment)
在電力系統(包括用戶)中安裝的用于平衡無功功率的并聯電容器裝置、并聯電抗器、同期調相機和動態無功補償裝置。
4 無功補償配置的基本原則
4.1 電力系統配置的無功補償裝置應在系統有功負荷高峰和負荷低谷運行方式下,保證分(電壓)層和分(供電)區的無功平衡。無功補償配置應根據電網情況,從整體上考慮無功補償裝置在各電壓等級變電站、10kV及以下配電網和用戶側配置比例的協調關系,實施分散就地補償與變電站集中補償相結合,電網補償與用戶補償相結合,高壓補償與低壓補償相結合,滿足電網安全、經濟運行的需要。
4.2 各級電網應避免通過輸電線路遠距離輸送無功電力。330kV及以上電壓等級系統與下一級系統之間不應有較大的無功電力交換。330kV及以上電壓等級輸電線路的充電功率應按照就地補償的原則采用高、低壓并聯電抗器基本予以補償。
4.3 受端系統應有足夠的無功電力備用。當受端系統存在電壓不穩定問題時,應通過技術經濟比較,考慮在受端系統的樞紐變電站配置動態無功補償裝置。
4.4 各電壓等級的變電站應結合電網規劃和電源建設,經過計算分析,配置適當規模、類型的無功補償裝置;配置的無功補償裝置應不引起系統諧波明顯放大,并應避免大量的無功電力穿越變壓器。35kV~220kV變電站,所配置的無功補償裝置,在主變最大負荷時其高壓側功率因數應不低于0.95,在低谷負荷時功率因數不應高于0.95,不低于0.92。
4.5 各電壓等級變電站無功補償裝置的分組容量選擇,應根據計算確定,最大單組無功補償裝置投切引起所在母線電壓變化不宜超過電壓額定值的2.5%。
4.6 對于大量采用10kV~220kV電纜線路的城市電網,在新建110kV及以上電壓等級的變電站時,應根據電纜進、出線情況在相關變電站分散配置適當容量的感性無功補償裝置。 4.7 無功補償裝置宜采用自動控制方式。
4.8 各電壓等級變電站、發電廠內應配備相應的雙向有功功率和無功功率(或功率因數)、雙向有功電能和無功電能、無功補償裝置運行狀態及有載調壓變壓器分接位置等量值的采集與計量裝置。
4.9為了保證系統具有足夠的事故備用無功容量和調壓能力,并入電網的發電機組應具備滿負荷時功率因數在0.85(滯相)~0.97(進相)運行的能力,新建機組應滿足進相0.95運行的能力。發電機自帶廠用電時,進相能力應不低于0.97。
4.10 接入220kV~750kV電壓等級的發電廠,為平衡送出線路的充電功率,在電廠側可以考慮安裝一定容量的并聯電抗器。
4.11 風電場應配置足夠的無功補償裝置,以滿足接入電網點處無功平衡及電能質量的相關技術標準要求,必要時應配置動態無功補償裝置。
4.12 電力用戶應根據其負荷性質采用適當的無功補償方式和容量,在任何情況下,不應向電網倒送無功電力,保證在電網負荷高峰時不從電網吸收大量無功電力,同時保證電能質量滿足相關技術標準要求。 4.13 無功補償裝置的額定電壓應與變壓器對應側的額定電壓相匹配。選擇電容器的額定電壓時應考慮串聯電抗率的影響。
5 330kV及以上電壓等級變電站的無功補償
5.1 330kV及以上電壓等級變電站容性無功補償的主要作用是補償主變壓器無功損耗以及輸電線路輸送容量較大時電網的無功缺額。容性無功補償容量應按照主變壓器容量的10%~20%配置,或經過計算后確定。
5.2 330kV及以上電壓等級變電站內配置的電容器單組容量最大值,在滿足4.5條要求的情況下,按表一確定。
表一 330kV及以上電壓等級變電站內配置電容器單組容量最大值 單位:Mvar
主變高壓側電壓等級
補償側電壓等級
10kV 35kV 66kV
330kV 10 28 - 500kV - 60 60/80 750kV - - 120
注:對于500kV變壓器,補償側電壓為66kV,當主變容量為750MVA及以下時,配置的電容器單組最大值為60Mvar,當主變容量為1000MVA及以上時,配置的電容器單組最大值為80Mvar。
5.3 330kV及以上電壓等級高壓并聯電抗器(包括中性點小電抗)的主要作用是限制工頻過電壓和降低潛供電流、恢復電壓以及平衡超高壓輸電線路的充電功率,高壓并聯電抗器的容量應根據上述要求確定。主變壓器低壓側并聯電抗器組的作用主要是補償超高壓輸電線路的剩余充電功率,其容量應根據電網結構和運行的需要而確定。
5.4 局部地區330kV及以上電壓等級短線路較多時,應根據無功就地平衡原則和電網結構特點,經計算分析,在適當地點裝設母線高壓并聯電抗器,進行無功補償。以無功補償為主的母線高壓并聯電抗器應裝設斷路器。
5.5 330kV及以上電壓等級變電站安裝有兩臺及以上變壓器時,每臺變壓器配置的無功補償容量宜基本一致。
6 220kV變電站的無功補償
6.1 220kV變電站的容性無功補償以補償主變壓器無功損耗為主,適當補償部分線路及兼顧負荷側的無功損耗。容性無功補償容量應按下列情況選取,并滿足在主變壓器最大負荷時,其高壓側功率因數不低于0.95。
6.1.1 滿足下列條件之一時,容性無功補償裝置應按主變壓器容量的15%~25%配置。 6.1.1.1 220kV樞紐站。
6.1.1.2 中壓側或低壓側出線帶有電力用戶負荷的220kV變電站。 6.1.1.3 變比為220/66(35)kV的雙繞組變壓器。 6.1.1.4 220kV高阻抗變壓器。
6.1.2 滿足下列條件之一時,容性無功補償裝置應按主變壓器容量的10%~15%配置。 6.1.2.1 低壓側出線不帶電力用戶負荷的220kV終端站。 6.1.2.2 統調發電廠并網點的220kV變電站。
6.1.2.3 220kV電壓等級進出線以電纜為主的220kV變電站。 6.1.2.4 當6.1.1、6.1.2中的情況同時出現時,以6.1.1為準。
6.2 對進、出線以電纜為主的220kV變電站,可根據電纜長度配置相應的感性無功補償裝置。每一臺變壓器的感性無功補償裝置容量不宜大于主變壓器容量的20%,或經過技術經濟比較后確定。
6.3 220kV變電站容性無功補償裝置的單組容量,在滿足4.5條要求的情況下,接于66kV電壓等級時不宜大于20 Mvar,接于35kV電壓等級時不宜大于12 Mvar,接于10kV電壓等級時不宜大于8 Mvar。 6.4 220kV變電站安裝有兩臺及以上變壓器時,每臺變壓器配置的無功補償容量宜基本一致。 6.5 220kV三繞組降壓變壓器三側額定電壓可按如下比例選取。
6.5.1 一般情況下,高、中、低壓側的額定電壓比宜選1/1.05/1.05。
6.5.2 當供電距離長、供電負荷重時,高、中、低壓側的額定電壓比可選1/1.05/1.1。
6.5.3 當低壓側不帶負荷或僅帶有站用變等輕載負荷時,高、中、低壓側的額定電壓比可選1/1.05/1。
7 35~110kV變電站的無功補償
7.1 35~110kV變電站的容性無功補償裝置以補償變壓器無功損耗為主,適當兼顧負荷側的無功補償。容性無功補償容量應按下列情況選取,并滿足35kV ~110kV主變壓器最大負荷時,其高壓側功率因數不低于0.95。
7.1.1 當35~110kV變電站內配置了濾波電容器時,按主變壓器容量的20%~30%配置。 7.1.2 當35~110kV變電站為電源接入點時,按主變壓器容量的15%~20%配置。 7.1.3 其它情況下,按主變壓器容量的15%~30%配置。
7.2 110(66)kV變電站的單臺主變壓器容量為40MVA及以上時,每臺主變壓器配置不少于兩組的容性無功補償裝置。當在主變壓器的同一電壓等級側配置兩組容性無功補償裝置時,其容量宜按無功容量的1/3和2/3進行配置;當主變壓器中、低壓側均配有容性無功補償裝置時,每組容性無功補償裝置的容量宜一致。
7.3 在滿足4.5條要求的情況下,110(66)kV變電站容性無功補償裝置的單組容量不應大于6Mvar,35kV變電站容性無功補償裝置的單組容量不應大于3Mvar。單組容量的選擇還應考慮變電站負荷較小時無功補償的需要。
8 10kV及其它電壓等級配電網的無功補償
8.1 配電網的無功補償以配電變壓器低壓側集中補償為主,以高壓補償為輔。應合理選擇配電變壓器的變比以避免電壓過高電容器無法投入運行。
8.2 配電變壓器的無功補償裝置容量可按變壓器最大負載率為75%,負荷自然功率因數為0.85考慮,補償到變壓器最大負荷時其高壓側功率因數不低于0.95,或按照變壓器容量的20%~40%進行配置。 8.3 在供電距離遠、功率因數低的10kV架空線路上可適當安裝電容器,其容量(包括用戶)一般按線路上配電變壓器總容量的7%~10%配置(或經計算確定),但不應在低谷負荷時向系統倒送無功。 8.4 配電變壓器的電容器組應裝設以電壓為約束條件,根據無功功率(或無功電流)進行分組自動投切的控制裝置。
9 風電場的無功補償
9.1 風電場的電壓控制
9.1.1 當風電場并網點的電壓偏差在-10~+10%之間時,風電場應能正常運行。 9.1.2 風電場變電站高壓側母線電壓正、負偏差的絕對值之和不超過額定電壓的10%,一般應控制在額定電壓的-3%~7%。
9.2 風電場的無功補償配置
9.2.1 風電場的無功補償分為兩個部分,即風機自身的無功補償和用于補償變壓器及風電送出線路無功補償的風電場內集中無功補償。風電場的無功補償裝置容量總和不小于風電裝機容量的30%~50%。 9.2.2 風電場內集中無功補償的容量不低于風電場無功補償裝置容量總和的40~60%,或經計算分析得出。
9.2.3 風電場應有一定比例的以適應風力變化過程中的動態補償裝置。
9.2.4 對風電場高壓送出通道的線路無功補償,應兼顧容性感性雙向補償和遠近規模結合的原則。并分別考慮線路最大和最小傳輸功率的情況。
9.2.5 最大單組無功補償裝置投切引起所在母線電壓變化不宜超過電壓額定值的2.5%。 9.3 風電場電壓無功電壓的控制原則
9.3.1 風電場無功補償裝置宜采用自動控制方式。
9.3.2 在風電機組發電時,風電場升壓變電站高壓側不應從系統吸收無功功率。
10 電力用戶的無功補償
10.1 電力用戶應根據其負荷特點,合理配置無功補償裝置,宜采用自動投切,并達到以下要求。
10.1.1 100kVA及以上高壓供電的電力用戶,在用戶高峰負荷時變壓器高壓側功率因數不宜低于0.95。 10.1.2 其他電力用戶,功率因數不宜低于0.90。
10.2 對于特殊非線性、沖擊性負荷用戶如冶金、電鐵等,用戶應進行電能質量綜合治理,使電能質量達到相關技術標準要求。
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