宋云龍 魏秉旺
(北京市城市照明管理中心,北京 100078)
三相三線制以及三相四線制是最主要的低壓配電網(wǎng)配電方式,三相四線制可以同時為兩種不同模式進行負載供電,是低壓配電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)當中最為常見的配電形式。在低壓配電網(wǎng)絡(luò)整體供應(yīng)過程當中,經(jīng)常會存在著用電屬性不同的問題,而且此時還存在著大量的單相負載,故此,在配電過程當中,經(jīng)常會出現(xiàn)三相負荷不平衡,進而就導(dǎo)致供電整體系統(tǒng)電流出現(xiàn)不平衡問題。在整個系統(tǒng)當中,如果負荷出現(xiàn)了不平衡,就會對整個供電系統(tǒng)造成比較大的影響,不僅會降低電能的整體使用效率,還會降低整體的供電質(zhì)量。
系統(tǒng)當中的接入方式以及相關(guān)的工作原理都存在著一定的差異,隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展,三相不平衡治理的相關(guān)技術(shù)也得到了更新。相鄰的跨接電容器可以對有功的電流進行轉(zhuǎn)移,這是投切電容器行不平衡治理裝置的基本工作原理。在各相之間,電力電容器連接的容量具有一定的差異,如果遇到了出現(xiàn)無功功率的相, 系統(tǒng)可以對其進行良好的補償,除此之外,還可以對三相不平衡現(xiàn)象進行適當?shù)恼{(diào)整。在兩相的兩端會設(shè)置一個電阻,此時就非常容易出現(xiàn)不平衡負荷,為了可以對不平衡的電流進行調(diào)整,就要將電阻分配到三相之中。利用相關(guān)的定理,在兩相之間接入電感,在一相之間會產(chǎn)生有功電流,此時的有關(guān)電流部分會轉(zhuǎn)移到另一相。其中一端所存在的電感也會產(chǎn)生感性無功電流,此時正好和另一端所產(chǎn)生的電流相抵消。
投切電容器型三相不平衡治理設(shè)備,其主要的組成部分是兩種電容器,負荷在整體變化的過程當中,為了可以有效進行相應(yīng)的補償,一般情況下需要對電容器進行分組,具體的分組符合實際情況,級數(shù)不宜過多。
整體的優(yōu)點就是,投切電容器型三相不平衡治理設(shè)備,在整體運轉(zhuǎn)的過程當中,可以補償無功功率,除此之外,還可以提高功率的因數(shù),降低低壓配電網(wǎng)絡(luò)分配所造成的損耗,在一定程度上可以增加系統(tǒng)的整體附加收益。存在著優(yōu)點也就存在著缺點,就是由于投切電容器型三相不平衡治理設(shè)備,需要運用到負荷的電感,所以在具體應(yīng)用的過程當中,為了提高可以利用的電感,需要降低負荷的功率因數(shù),以此才可以增強整體調(diào)整不平衡的能力。具體的數(shù)值會通過精確的方程式進行計算,計算的整體過程當中需要負荷的功率因數(shù),從而可以得知最大相電流和最小相電流之間的關(guān)系。通過了解最大相電流和最小相電流之間的關(guān)系,可以進一步的推測,系統(tǒng)在運行的過程當中是否利用了電感。根據(jù)最終的結(jié)果來分析電容器組的分級層數(shù),如果負荷功率整體的變動范圍比較大,那么系統(tǒng)當中所起到的補償效果是非常微小的。
交流接觸器以及晶閘管閥式換相開關(guān)型不平衡治理設(shè)備的主要組成部分,晶閘管主要應(yīng)用的是反并聯(lián)結(jié)構(gòu)。在低壓配電網(wǎng)中,如果系統(tǒng)當中的不平衡度已經(jīng)超過了規(guī)定的標準,那么整體設(shè)備會自動的轉(zhuǎn)換為低負載相。相應(yīng)的工作相晶閘管就會處于導(dǎo)通的狀態(tài),此時的交流接觸器處于分閘狀態(tài),系統(tǒng)當中需要立即關(guān)斷工作相晶閘管。
換相開關(guān)型不平衡治理裝置的優(yōu)點就在于,可以將重載相的負荷轉(zhuǎn)移到輕載相,此時系統(tǒng)當中的工作效率最高,無功率的相關(guān)設(shè)備長期的處于通電狀態(tài),整體設(shè)備對于系統(tǒng)的損耗是非常低的。其缺點就在于,系統(tǒng)當中的接線方式比較復(fù)雜,單相負載回路當中設(shè)置了許多換相開關(guān),并且整體的接入方式為串聯(lián)。如果系統(tǒng)當中的換相開關(guān)出現(xiàn)了故障,就會嚴重干擾用戶正常的使用。系統(tǒng)當中的控制器和換相開關(guān)在整體使用的過程當中,需要借助比較復(fù)雜的遠程通信,除此之外,系統(tǒng)對于通信的距離也許有一定的要求。
換相開關(guān)型不平衡治理裝置廣泛應(yīng)用于大型建筑和城市小區(qū),這些地區(qū)的負荷比較密集,非常適合該裝置的運行。如果系統(tǒng)當中沒有提供負荷轉(zhuǎn)換的條件,也就是說在不同相之間都不能夠取得較為完整的單相負載回路,此時是不適用換相開關(guān)型不平衡治理裝置的。
VSC換流器型不平衡治理裝置,在具體應(yīng)用的過程當中,這使得系統(tǒng)當中存有基波正序電流,一定程度上提高了功率的因數(shù)。由于該裝置在系統(tǒng)當中的控制方式比較靈活,可以在短時間內(nèi)控制多種目標,所以在具體應(yīng)用的過程當中,也被稱作為綜合的治理裝置。VSC換流器型不平衡治理裝置在整體運行的過程當中,可以有效降低系統(tǒng)當中的各項損耗,還可以降低輸電線路電流。整體裝置的優(yōu)點就是在操作過程當中比較簡單,控制方式比較靈活,可以在短時間內(nèi)對系統(tǒng)當中的電能進行綜合的治理。
不同的裝置其工作原理具有一定的差異,系統(tǒng)的進入方式也會不同。通過了解三相不平衡治理裝置的不同類型,更加具體地了解不同裝置的適用范圍。了解現(xiàn)實不平衡治理的案例,可以意識到不平衡治理裝置在選擇上的重要性,選擇更加合理的設(shè)備型號。