劉旭陽
摘要:本文主要介紹了電能質(zhì)量采集理論依據(jù)和無功補償理論依據(jù),為提高電能質(zhì)量進行理論指導。電能參數(shù)包括電壓、頻率、諧波等,通過現(xiàn)代譜分析方法對電能質(zhì)量進行暫態(tài)和穩(wěn)態(tài)分析,通過電壓擾動源定位依據(jù)對擾動信號進行定位,最后通過無功補償方法優(yōu)化電能質(zhì)量。
Abstract: This article mainly introduces the theoretical basis of power quality acquisition and reactive power compensation, and provides theoretical guidance for improving power quality. The power parameters include voltage, frequency, harmonics, etc., the power quality is analyzed in transient and steady state by modern spectrum analysis methods, the disturbance signal is located based on the voltage disturbance source location, and finally the power quality is optimized by the reactive power compensation method.
關(guān)鍵詞:電能質(zhì)量;諧波;譜分析;無功補償
Key words: power quality;harmonics;spectrum analysis;reactive power compensation
中圖分類號:TM71? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1006-4311(2020)32-0194-03
0? 引言
不便儲存并且所有過程同時進行是電能的一個特點。因此,發(fā)電廠可以直接影響電能質(zhì)量的數(shù)值,并影響終端用電設(shè)備[1-3]。在理想情況下,發(fā)電廠發(fā)出的是具有相同幅值和波形的正弦電壓,但是在現(xiàn)實中,由于外部條環(huán)境的影響,使得電能在輸送過程中發(fā)生畸變,到達用戶端時已經(jīng)與原值產(chǎn)生偏差,即出現(xiàn)電能質(zhì)量問題[4]。主要表現(xiàn)為兩點:第一點,風能、太陽能、潮汐能等新能源的使用,使得電力系統(tǒng)出現(xiàn)很多不確定問題,主要表現(xiàn)為風的大小,風向,太陽的日照時間及其強度,水的流量及水體質(zhì)量等,給電能注入電網(wǎng)造成了很多的沖擊[5-7]。第二點,電力線路的老化、大功率用電設(shè)備的投入使用、多種非線性負荷設(shè)備投入運行,造成了電能的畸變問題[8,9]。對電能質(zhì)量的分析、采集和治理問題已經(jīng)成為電力系統(tǒng)的首要治理目標,通過對電能質(zhì)量采集和分析來進行優(yōu)化,為生產(chǎn)高質(zhì)量的電能提供理論指導。
1? 電能質(zhì)量采集及分析理論依據(jù)
1.1 電能質(zhì)量參數(shù)指標
根據(jù)電能質(zhì)量的特性以及現(xiàn)有的相關(guān)標準,可以將電能參數(shù)分為穩(wěn)定參數(shù)和固定參數(shù)。其中,電能的穩(wěn)定參數(shù)如下:
1.1.1 電壓偏差
電壓偏差,是指在正常工作環(huán)境下,供電電壓減去額度電壓并與額度電壓相除所占的百分值。電壓偏差用ΔU表示。根據(jù)定義電壓偏差ΔU可表示為:
無功功率的失調(diào)會產(chǎn)生電壓偏差??傁陌ㄘ摵上暮途€損消耗,當無功功率在總消耗規(guī)定的范圍時,電壓偏差可以控制;當無功功率超出總消耗規(guī)定的范圍時,電壓偏差會不可控制。
1.1.2 頻率偏差
實際的頻率量較規(guī)定的頻率量的差值叫做頻率量偏差。如下式所示,頻率偏差可定義為配電網(wǎng)系統(tǒng)正常工作的條件下,配電網(wǎng)實際頻率相對于額定頻率的偏離程度。
頻率量偏差主要是由于有功功率失衡造成的,當有功功率的供給與消耗不平衡時,頻率會發(fā)生畸變,當不平衡程度過大時,會對電網(wǎng)造成嚴重沖擊。
1.1.3 諧波
當頻率是周期性的,且數(shù)值是原基礎(chǔ)頻率整數(shù)倍的分量叫做諧波,在GB/T 13635-2016中將總諧波畸變率和各次諧波含有率作為基礎(chǔ)來衡量網(wǎng)絡(luò)中諧波的標準。線路中的諧波容量為:
配電網(wǎng)中一切非線性設(shè)備和負荷都是導致諧波的起因,電力電子設(shè)備等新技術(shù)的使用造成非線性負荷大幅度增加。諧波會使電氣設(shè)備老化破損,減少設(shè)備的壽命等,諧波問題已然成為配電網(wǎng)中嚴重的問題。
1.1.4 間諧波
當諧波的頻率是非基波分量時,這種諧波被稱為間諧波。導致間諧波的主要是感應(yīng)電動機、靜止變頻器和電弧設(shè)備等的使用。在配電網(wǎng)系統(tǒng)中,基礎(chǔ)間諧波的數(shù)量是衡量間諧波的標準。公式如下:
傅里葉變換分析方法:
傅里葉變換在穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量分析研究領(lǐng)域中是最常使用的一類方法,傅里葉變換方法可將原始信號從時域提取到頻域中,并可以顯示出頻域特征,對于配電網(wǎng)中諧波問題,傅里葉變換方法能夠清晰的檢測出諧波成分。
1.2 現(xiàn)代譜分析方法
通常將不用于傅里葉變換為理論基礎(chǔ)的譜分析方法稱作現(xiàn)代譜分析。電力系統(tǒng)正弦波形的電壓(電流)可看成系統(tǒng)中的平穩(wěn)隨機系列,現(xiàn)代譜分析方法可以應(yīng)用于非整數(shù)次諧波的分析。
現(xiàn)代譜分析方法根據(jù)信號本身信息,通過窗函數(shù)截取的局部信息進行外推,提升信號譜分析真實度,這種方法針對分析諧波和間諧波等效果良好。
現(xiàn)代譜分析方法包括數(shù)值模型與非數(shù)值模型兩類。數(shù)值模型方法有兩類:有理數(shù)值模型和特殊數(shù)值模型。有理數(shù)值模型一般包括AR模型、MA模型、ARMA模型。特殊數(shù)值模型是由數(shù)值信號的理想排列而成,因此又稱指數(shù)模型,包括Prony以及擴充Prony兩類。非數(shù)值模型法包括有小數(shù)迭代法、過濾迭代法等。
①小波變換。
小波變換是一種新式變換方法,該方法在信號上加一個時頻可變的窗口,此窗口的大小可以根據(jù)頻率調(diào)節(jié)而變。小波變換的實質(zhì)是通過系數(shù)在函數(shù)中的代入,產(chǎn)生具體的函數(shù)。時域信號的小波分析定義為:
小波分析方法對于配電網(wǎng)中不平穩(wěn)信號的分析和檢測應(yīng)用廣泛,算法過程簡單容易,對于擾動檢測定位誤差較小。通過信號獲取,根據(jù)小波變換對暫升信號進行分析,確定信號的起始時刻為0.16s,結(jié)束時刻為0.24s,擾動持續(xù)時間為0.08s,根據(jù)第五層低頻系數(shù)可以確定信號的擾動類型。但是采用小波分析法會出現(xiàn)“邊緣效應(yīng)”,需要在邊界上對一些數(shù)據(jù)進行處理,因此會浪費更多的時間,并可能導致誤差的產(chǎn)生。
②S變換。
S變換是在小波變換和快速傅里葉變換基礎(chǔ)上的繼承和延伸。信號x(t)的S變換定義如下:
S變換可理解為對信號做一個加窗口的快速傅里葉變換,但同F(xiàn)FT的區(qū)別在于窗口的高度和寬度可以隨頻率的更改而改變,S變換打破了FFT在固定時刻窗口進行伸縮的局限。S變換方法適合分析擾動的信號,尤其是對于配電網(wǎng)中的暫態(tài)擾動信號的分析。
1.3 電壓擾動源定位依據(jù)
應(yīng)用變換矩陣原理可進行電壓擾動定位,主要理論依據(jù)是單環(huán)定理以及LES原理。
①單環(huán)定理。
2.3 提高運行電壓
當負載過多,電線直徑過細時,通過加裝補償系統(tǒng),可以將線路電壓升高,尤其是在線路末端效果更好,因此根據(jù)補償需求選擇合適的補償容量是一個關(guān)鍵問題。但是,如果加裝大容量補償設(shè)備,會使得電壓過剩,引起線路超負荷運行,為了使得補償設(shè)備與線路需求相匹配,需要確定補償容量QC和所需電壓的對應(yīng)關(guān)系。
3? 結(jié)論
本文通過三種方法提高補償容量,一是將功率因數(shù)升高,高功率因數(shù)下,cosφ曲線的上升率變小,因此,提高功率因數(shù)所需的補償容量將要相應(yīng)的增加。二是減少網(wǎng)損來確定相應(yīng)的補償裝置。三是升高一定的電壓水平,加裝對應(yīng)的補償裝置后可以產(chǎn)生更好的電能。三種方法都能很好的解決電能質(zhì)量問題,根據(jù)實際需要選擇相應(yīng)的提高電能質(zhì)量方法,不僅可以給用戶提供更好的電能而且還能在經(jīng)濟方面起到一定的節(jié)約。
參考文獻:
[1]焦東升,陸冬良,應(yīng)俊豪,等.基于Profibus的電能質(zhì)量實時監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J].電力自動化設(shè)備,2011,31(5):117-21.
[2]于慶廣,付之寶.電力系統(tǒng)電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的實現(xiàn)[J].儀器儀表學報,2008(增刊2):1482-4483.
[3]朱偉立,王俊,王巍,等.PQDIF在嵌入式電能質(zhì)量監(jiān)測終端上的實現(xiàn)與應(yīng)用[J].江蘇電機工程,2011,30(2):59-62.
[4]袁曉東,羅曦,顧偉.電能質(zhì)量監(jiān)測統(tǒng)一平臺及PQDIF數(shù)據(jù)格式研究[J].江蘇電機工程,2009,28(5):29-51.
[5]聶晶晶.電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)及PQDIF數(shù)據(jù)存儲格式的研究[J].南京:東南大學,2006.
[6]丁屹峰,程浩忠,占勇,等.基于PQDIF格式壓縮的電能質(zhì)量數(shù)據(jù)模型[D].繼電器,2005,33(7):55-58.
[7]尤毅,劉東,于文鵬,等.主動配電網(wǎng)技術(shù)及其進展[D].電力系統(tǒng)自動化,2012,36(18):10-46.
[8]周文珊.主動配電網(wǎng)建模及諧波特性研究[D].北京:北京交通大學,2012.
[9]翁國慶,張有兵.網(wǎng)絡(luò)化電能質(zhì)量監(jiān)測與分析系統(tǒng)的設(shè)計[J].電力系統(tǒng)自動化,2008,32(15):79-83.