张洪涛 洋县水电局,陕西洋县723300
1 问题的提出 目前,已并网的小型水电站普遍存在着无功欠发问题,随着市场经济的建立,电力市场供用电矛盾发生了深刻的变化,由原来的严重缺电转变成为小水电发电受到限制和制约。增发无功电量常用的方法有:减少有功出力增发无功出力及增加励磁电流增加无功出力。而在电站运行上以前者较多,使水能资源浪费和电站经济效益受损。有的并网发电的小型水电站在讯期抢发有功电量,在非汛期多发无功电量,但是在以月为考核条件下,欠发的无功电量往往不能解决。那么为什么会出现欠发无功电量呢?有的小水电站在额定出力时欠发无功电量,如果发电设备质量没有问题,则是运行管理方面的原因。所以弄清无功功率与各种因素的关系,对于灵活处理无功发电量的不足,提高水电站发电效益有较大的促进作用。 2 基本概念 由《电机学》中同步发电机运行特性知,隐极式发电机忽略电枢电阻ra的影响有: 电磁功率Pem
输出功率P
式中 m——功率系数; E0——运行励磁电势; U——瞬时运行电压; Xt——发电机交轴电抗; I——瞬时运行电流; φ——瞬时运行相角; θ——瞬时运行功角。 由矢量图可以看出:当有功功率和运行电压不变时,有功电流Icosφ=常数,定子电流I的变化轨迹为一条与电压矢量平行的直线CD,矢量IXt垂直于电流矢量I。由此可知: (1)当调节励磁,使E0发生变化时,发电机的定子电流和功率因数随之变化。 (2)当运行电压变化时,发电机的定子电流和功率因数也随之变化。 (3)由矢量图可以得出:
3 无功功率与各种因素的关系 (1)在额定功率和额定励磁时机组端电压变化对无功出力的影响。 因为P=Pn,E0=E0n,由(1)式得:
综上所述得以下递推关系:
式中 Q——瞬时无功功率 Qn——额定无功功率 I——瞬时运行电流 In——额定电流 在额定功率和额定励磁时机组端电压变化对无功出力的影响见表1。由表1可以看出励磁不变时提高运行电压可以增加无功功率,运行电压增加5%,无功功率增加5%。 表1 在额定功率和额定励磁时机组端
(2)在额定功率和额定电压时励磁变化对无功出力的影响
在额定功率和额定电压时励磁变化对无功出力的影响见表2。由表2可以看出当运行电压不变时提高励磁可以增加无功功率,励磁增加5%,无功功率增加14%,励磁不够,无功功率就难以达到额定值。 (3)在额定励磁和额定电压时有功功率变化对无功功率的影响 综上所述得以下递推关系:
在额定励磁和额定电压时有功功率变化对无功功率的影响见表3。由表3可以看出,当减少有功功率时可以增加无功功率,有功功率减少5%,无功增加10%。
(4)在额定电压和额定功率因数时励磁变化对有功出力的影响
在额定电压和额定功率因数时励磁的变化对有功出力的影响见表4。由表4可以看出在额定电压和额定功率因数时当励磁减少5%,有功功率减少8%。 (5)在额定功率时增加励磁和提高运行电压对无功出力的影响 因为P=Pn,由(1)式得:
在额定功率时增加励磁和提高运行电压对无功出力的影响见表5。由表5可知在额定功率时,励磁增加3%和提高运行电压5%,可以增加无功13%。 4 结论 经过以上分析可知,影响无功出力的主要因素是励磁和运行电压。额定励磁达不到往往是产品质量问题,而增加励磁可以使无功功率增加较大,但是运行电流相应增加使得运行环境温度上升,运行人员都不采用;减少有功出力会损失水能资源,特别是无调节水电站。所以提高运行电压是增加无功功率的最佳方式。比较结果见表6。
并网的小型水电站,运行电压是随大电网的电压变化而变化的,电网电压升高则电站的运行电压同时升高。规程规定10~35kV电网电压波动范围是-5%~+5%,小型水电站长期运行的最高电压为额定电压的1.1~1.15,所以电网电压不变时调整电站主变压器的分线头位置,使电站发电机的母线电压高于额定值,那么功率因数将始终低于额定值,此时无功电量将会满发和超发。
参考文献: [1]许实章.电机学,下册[M].北京:机械工业出版社,1981. [2]水电站机电设计手册编写组.水电站机电设计手册[M].北京:水利电力出版社,1982.
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