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向陽風電場磁閥控制電抗器(MCR)型動態無功補償裝置運行分析

2011-03-28 來源:中國風電資訊 瀏覽數:2706

  因設備復雜,可靠性、穩定性不高等原因,造成設備故障點多、故障率高,給維護、維修工作帶來一系列的麻煩;工作量大不說,隨之而來的是維護、維修費用消耗甚大。而且,由于輔助設備的耗電,進一步增加了運行費用。
  “磁閥”概念的提出,大大改善了飽和電抗器在損耗、噪音以及諧波等方面的性能,隨著控制技術的不斷發展和對電抗器材料與結構的突破性改進,創新應用,在克服了傳統飽和電抗器響應速度慢、損耗高、噪音大、諧波豐富等缺點之后,一種新型的基于磁閥式可控電抗器(MCR)的SVC設備,在具備了響應速度快的特點的同時,克服了TCR型SVC的上述諸多缺陷,磁閥使磁控電抗器具有自耦勵磁功能,省去了單獨勵磁電源,另一個特點是小截面鐵芯處于極飽和狀態,而其他鐵芯則處于不飽和狀態,降低有功損耗,降低諧波含量。這種MCR 型SVC最主要的特征就是SCR閥組安裝在控制回路中,SCR閥組所需要承受的電壓僅為主回路的1%左右;因此,MCR 型SVC具有極高的可靠性。并且產生的諧波含量較低,三相角接系統的THDI小于5%;安裝體積小,MCR體積僅為TCR的1/5左右等等一系列顯著特點。正是由于MCR型SVC具有在可靠性、電壓等級、容量、諧波等關鍵技術指標上的顯著優勢,使其在動態無功補償設備中具有絕對的優越性。
  二、MCR型SVC的基本構成:
  1、一次回路
  MCR型SVC的一次回路里,可控電抗器為“磁閥式可控電抗器”。MCR支路和FC支路再通過各自的隔離開關與35kV母線連接。
  其工作原理是:FC支路向系統提供固定容性無功,MCR支路則按系統負荷變化吸收多余容性無功,使系統感性和容性無功趨于平衡。隔離開關的作用是供檢修或停用時與系統隔離。
  2、控制回路
  二次控制回路主要由MCR支路控制保護系統、FC支路保護系統和控制電源系統組成。
  1)MCR支路控制保護系統
  MCR支路控制保護系統主要由控制保護、勵磁和監控三大部分構成。
  a、控制保護部分是一個基于80C196芯片的多CPU控制器,分別由數據采集CPU、通訊CPU、主控CPU及相應外圍電路組成,相互間通過多口RAM實現數據共享;控制算法以及保護邏輯由主控CPU實現,系統參數(電壓、電流、有功、無功、功率因數等等)采集、計算由數據采集CPU實現;專門負責通訊的CPU用來與上位監控機和其他監控系統交換數據,提供了RS232、RS485以及CAN總線等通訊接口,便于實現無人值守和遠程控制。系統具有高度的可靠性、穩定性,而且運算速度快,能夠實現復雜的控制算法。其大致工作原理是:首先,由數據采集CPU采集到系統母線電壓、負載電流和MCR支路電流模擬量信號,經A/D轉換并計算出系統功率因數、有功和無功功率等實時值,存儲于多口RAM中;主控CPU按程序要求從RAM中讀取所需參數;經過控制算法的計算,得出可控硅觸發角給定值;再經過電光轉換接口轉換為光信號,通過光纖傳送到MCR現場控制箱內的勵磁部分。其次,勵磁部分再將觸發脈沖和可控硅的工作情況轉換為光電信號回傳給控制保護部分,用以實現對勵磁部分的狀態監測。控制保護器的自動運行模式判斷和保護輸出由DI、DO部分承擔。在控制算法上可按不同要求實現分相控制、三相控制、閃變治理、功率因數控制、無功控制、恒電壓控制。
  b、勵磁部分由光電接口電路、觸發脈沖電路、脈沖放大電路和可控硅組成;光電接口電路接收到光給定信號后,經光電轉換生成模擬量給定信號,形成控制可控硅導通角的觸發脈沖,再將信號進行整形放大,對可控硅的導通狀態進行移相控制,實現動態調節MCR支路感性無功電流的目的。
  監控部分由上位監控機、人機顯示界面和其他相應終端器件構成;上位監控機可選擇工控機、工業平板計算機和觸摸屏。通過RS232、RS485以及CAN總線等通訊接口,與控制保護器的通訊CPU單元連接,上傳或下載各種數據。上位監控軟件運行于Windows XP操作系統,具有良好的人機界面,配置鍵盤、鼠標、打印機等外設。實現了系統參數設置、運行狀態實時監測、運行趨勢顯示、保護報警信息及處理、歷史數據查詢和運行報表打印等各種功能。可以對系統的電能質量(包括電壓、電流瞬時值,電壓、電流有效值,有功功率,無功功率,有功電度,無功電度,功率因數,電流諧波,電壓諧波,電壓閃變,電壓、電流不平衡,電壓跌落,電壓過高,電壓丟失等)進行實時、連續的監測。
  c、MCR支路的過流保護分為硬保護和軟保護兩種措施;硬保護由勵磁部分的脈沖電路實現,屬于強制性過載保護,當MCR支路電流超過設定值時,脈沖電路直接封鎖脈沖輸出關斷可控硅,同時向光電接口電路發送保護報警信號,通知控制保護部分MCR支路出現過流保
護。軟保護由控制保護部分通過軟件實現,當控制保護部分檢測到MCR支路或負載回路電流超過其一段或二段過流定值時,通過DO接口向各支路的出線開關發出分閘指令,并將保護報警信號上傳至監控部分發出報警信息,其中,過流一段保護為速斷保護,過流二段保護為帶時限保護。除此以外,系統還提供了其他一些保護和報警功能,在此不再一一贅述。
  2)FC支路保護系統
  FC支路保護系統是一個以80C196芯片為核心的微機保護單元,其內部主要由數據采集、CPU和保護輸出等電路組成;通過采集FC支路和補償出線柜電流及FC支路零序電壓(也可采集不平衡電流、差壓等電容器保護信號),按各種保護算法實現FC支路過流一段、過流二段、補償出線柜過流一段、過流二段、不平衡電壓(零序電壓)、不平衡電流等保護功能。出現保護故障時,微機保護單元首先通過保護輸出向補償出線開關發送分閘指令,然后再通過RS232、RS485以及CAN總線等通訊接口向監控部分上傳保護、報警信息。
  3)控制電源系統
  為了使控制回路正常工作,不但需要提供工作電源,而且,即使控制電源故障,還要保證全部設備受到保護;因此,控制電源系統必須具有掉電保護功能。控制電源系統是一個基于UPS的電源分配網絡,在完成為各功能電路提供工作電源的前提下,同時保證電源的不間斷供應。用來對控制電源保護動作后,提供整個系統進行相應故障保護的處理時間,保證系統按規定順序退出運行,保護設備不受到損壞。

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