一、實施低壓無功補償?shù)脑?/div>
對電力供電網(wǎng)進(jìn)行無功補償可以提高功率因數(shù),降低供電網(wǎng)路的無功損耗損,提高供電質(zhì)量,具有極大的經(jīng)濟(jì)效益。目前國內(nèi)一部分礦熱爐在35KV側(cè)或10KV和110KV側(cè)進(jìn)行了一定容量的無功補償,以使礦熱礦運行的功率因數(shù)提高至供電職能部門規(guī)定的指標(biāo)以上,避免因功率因數(shù)較低而被罰款,但這種補償方式在應(yīng)用于礦熱爐無功補償時只能提高礦熱爐電量計量點的功率因數(shù),對提高產(chǎn)量和降低能耗意義不大,無功補償?shù)男阅芎托б孢€存一定缺陷。
針對礦熱爐而言,系統(tǒng)無功主要是由電弧和短網(wǎng)引起的,而短網(wǎng)的大電流特征決定了無功的消耗將絕大部份以無功電流的形式體現(xiàn)在短網(wǎng)上,另一方短網(wǎng)到達(dá)電極所產(chǎn)生的壓降必然不同,在冶煉上就存在我們通常所說的強、弱相之分,就在冶煉上形成爐膛中心,熱力中心和功率中心相互錯位,這不僅增加了工藝操作的難度,因三個中心的不統(tǒng)一使熔池擴(kuò)大受到一定的限制,爐膛利用率難以提高;還由于高壓或中壓補償只是補償變壓器前供電線路的無功損耗,對改善高壓側(cè)的供電狀況、提高運行功率因數(shù)是有好處的,效果也是明顯的。但由于它的接入點決定了高壓或中壓補償不能降低低側(cè)短網(wǎng)上大量的無功損耗,對改善因三相短網(wǎng)布置造成的三相不平穩(wěn)狀況更是無能為力的。
基于礦熱爐短網(wǎng)布置的不平穩(wěn)性及其短網(wǎng)上大量的無功損耗,以及在爐變高壓側(cè)或中壓側(cè)實施無功補償?shù)木窒扌?,我們可以得出以下兩點推斷:
將補償接入點選擇在靠近短網(wǎng)與電極連接處對低壓短網(wǎng)進(jìn)行無功補償,具有極大的節(jié)能潛力。
由于短網(wǎng)布置的不平衡性,在對低壓側(cè)短網(wǎng)實施分相可調(diào)補償后,應(yīng)可以改變目前的強弱相狀況,使三相功率基本平衡。
二、無功補償?shù)谋举|(zhì)
在電力電網(wǎng)中由于有貯能元件的存在(一般情況為電動機和變壓器的線圈),便形成無功電流在電源與該元件之間隨電壓的波動而進(jìn)行充放電。無功補償就是用性質(zhì)完全相反的儲能元件與該元件并聯(lián),使這一充放過程在兩個貯能元件之間進(jìn)行,縮短無功電流的路徑,從而達(dá)到減少無功損耗,降低線路壓降的目的,所以在一般情況下,無功補償按照就近補償?shù)脑瓌t來考慮。
基于降低礦熱爐短網(wǎng)上無功電流和平衡三相功率兩方面考慮,我們根據(jù)礦熱爐三電極及短網(wǎng)的布局,將無功補償接入點向電極靠近,將補償點選在短網(wǎng)與電極連接處,進(jìn)一步縮短無功電流流經(jīng)的路徑,把短網(wǎng)與爐變二次側(cè)因無功電流往返引起的損耗降下來。同相間跳線處的連接匯流銅板上,以最大限度地降低短網(wǎng)無功損耗。
我們對在一定參數(shù)下,對一定容量的礦熱爐實施低壓補償依據(jù)以下公式進(jìn)行了理論計算。依據(jù)礦熱爐18000KVA的容量,0.86的功率因數(shù),當(dāng)實施二次低壓補償時提高到0.92運行,經(jīng)過計算得出:
(1)變壓器增容量ΔSb=1200KVA,增容率為6%。
(2)短網(wǎng)線損降低ΔΔP1%=7.6%。
即:將無功轉(zhuǎn)化后,在原來基礎(chǔ)上有功功率增長率為7.6%。
三、系統(tǒng)設(shè)計
根據(jù)礦熱爐三相電極運行特點,在設(shè)計上我們采取了三相不等量就地分相補償,調(diào)平三相功率的方案,系統(tǒng)特點主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
將補償?shù)慕尤朦c選擇在短網(wǎng)相間跳線處的連接匯流銅板上,以最大限度地降低短網(wǎng)無功損耗。
在補償方式上,我們采取了分相就地補償即三相補償圍繞各自的接入點,分開就近布置,以降低補償短網(wǎng)上的線路無功補償容量損耗,同時節(jié)省用戶在補償短網(wǎng)上的投資。
為達(dá)到將三相功率調(diào)平的目的,我們將每相補償容量分為靜態(tài)和動態(tài)補償兩大部分,三相靜態(tài)補償直接同時投入,將三相功率基本拉平,在此基礎(chǔ)上,動態(tài)補償控制系統(tǒng)采集系統(tǒng)相關(guān)信號,依據(jù)我們內(nèi)置的算法,達(dá)到將三相功率最后調(diào)平的目的。
在達(dá)到調(diào)平三相功率目的的基礎(chǔ)上,為保障整體設(shè)備的使用壽命,尤其是其中的關(guān)鍵部件——電容器的平均使用壽命,在控制上我們采取了“先進(jìn)先出”的原則,即每一最小基本單元的投入或切除的必要條件是:該單元前一相鄰單元己投入或己切除。這樣可保證動態(tài)部分的每一最小單元在使用時間上均大致相等,從而保證了整體設(shè)備的使用壽命。
為降低投切電容器時的沖擊電流,在每一最小單元投切時,我們采取了相應(yīng)的限流措施,以將其投切峰值電流限制在電容器對沖擊電流能承受的范圍之內(nèi),以延長電容器的使用壽命。