ELECTRONICS WORLD・技术交流 关于电力系统三相不平衡问题的研究 陕西长武亭南煤业有限责任公司 杨桂磊 【摘要】本文主要根据现有电能质量国家标准,对电力系统使用中,三相不平衡的基本概念和计算方法、三相不平衡国家标准、三相不平衡 现象的危害以及现有治理三相不平衡的方法进行了研究与总结,并对我国现有电能质量标准提出了改进点。 【关键词】三相不平衡;电能质量;国家标准 三相电压不平衡度的准确算式为: 1 电力系统三相不平衡基本概念以及计算式 1.1基本概念 旬 鲁×l。。%(1-6) l剧理,三相电流不平衡反也司用相应的公式计算。 根据电力系统理论定义,电力系统可以分为单相电力系统和多 相电力系统两大类。在多相电力系统中,又可以分为对称电力系统 与非对称电力系统;其中,对于m相系统,各相电量(电流、电压 与电动势等)均相等,且相位相差2 /m被称为对称系统。而多相 电力系统系统根据负荷情况,又可以被分为运行于平衡状态或不平 衡状态,平衡状态下的电力系统电量瞬时值是时不变的,而非平衡 状态下的电力系统电量瞬时值随时间而改变。对称电力系统一定运 行于平衡状态下,但是不对称电力系统运行状态可以是平衡的,也 可以是不平衡的。本文所研究的电力系统不平衡现象是针对三相电 力系统的,而三相系统中,不对称电力系统一般运行于不平衡状态 下,因此对于“不平衡”与“不对称”没有作严格区分。 1.2三相不平衡度算式 负序分量含有率或者正序分量含有率(即百分比)通常被用来 表示三相电量的不平衡度。 当电压或者电流产生不平衡时,如果对其进行分析,则需要将 其分解为三相对称的向量,即零序、正序、和负序,其算式如下: 零序:山, 。:山. : : 正序: 。. :n ,C o=a : 负序: :, :。 :.6 : :: 而: =当三相电量中不含有零序分量时,还有简化算法,本文不作分 析,见式(1—7): 句 鲁枷~1/蒜 = (1_ ) 热在工程应用时,对某公共连接点(PCC)造成的不平衡度进行 估算时,常用下列公式: = x1嘣(1-8) 式中,厶为负荷电流的负序分量,u为线电压,Sr) ̄PCC短路容量。 对于接于相间的单相负荷时,其所引起的不平衡度由式(1_8)计 算。其中 (MVA)为单相负荷。 = ×100% (1.9) 2三相不平衡国家标准分析 我国在电能质量问题上也作了相应的国家标准,由国家技术监督局 发布七个电能质量标准作为规定,其中《电能质量三相电压允许不平衡 度》(GB/T 15543-2008)是其中之一。下面将以此为着重点进行分析。 2.1标准的内容和适用范围 该标准规定了三相电压参数的测量、取值以及计算方法,以及三 相电压不平衡的允许度值。因该规定在被制定之时,零序分量所引起的 不平衡被认为对于旋转电机的正常运行基本无影响,而且国际上各个国 家为不平衡问题制定标准时,绝大多数国家亦不考虑零序分量,仅考虑 负序分量所造成的影响,因此规定了其所适用的场合仅限于负序分量所 引起的三相不平衡运行状态。此外,标准也规定了在测量三相电压参数 时,是在电网正常运行状态下,于公共连接点(PCC)取值,因此由接 地故障或相间短路等运行故障引起的电压不平衡也不在考虑之列。近几 年由于居民用户中,非线性负荷大量投入使用,产生大量零序电流,造 成了一系列的危害(如增加线路损耗,减少变压器出力等),因此在低 压系统中,应该考虑由于零序分量引起的不平衡问题。 2.2三相电压的允许不平衡度值 根据负荷中重要设备(如旋转电机等)的用电标准,对电网运行 过程中实地调研与分析,以及对国外相关标准以及EMC标准进行大量 研究与分析,国家技术监督局颁布了电压的不平衡度允许值标准,标 准规定:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不 得超过4%。而在电网实际运行中,电网各个公共连接点的电能质量是 不同的,而且处于不断变化的状态中,其与用电设备所规定的标准仍 有一定差距,因此国标中又作了相关补充,即“电气设备额定工况的 电压允许不平衡度和负序电流允许值仍由各自标准规定。” 标准还规定了电网负荷中,单独用户的电压不平衡允许度,一 般为1-3%,根据公共连接点的电能质量情况,对于电网负荷中的自 动保护装置、发电机以及继电保护装置等安全运行要求,用户的电 压不平衡允许度也可以作适当变动。 2.3测量和取值 根据以上分析,对于三相不平衡度的计算仅考虑负序分量引起 电-- ̄#tn'・105・ ; 西 =( nB’ 西 :: (3 A。+a2 。西 式(1—1)可以表示为向量图,利用图解法就可以算出各个分量。而 实际工作中,使用更为频繁的是正三角形作图法,如图1.1所示。 假定 L,M为三相线电压,与三相相电压A,B,c一一对应。 BI 彪 C一 c}● (、1一一.2), 若将式(1-2)带入式(1.1),可得: 34=口+ +d8+d 一上)= 一d。工1 3 = +. +d2B+4 一工):譬一nE f (1・3) 由上分析可以看出,为了得到量3 和3 ,只需要在图中作辅助 三角形,以Bc为边,作两个等边三角形PBC和QCB,见图1。其中: (1—4) (1—5) 圈1不平衡电压的位形图 ELECTRONICS WORLD・轰 j 的不平衡,如取三相线电压,可利用根据式(1.7)推导出的简化 算法得到不平衡度;若所取的量中含有零序分量,计算负序分量则 需要采用对称分量法。根据标准《电能质量三相电压允许不平衡 度》(GB/T15543.2008),测取电力系统PCC时,每隔1分钟的整数倍 测取一次,测取时间一般为一周(168h);测取波动负荷不平度时, 测取间隔仍为1airn的整数倍,测取时间一般为一天(24h)。关于取 值方法, 《标准》中规定为“95%的概率值”,在实际计算中,为了 方便计算,一般取测量结果前95%的最大值,即舍弃数据中前5%的 最大值,取剩余测量值的最大值。对于用电负荷中,日波动量很大的 负荷,则按照比例计算,如日累计超标时间超过75分钟,则视为不合 格;如果30分钟内,超标时间超过5分钟,仍视为不合格。为了减小 用电过程中电压偶然波动的影响, 《标准》中规定了每次测量按3s方 均根取值。对于离散测量仪,按式(2.1)测取每次结果。 (2-1) 则可以解决这个问题。其主要思路是,在不改变配电网初始建设架 构的前提下,依靠人工或自动换相装置将负荷进行平均分配。 (2)配电网重构 配电网重构是电网运行过程中,使用较多也是最有效的平衡三 相负载的手段。它主要是通过改变网络中联络开关的开合状态,实 现馈线或变压器之间的负荷转移,最终达到降低网络损耗、平衡负 荷和提高电能质量的目的。 (3)负荷补偿 这种补偿方式是由于近年来智能控制方法的逐步应用,电力电 子设备的突飞猛进以及计算机控制的大量应用,一些大功率、高度 可控的电力电子装置可以大量使用。一些无功补偿与谐波治理装置 (如sTATcOM、APF等),可以通过对不平衡负载的直接补偿, 可以对三相电网中不平衡现象进行快速并有针对性的治理。这类装 置被认为是未来解决三相不平衡问题的有效措施。 5小结 3三相不平衡的危謇概述 当电力系统运行于不平衡状态时,会对电网负荷和用户造成一 系列影响,主要为: (1)对于电机影响最大的是不平衡电压中的负序分量,当电机 供电电能中含有负序分量时,其内部会感应反向旋转磁场,即与正序 分量的感应磁场方向相反,转子会因此感应出二倍频电压,造成电机 铜损与铁损增加,这些损耗集聚于电机内部,会造成一系列的危害。 另外二倍频电压还会产生附加振动力矩,危害电机正常运行与出力。 据文献资料,当电动机运行于额定转矩时,供电电压中负序分量含有 量为4%时,其内部产生的发热将使电动机的绝缘寿命减半。 (2)对于电网中一些敏感负荷(如继电保护装置、自动控制 装置等),当电力系统中电压不平衡度过大时,易造成其误动作, 严重威胁电网的安全运行。如今电网负荷中大量非线性负荷(如计 算机,电焊机,电弧炉等)大量投入运行,其运行过程中会向电网 中注入大量非线性高次谐波与负序分量,这些电网谐波与负序分量 过大时,就会导致以负序滤过器为启动原件的二次设备误动作。 (3)IEC 146.1.1:1991《半导体变流器》规定了一些换流设 备(逆变器、整流器等)供电电压不平度允许值仅为2%,因为电 压不平衡会造成此类设备产生附加的谐波电流,危害电网安全。 (4)负荷不平衡会造成变压器和发电机的利用率下降。当三 相变压器在极端状况下,仅带单相负载时,由于相电流不能超过额 定值,此时变压器或发电机的容量利用率仅为额定容量的55.7%。 另外,当变压器二次侧负荷分布不平衡时,承受负荷较大的一相可 能会引起内部发热,而造成寿命缩短;并且由于铁芯磁路分布不 均,大量漏磁经过变压器箱壁,感应产生的电能将造成变压器发 热,产生额外损耗。 (5)对于低压配电网系统中,三相不平衡中的零序分量还会 造成很大危害。我国低压配电网通常采用三相四线制系统,零序分 量会引起电网中性线电流增大,我们称之为零序电流,当零序电流 过大时,会中性线发热,增加损耗,降低供电效率。同时,零序分 量还会引起电网中性点漂移,产生电噪声干扰,这对于电网负荷中 些敏感的电子设备(如计算机)的正常运行具有严重威胁。变压 器运行规定规程则对变压器运行过程中,中性线电流的作了规 定,一般为额定电流的25%,但是如今零序电流造成的危害已经日 益凸显,这个限定值还需要更加严格。 (6)引起电网损耗增加。 一通过对三相不平衡算式的分析,以及对现有三相不平衡国家 标准的分析,可以认为现有对不平衡电流电压的计算方式具有一定 的准确性,而现有的国家标准仍有一定的扩充范围,比如如今低压 配电网单相负荷不平衡现象已经十分严重,其产生的零序电压电流 分量对电网造成的影响以及不容忽视,因此需要对此部分进行改进 和扩充;在《配电网设计规范》中还需要对负荷分布进行规范,减 小四线制系统中零序电流的产生;如今民用配电网中大量具有非线 性、冲击性的负荷投入,以及民用负荷的随机性投入决定了低压配 电网零序电压电流分量不可忽视,这也决定了对于负荷补偿装置的 研究是非常具有现实意义和紧迫性的。 参考文献 【1】周林,张有玉,刘强,等.三相不平衡度算法的比较研究U】.华东 电力,2010,38(2):210—215. 【2】袁旭峰,高璐,文劲宇,等.VSC—HVDC5-.相不平衡控制策略U】 .电力自动化设备,2010,30(9):1-5. [3】林海雪.电力系统的三相不平衡[MI.中国电力出版社,1998. 【4】彭辉,黄亦农,王茂海.配电网中三相不平衡负荷补偿Ⅱ】.电力自 动化设备,2002,22(1):32—34. 【5】吴文传,张伯明.三相不平衡配电网的潮流故障统一分析方法卟 电力系统自动化.2002,26(20):50—54. 【6】李心广,赖声礼,秦华标,等.电网的无功及三相不平衡综合补偿 研究[11.电网技术,2001,25(10):30—33. [7】赵晶晶,李新,许中.含分布式电源的三相不平衡配电网潮流计 算U】_电网技术,2009,33(3):94-98. 【8】王茂海,孙元章.通用瞬时功率理论在三相不平衡负荷补偿中 的应用Ⅱ1.中国电机工程学报,2003,23(11):56—59. [9】王守相,王成山,WangShouxiang,等.一种隐合并行的大规模三相 不平衡配电网络重构新算法U1.电力系统自动化,2000,24(19):34—38. 【10]Tong J,Guo Z Z,Chen X Y,et a1.PoLYMoRPHIc PHASE COMPONENTS METHOD AND ITS APPLICATIoN IN THREE— 4现有低压配电网三相不平衡治理方式综述 在现有的《配电网设计规范》中,没有对用户侧负荷分布作出 规定,因此造成城市民用电网以及农用电网中大量单相负荷存在, 以及不平衡负荷随机投入的现象十分严重,而且对于配电网负荷平 均分布设计方法规范的研究很少,不被重视。对于三相不平衡抑制 的方法主要是对负荷进行平衡和补偿。 (1)负荷相序平衡 PHASE uNBALANcE CALCULATION OF POWER.SYSTEM[J]. Proceedings ofthe Csee,2002,22(5):70—74. 【1 1]Bina M T,Kashefi A.Three—phase unbalance of distribution systems:Complementary analysis and experimental case smdy U】.International Joum ̄ofElectrical Power&Energy Systems,2011,33(4):817—826. 【12]BoUen M HJ,De GraaffR A A.Behavior ofAC and DC drives during vokage sags、Ⅳith phase—anglejump and three—phase unbalance[C]//Power Engineering Society 1999 Winter Meeting,IEEE.IEEE Xplore,1999:1225— 1230,vo1.2. 【13]Normet H.Three—phase unbalance and voltage monitor circuit:US5369541【P】.1994. 【14]Zhang MJ,Yan—ChaoJ I,Qia ̄G U.Integrated Compensaiton Scheme forThree-PhaseUnbalance andReactivePowerS.PowerSystemTechnology,2008. 【15]Zhang L.Three—phase unbalance of voltage dips[J】.Chalmers Univenity ofTechnology,1999. 在低压配电网中,引起不平衡的原因主要是负荷不平衡。负荷 相序平衡的原理就是将三相电网中各相序的负荷很好地平均分配, ・106・电子蕾}I●