简介:摘要本文通过对低负荷阶段锅炉燃烧稳定性分析,结合国电榆次热电有限公司锅炉现状,针对运行人员调整方式,研究稳定燃烧的相关措施,有效指导运行人员正确稳当操作,达到低负荷阶段锅炉稳定经济运行的目的。
简介:摘要:通过对天津国投津能发电有限公司的#1锅炉进行低负荷锅炉燃烧异常工况进行多角度分析,指出了在低负荷锅炉燃烧工况主要参数(过热度、储水箱水位、过热汽温等)发生异常的原因,是炉内燃烧组织不好,燃烧滞后,水冷壁吸热降低。针对升负荷及降负荷两种典型工况出现的燃烧异常工况,提出了卓有成效的对策。
简介:摘要:本文针对新龙地方电网功率因数在低谷时偏高的现状,提出无功补偿优化规划设计方案。结合新龙地方电网的拓扑结构和参数、电缆特征以及下级变电站负荷情况,基于现有电压水平约束,考虑多种典型运行方式,构建多目标优化规划模型,并根据优化目标给出无功补偿位置和安装容量的优化规划建议,以指导企业合理地对变电站进行改扩建和优化运行,提高考核合格指标。
简介:摘要:根据SVG的技术原理及应用情况,结合某需跨国供电的220kV变电站运行的实际情况和相关规程要求,进行无功优化分析,并利用DIgSILENT和BPA程序对SVG运行进行仿真模拟,提出提高该变电站运行情况的无功补偿方案。分析结果表明,该变电站在配置一定容量的SVG后,通过与现有无功设备的联合运行,能够保证该变电站的无功需求满足实际运行需要和相关规程规定要求,并对该系统电压波动及闪变情况起到了很好的抑制作用,具有很高的实用性和可应用价值。 关键词:SVG;变电站;仿真模拟;实用性 0 引言 电力系统无功优化是保证系统安全、经济运行的一项有效手段,是降低电网损耗、提高电能质量的重要措施。其中,电压偏差是衡量电能质量的一个重要指标,超过允许范围的电压偏差将影响电气设备的运行性能,使设备效率下降,严重时将无法正常工作,从而直接或间接的危害设备、人身及系统的安全[1]。 1 SVG的技术原理及应用 1)SVG技术原理 SVG(Static Var Generator)是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。SVG的基本原理是将自换相桥式电路通过电抗器或直接并联至电网,适当的调整桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或直接控制其交流侧以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电力,实现动态无功补偿的目的[2]。 2)SVG与其他无功补偿方式的比较 SVG可根据负载特点和工况,自动调节其输出的无功功率的大小和性质(容性或者感性)。因此,从本质上讲,SVG可以等效为大小可以连续调节的电容或电抗器。 SVG是目前最为先进的无功补偿技术,其基于电压源型变流器的补偿装置实现了无功补偿方式质的飞跃。它不再采用大容量的电容、电感器件,而是通过大功率电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换[4]。从技术上讲,SVG较传统的无功补偿装置有如下优势:响应时间更快;抑制电压闪变能力更强;运行范围更宽;补偿功能多样化;谐波含量极低;占地面积较小;设备损耗小。 3)SVG的应用 SVG适用于电力输配电系统内大多数需要应用动态无功补偿的场合,主要包括: 目前,SVG设备已经应用于东北区域的风电场及部分220kV及以下变电站,其主要应用目的为提高受端电压及无功水平,增强系统特别是风电送出系统的电压波动及其稳定性,减少系统的传输损耗。 2 A变电站现状及无功分析 1)A变电站现状分析 通过数据分析,A变电站#1、#2主变出现的最小功率因数为0.8202,其2回220kV受电线路最大无功需求36.9Mvar,220kV侧母线电压波动范围为221.3kV~237.1kV,35kV侧母线电压波动范围为33.3kV~38.8kV。结合本次研究的控制目标及相关规程规定要求,本次研究中,A变电站的主变功率因数分析范围为0.82、0.85、0.90、0.95、1.00。 3)无功需求分析 在考虑A变电站#1和#2主变均满载的情况下,分析不同功率因数情况下,A变电站的无功需求,其2回220kV受电线路提供的最大无功按20Mvar计入。其中,A变电站主变无功损耗-21.6Mvar,220kV线路无功损耗-13.6Mvar,220kV线路充电功率7.7Mvar,现有容性无功补偿容量40.0Mvar。无功需求分析结果详见表2。分析结果表明,随着A变电站主变功率因数的降低,为保证受电线路无功控制在20Mvar范围内,需要在A变电站增加的无功容量呈增长趋势,以A变电站主变功率因数为0.95为例,若主变满载,则需要补偿无功容量将达到56.2Mvar,无功需求量较大,变电站现有无功补偿容量不能满足。
简介:摘要:在我国全面推进经济建设工作的形势下,各个行业都在快速地发展壮大,与此同时各行各业的发展以及民众的生活对于电力能源的需求在逐渐地增加,这样就对火力发电厂的运行提出了更高的要求。当下我国电能生产模式都是以火力发电为主,我国对于电能的需求相对较为巨大,火力发电厂运行效率相对较高。在火力发电厂运行过程中,以火电为基础的设备容量在总装机的占比中达到了70%,对于燃料的需求量也在逐渐的增加,所以锅炉排渣处理逐渐地成为电厂生产流程中的一项关键环节。为了从根本上促进火力发电厂的稳步健康发展,最为重要的就是需要积极地提升各类资源的利用效率,控制二氧化碳的排放,尽可能地缩减成本,这也是保证企业获得更加丰厚的经济收益的基础。