分相補償裝置可以補償不平衡的無功電流,但是對于不平衡的有功電流無能為力。實際上,經過恰當設計的無功補償裝置,不但可以將三相的功率因數均補償至1,而且可以將三相間的不平衡有功電流調整至平衡。
1、怎樣調整不平衡電流
在很久以前,電學奇才斯坦因梅茨(C.P.Steinmetz)就已經找到了利用無功補償來平衡三相電流的解決辦法。在《電力系統無功功率控制》一書中有比較詳細的介紹,有興趣的讀者不妨一讀。
斯坦因梅茨的辦法有兩個缺點:其一是計算過程比較繁復,讀者很難從計算過程中領會這種調整不平衡電流方法的物理意義。其二是只能適用于三相三線系統,當應用于三相四線系統時,如果零線電流不為零,就會出現較大的誤差。
筆者在多年研究無功補償技術的基礎上,總結出了一套簡明易懂的調整不平衡電流理論與計算方法,下面就進行介紹。
2、調整不平衡電流的基本原理
要了解首調整不平衡電流的基本原理,首先要了解wangs定理,讀者可以參見本博客中的Wangs定理一文。
在了解wangs定理的前提下,這里具體介紹一下怎樣調整不平衡有功電流。
設有一個電阻連接在A相與B相兩端,這是一個典型的不平衡負荷,調整不平衡電流的目標就是將這個電阻的電流平均分配到三相當中去,具體的方法如圖1所示:
利用wangs定理的基本概念,在A相與C相之間接入一個適當的電感L將A相有功電流的1/3轉移到C相,這時電感L在A相產生的感性無功電流恰好將電阻在A相產生的容性無功電流抵消掉。在B相與C相之間接入一個適當的電容C將B相有功電流的1/3轉移到C相,這時電容C在B相產生的容性無功電流恰好將電阻在B相產生的感性無功電流抵消掉。電感L在C相產生的感性無功電流恰好將電容C在C相產生的容性無功電流抵消掉。這樣三相電流完全平衡,并且三相的功率因數全等于1。
設有一個電阻連接在A相與零線之間,這是另一個典型的不平衡負荷,調整不平衡電流的目標就是將這個電阻的電流平均分配到三相當中去,具體的方法如圖2所示:
在A相與C相之間接入一個適當的電感L1將A相有功電流的1/3轉移到C相,在A相與B相之間接入一個適當的電容C1將A相有功電流的1/3轉移到B相,這時電感L1在A相產生的感性無功電流恰好將電容C1在A相產生的容性無功電流抵消掉。在B相與零線之間接入一個電感L2將電容C1在B相產生的容性無功電流抵消掉。在C相與零線之間接入一個電容C2將電感L1在C相產生的感性無功電流抵消掉。于是三相電流完全平衡,并且三相的功率因數全等于1。
一個實際的有功負荷系統相當于在各相與相之間以及各相與零線之間分別接有不同的電阻,在計算的時候將各電阻分別單獨計算,然后按疊加原理加在一起就可以確定各相與相之間以及各相與零線之間需要接入的電感和電容數量。在疊加的過程中,如果某一路既有電感又有電容,則進行抵消處理,例如:計算得出A相與B相之間應接入15Kvar的電感和7Kvar的電容,則抵消處理之后僅剩8Kvar的電。
以上介紹的方法需要使用電感,在實際的無功補償裝置中使用電感是不適合的,因為電感的價格高、損耗大、重量大。所幸的是,實際的電力系統負荷總是存在電感的,正因為負荷存在電感,才需要進行無功補償,于是我們就可以利用負荷的電感來調整不平衡有功電流。理論計算與實踐經驗均表明:只要在各相與相之間以及各相與零線之間恰當的接入不同數量的電容器,就可以在無功補償的同時調整不平衡有功電流。并且接入的電容器總Kvar數與分相補償裝置將各相功率因數補償至1所需要的總Kvar數相同。
由于調整不平衡有功電流需要利用負荷的電感,因此負荷的功率因數越低意味著可以利用的電感越多,則調整不平衡有功電流的能力就越強。計算表明:如果負荷的功率因數為0.7,那么最大相電流是最小相電流2倍的情況可以調整到平衡。如果負荷的功率因數為0.85,那么最大相電流是最小相電流1.5倍的情況可以調整平衡。如果負荷的功率因數為1,那么意味著沒有可以利用的電感,因此無法進行不平衡調整。
下面舉一例說明如何連接電容器來達到即補償功率因數又調整不平衡電流的目的。
設有一用電系統如圖3所示:
這是一個功率因數很低且三相嚴重不平衡的例子,三相的功率因數均為0.707。C相電流比A相電流大一倍。在這個例子里,由于負荷含有足夠多的電感,因此只要恰當地投入電容器,就可以使三相的功率因數均為1,并且三相電流平衡。電容器的接法如圖4所示: