Страница 5
P. 5
– реактивная мощность изменяется от 320 до 120 квар.
Таким образом, сброс и наброс реактивной нагрузки от вдольтрассовой ВЛ успешно компенсируется активными фильтрами, работа ЭСН стабильна, электроснабжение потребителей не нарушается.
Более детально аналогичный переходный процесс для ЭСН-5 в режиме «Автономный» зарегистрирован анализатором электроэнергии Fluke 437 (Fluke Corporation, США; рис. 10). Интервал регистрации – 0,25 с. Ток на выходе генератора изменяется незначительно, в диапазоне 61–65 А, напряжение на выходе генератора – в диапазоне 6,09–6,17 кВ.
Реактивная мощность отклоняется от установившегося значения на 140 квар при длительности переходного процесса 6 с (рис. 11). Эти изменения определяются настройками регулятора системы возбуждения контроллера PowerCommand 3.3 (Cummins Inc.) и не создают условий для активизации защит.
Работа системы динамической компенсации проверена в разных режимах ЭСН, таких как параллельный режим работы с ЕЭС, аварийный переход в автономный режим при потере электроснабжения от ЕЭС, работа в автономном режиме ЭСН с отключением и включением ячейки № 27 вдольтрассовой ВЛ 10 кВ (единовременный сброс и наброс реактивной мощности 1,04 Мвар). Во всех проверенных режимах замечаний к работе ЭСН не было.
Помимо обеспечения устойчивой работы ЭСН, применение активных фильтров высших гармоник позволило решить еще одну задачу. Были устранены самопроизвольные отключения преобразователей частоты вентиляторов обдува турбоблока газоперекачивающего агрегата (электроприемники ОГ-1) в моменты включения или отключения ячейки № 27 вдольтрассовой ВЛ 10 кВ.
Аналогичная система на базе активных фильтров гармоник введена в эксплуатацию на КС «Кореновская» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (рис. 12).
Назначение и реализуемые функции системы динамической компенсации на КС «Казачья» и «Кореновская» аналогичны. Последняя отличается меньшей мощностью компенсации (до 600 квар) и возможностью работать на два присоединения (две вдольтрассовые ВЛ).
Рис. 2. Активные фильтры гармоник на компрессорной станции «Казачья»
Рис. 3. Вводно-распределительное устройство и согласующий трансформатор системы динамической компенсации на компрессорной станции «Казачья»
Рис. 4. Экран поста оператора системы динамической компенсации
Рис. 5. Пост оператора системы динамической компенсации на панели вводно-распределительного устройства
Рис. 6. Показания цифрового терминала релейной защиты и автоматики ячейки № 27 вдольтрассовой воздушной линии электропередачи 10 кВ
Рис. 7. Переток реактивной мощности в «сеть» через вводную ячейку № 28

