1.一种贯通线无功功率分布式动态补偿系统,其特征在于:包括变压器、第一电流互感器PT1、第二电流互感器PT2和动态无功补偿装置SVG;所述变压器一次侧与高压母线相连接,该变压器二次侧与箱式变电站内的低压母线相连接,在该变压器二次侧安装有第二电流互感器PT2,用于采集变压器二次侧负载电流;在箱式变电站的高压母线上安装有第一电流互感器PT1,用于采集高压侧电流;所述动态无功补偿装置SVG与第一电流互感器PT1相连接,通过接入电流互感器PT1的二次电流信号得到高压母线电流大小和方向;该动态无功补偿装置SVG还与第二电流互感器PT2相连接,该动态无功补偿装置SVG还与箱式变电站内的低压母线相连接,通过接入电流互感器PT2的二次电流信号和低压母线电压信号,得到箱式变电站无功负载容量;所述第一电流互感器PT1和第二电流互感器PT2直接接入箱式变电站内既有的电流互感器二次电流信号或加装新的电流互感器。
2.根据权利要求1所述的一种贯通线无功功率分布式动态补偿系统的补偿方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1、通过实际测量或估算获得箱式变电站两侧贯通线路容性无功S n ;步骤2、根据步骤1确定的箱式变电站两侧贯通线路容性无功S n 和低压侧待补偿容量,确定安装于箱式变电站内设置的动态无功补偿装置SVG容量;步骤3、根据步骤1确定的箱式变电站两侧贯通线路容性无功S n 和低压侧实时无功容量,计算动态无功补偿装置SVG输出的无功容量,进而对箱式变电站本级低压负荷的无功及高压侧容性无功进行补偿;步骤4、通过向箱式变电站内的变压器注入感性无功,对两台箱式变电站之间的贯通线路容性无功同时进行补偿。
3.根据权利要求2所述的一种贯通线无功功率分布式动态补偿系统的补偿方法,其特征在于:所述步骤1的通过估算获得箱式变电站两侧贯通线路容性无功S n 的计算公式为:式中:S n 为箱式变电站两侧贯通线路容性无功,即补偿容量;U为贯通线电压,额定电压为10kV;I为电缆对地容性漏电流,单位A;i为单位长度电缆对地容性漏电流,1.5A/km;L为两相邻箱变之间电缆长度,单位km。
4.根据权利要求2所述的一种贯通线无功功率分布式动态补偿系统的补偿方法,其特征在于:所述步骤2的具体步骤包括:(1)根据箱式变电站容量的40%得到负载侧补偿容量Q n ;(2)以S n 和Q n 的大者作为动态无功补偿装置SVG的容量S;(3)如S大于箱式变电站容量,则应增加箱式变电站内变压器容量使其大于S。
5.根据权利要求2所述的一种贯通线无功功率分布式动态补偿系统的补偿方法,其特征在于:所述步骤3的具体方法为:动态无功补偿装置SVG输出的无功容量S S =S K -S n式中,S K 为箱式变电站实时无功负载容量;且S S 小于变压器剩余容量;S n 为箱式变电站两侧贯通线路容性无功,即补偿容量。
6.根据权利要求2所述的一种贯通线无功功率分布式动态补偿系统的补偿方法,其特征在于:所述步骤4的具体步骤包括:(1)动态无功补偿装置SVG实时检测变压器负载低压侧总电流,并通过调节自身输出电流以确保上述变压器负载低压侧总电流不超过该变压器额定电流;(2)通过对贯通线10kV电流方向的判断,并根据实际测量或者计算的方法确定箱式变电站两侧贯通线路最大容性无功的补偿量为S n 或S n+1 ;其中,S n 和S n+1 是该箱式变电站两侧贯通线路的容性无功;(3)将所有箱式变电站内的动态无功补偿装置SVG补偿效果叠加后,达到10kV配电所馈出功率因数接近于1。