[实用新型]高压动态滤波补偿装置无效
| 申请号: | 200920037659.9 | 申请日: | 2009-01-21 |
| 公开(公告)号: | CN201345549Y | 公开(公告)日: | 2009-11-11 |
| 发明(设计)人: | 潘传粉 | 申请(专利权)人: | 潘传粉 |
| 主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18 |
| 代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 | 代理人: | 王荷英 |
| 地址: | 225200江苏省江都市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 高压 动态 滤波 补偿 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种高压动态滤波补偿装置,用于6kv以及6kv以上的用电系统的快速无功功率补偿。
背景技术
目前国内外普遍使用的并联高压无功功率补偿装置(如TBB、TBBZ型),是采用的真空接触器或断路器来投切高压电容器的,因此成本比较低,被广泛应用。其缺点是当并联投入高压电容器组时会产生涌流和过压。这是因为,在合闸时,电容器直接对电网进行充放电,产生很大的涌流;在分闸时产生电气拉弧,触点易重燃引起过压;由于高压电容切除再次投切需要对电容器进行完全放电,因此不能频繁进行投切操作,否则将会对高压电容器和真空接触器造成损害,使用寿命降低,因真空接触器或断路器引发事故而使无功功率补偿装置不能正常工作的情况屡见不鲜,需要定期进行检修和维护。目前,随着电力电子元件制造水平的提高,比较先进的无功补偿装置得以发展。高压电网动态无功功率补偿装置SVC技术以及使用大功率可关断晶闸管GTO器件,构成的静止无功功率发生器SVG技术已经成熟,并投入了商业运行。但由于元器件性能参数的限制使其结构复杂,可靠性以及性价比变差,影响了其推广和应用进程。
发明内容
本实用新型提供一种高压动态滤波补偿装置,它能跟踪用电系统的无功功率变化,快速补偿用电系统的无功功率。
本实用新型高压动态滤波补偿装置由无功补偿控制器KZ、过零触发控制器KG、三相电压采样传感器TB1、三相电流采样传感器TA1、TA2、TA3和至少一个滤波补偿回路组成,所说的滤波补偿回路由高压隔离开关G1、保险FU、三相变压器TB、真空接触器KM、反并联可控硅组件V、三相电抗器LX或单相电抗器L1、L2、L3、电容器C1、C2、C3组成。
所说隔离开关G1、保险FU、三相变压器TB初级绕组Ly依次串联成三个支路,每个支路的绕组Ly端子分别与三相电抗器Lx的三个绕组或单相电抗L1、L2、L3及三个电容器C1、C2、C3连接成回路;真空接触器KM的三组触点分别并连接于三相变压器TB三个初级绕组Ly上;三相变压器TB的次级三个绕组Lf连接成三角形,三个绕组Lf的至少两个输出端分别连接与一个反并联可控硅组件V的一端,各反并联可控硅组件的另一端连接在一起,或同时与未连接有反并联可控硅组件的一端连接在一起,连接有反并联可控硅组件的控制端子与过零触发控制器KG的各输出端分别对应相连接。
在上述基础上,滤波补偿回路的电路连接有如下几种方式:
连接方式一:所说的三个支路变压器TB的绕组Ly端子分别依次串联三相电抗器Lx的3个绕组以及三个电容器C1、C2、C3,三个电容器C1、C2、C3的另一端连接在一起。
连接方式二:所说的三个支路变压器TB的绕组Ly端子分别与单相电抗器L1、L2、L3的一端连接,电容器C1、C2、C3接成三角形,三个引出线分别与单相电抗L1、L2、L3的另一端连接。
连接方式三:所说的电容器C1、C2、C3与电抗器L1、L2、L3分别串联且接成三角形,三角形的三个端子与变压器TB的三个初级绕组Ly的端子分别相连接。
本实用新型并联高压动态滤波补偿装置的无功补偿控制器KZ采用DSP芯片制作,补偿控制器KZ通过对传感器采集的数据进行分析和处理,确定需要投切补偿回路的多少,快速输出控制信号给过零投切控制器KG,以投入或切除补偿回路,完成对用电系统的无功补偿和滤波。补偿回路可根据用电系统无功补偿容量的大小分为若干个,根据用电系统的实际需要的无功补偿容量,确定每一个补偿回路补偿容量的大小。投切速度快,无合闸涌流,在切除电容时快速、无拉弧、无重燃、无过压,具有高可靠性和高性价比。
通过过零触发控制器控制反并联可控硅通、断三相变压器次级电流,控制三相变压器初级等效阻抗,利用三相变压器短时间过载的方式,实现电容器组的接入,使得在快速投切时无涌流、无拉弧、无重燃、无过压。增强无功补偿装置的可靠性,具有响应速度快、性价比高等优点,适用于6kv或6kv以上的用电系统的快速无功功率补偿和滤波,其补偿响应速度与SVC差别很小,但其技术性能却远远高于运用真空接触器或断路器投切电容器组的滤波补偿装置。
附图说明
图1、图2、是本实用新型高压动态滤波补偿装置的各实施例电路结构示意图。
图3、图4分别是本装置中的补偿回路的实施例电路和图。
具体实施方式
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