[发明专利]一种晶闸管控制变压器式可控电抗器优化控制方法有效
申请号: | 201310659680.3 | 申请日: | 2013-12-09 |
公开(公告)号: | CN103683304A | 公开(公告)日: | 2014-03-26 |
发明(设计)人: | 袁晓冬;王元凯;顾伟;李群;张帅;柏晶晶 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;江苏省电力公司;江苏省电力公司电力科学研究院;东南大学 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18;H02J3/01 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明公开了一种晶闸管控制变压器式可控电抗器优化控制方法,包括下述步骤:1)检测负荷三相功率;2)计算电流谐波畸变率;3)判断谐波是否越限;4)构造电能质量指标的评分函数;5)利用层次分析法确定指标的权重;6)以电能质量最优为目的,确定三相触发角。本发明方法能够在不增加设备的情况下,依靠可控电抗器晶闸管触发角的优化选择,降低电抗器产生的谐波,改善线路的电能质量。 | ||
搜索关键词: | 一种 晶闸管 控制 变压器 可控 电抗 优化 方法 | ||
【主权项】:
1.一种晶闸管控制变压器式可控电抗器优化控制方法,其特征在于,该控制方法包括下述步骤:1)检测可控电抗器未接入时负荷三相有功功率PL(ab)、PL(bc)、PL(ca)、三相无功功率QL(ab)、QL(bc)、QL(ca);2)计算三相电流谐波畸变率,具体的过程为:21)利用步骤1)检测的负荷三相有功功率和三相无功功率PL(ab)、PL(bc)、PL(ca)、QL(ab)、QL(bc)、QL(ca),求解以下方程组,得到线路功率因数
且三相电流不平衡度ε=0时的三相触发角αa0、αb0、αc0:P + ( P + ) 2 + ( Q + ) 2 = 1 ( P - ) 2 + ( Q - ) 2 ( P + ) 2 + ( Q + ) 2 = 0 ]]>其中P+=PL(ab)+PL(bc)+PL(ca)为正序有功功率,Q+=(QL(ab)+Qc(ab))+(QL(bc)+Qc(bc))+(QL(ca)+Qc(ca))为正序无功功率,P - = 0.5 × [ P L ( ab ) - 2 P L ( bc ) + P L ( ca ) - 3 ( Q L ( ca ) + Q c ( ca ) - Q L ( ab ) - Q c ( ab ) ) ] ]]>为负序有功功率,Q - = 0.5 × [ Q L ( ab ) + Q c ( ab ) - 2 ( Q L ( bc ) + Q c ( bc ) ) + Q L ( ca ) + Q c ( ca ) + 3 ( P L ( ca ) - P L ( ab ) ) ] ]]>为负序无功功率;Qc(ab)=U2×(sin2αa0-2αa0+2π)/πX,Qc(bc)=U2×(sin2αb0-2αb0+2π)/πX,Qc(ca)=U2×(sin2αc0-2αc0+2π)/πX分别为a、b、c三相补偿的无功功率,其中U为网点线电压有效值,X为变压器漏抗;22)按照下式计算当触发角为αa0、αb0、αc0时的谐波畸变率THD0:THD 0 = ( Σ h = 3 11 I ha 2 / I fa + Σ h = 3 11 I hb 2 / I fb + Σ h = 3 11 I hc 2 / I fc ) / 3 ]]>其中Ifa、Ifb、Ifc分别为流入可控电抗器a、b、c三相的基波电流有效值,Iha、Ihb、Ihc分别为流入可控电抗器a、b、c三相的谐波电流有效值,下标h代表谐波次数;基波电流有效值If具体表达式为:I f = U πX [ A f 2 + B f 2 + A f B f ] 1 / 2 ]]>Af=sin(2α)-2α+2πBf=sin(2β)-2β+2π其中α、β为可控电抗器a、b、c三相中其中两相的触发角,Af为α触发角对应相的基波电流系数,Bf为β触发角对应相的基波电流系数,对流入可控电抗器a相的基波电流Ifa:α=αa0对应a相,β=αc0对应c相;对流入可控电抗器中b相的基波电流Ifb:α=αb0对应b相,β=αa0对应a相;对流入可控电抗器中c相的基波电流Ifc:α=αc0对应c相,β=αb0对应b相;谐波电流有效值Ih具体表达式为:![]()
A h = 1 h + 1 sin ( h + 1 ) α + 1 h - 1 sin ( h - 1 ) α - 2 h cos α sin ( hα ) ]]>B h = 1 h + 1 sin ( h + 1 ) β + 1 h - 1 sin ( h - 1 ) β - 2 h cos β sin ( hβ ) ]]>其中k为正整数,h为谐波次数,Ah为α触发角对应相的谐波电流系数,Bh为β触发角对应相的谐波电流系数,对流入可控电抗器a相的谐波电流Iha:α=αa0对应a相,β=αc0对应c相;对流入可控电抗器b相的谐波电流Ihb:α=αb0对应b相,β=αa0对应a相;对流入可控电抗器c相的电流谐波Ihc:α=αc0对应c相,β=αb0对应b相;3)用户根据对应的国标或实际情况,分别设定线路功率因数
、三相电流不平衡度ε、三相电流谐波畸变率THD的阈值,若步骤22)得到的谐波畸变率THD0小于电流谐波畸变率THD的阈值LTHD,则将触发角αa0、αb0、αc0作为电抗器晶闸管触发角输出后结束优化控制方法流程,否则进入步骤4);4)构造电能质量指标的评分函数STHD、Sε、
;评分函数STHD、Sε、
分别为三相电流谐波畸变率、三相电流不平衡度、线路功率因数三项电能质量指标值到指标评分值的函数关系,其评分值从0到100,用来分别表征三项电能质量指标的优劣情况;5)利用层次分析法分别确定三项电能质量指标的权重ωTHD、ωε、
;三项电能质量指标的权重ωTHD、ωε、
表示三项指标在电能质量整体评价中的相对重要程度;6)以电能质量最优为目的,利用所述步骤4)得到的电能质量指标的评分函数,以及步骤5)得到的三项电能质量指标的权重,来构造目标函数![]()
然后以步骤21)计算的三相触发角αa0、αb0、αc0作为初值,利用牛顿法确定各相触发角αa、αb、αc并输出。
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