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相似文献
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1.
晶闸管串联调压电容无功补偿方法   总被引:11,自引:2,他引:9  
提出一种用晶闸管开关装置-串联变压器来改变电容端电压以调节无功的补偿方法。阐明了这种补偿装置的原理,分析了装置的功率特性,估计了晶闸管开关换接过程中的 断态过电压和过电流大小,指出:降低这种过电压和过电流的技术完全能实现。通过与TSC进行比较,证明这种装置成本要比TSC低得多,宜于在高压电网中使用。  相似文献   

2.
一种采用零压型开关的TSC低压无功补偿装置   总被引:35,自引:4,他引:31  
介绍一种适合于低压(400V)配电网分散进行无功补偿的低成本晶闸管开关电容器(TSC)装置,它通过检测晶闸管式无触点开关(SCR)两端电压为零人为SCR触发的必备条件,实现了硬件闭锁保护,避免了误触发造成的冲击电流损坏元件,不会发生无功过补偿现象,而且简化了设计,降低了成本。  相似文献   

3.
探讨了晶闸管开关投切电容器(TSC) 型的无功静止补偿装置因晶闸管开关过零平滑投切而产生的不平衡现象,定量分析了在特定条件下不平衡量的大小,同时研究了这种不平衡对继电保护装置的影响。  相似文献   

4.
改进式晶闸管串联调压电容无功补偿装置的晶闸管开关带电断开时,要承受危险的断态过电压,为保证装置的安全运行,阐述了晶闸管断开时过电压产生的原理及状态。对装置投入、换级以及故障等各种工况下断态过电压的大小进行了理论分析,用电磁暂态分析PSCAD/EMTDC软件对典型工况的断态过电压进行了仿真分析。采用氧化锌压敏电阻过压保护后,重新对严重故障时的断态过电压进行了仿真。结果表明,装置投入、换级等正常操作时,晶闸管开关断态过电压不高;但在装置故障时,会出现严重过电压,若过压保护动作后,断路器在0.1s内跳闸,压敏电阻通流容量不很大。  相似文献   

5.
针对电力系统中的过电压问题,对过电压保护装置进行分析,设计了一种可控避雷器的晶闸管开关,充分利用了电压过零触发、电流过零切除、开关无触点、响应速度快等晶闸管特性。和机械断路器相比,晶闸管开关的操作寿命几乎是无限的,而且晶闸管的投切时刻可精确控制,以减少投切时的冲击电流和操作过电压。通过仿真和各项试验,充分验证了晶闸管开关系统的稳定性、可靠性和安全性,为过电压保护装置结构提供一种设计方法。  相似文献   

6.
可控串补的可控范围及串容与电抗关系的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据可控串联补偿(TCSC)装置的时域和频域稳态特性,对可控串联补偿装置的阻抗可控范围和晶闸管控制电抗器(TCR)的参数选择方法进行了深入的研究。提出了TCSC的阻抗灵敏度系数ISF的概念,并论证了阻抗灵敏度系数是决定TCSC阻抗可控范围的基本因素。同时提出了选择TCSC中TCR参数的关键是确定串补电容的基波容抗与TCR的基波电抗之比值。并分析了此值与阻抗灵敏度系数的关系以及与TCSC其他运行性能指标之间的关系。  相似文献   

7.
文章首先叙述晶闸管装置出现过电压的情况和相应的保护措施。过电压包括装置的交流侧与直流侧过电压,以及晶闸管换流过电压。保护措施有交流侧接入过电压吸收电路与加设接地屏蔽绕组,直流侧接入非线性电阻元件,晶闸管并联吸收元件与均压保护。然后介绍了晶闸管装置过电流的情况和相应的保护措施。过电流可以由过电压、短路以及导通角增大引起的,保护措施就是晶闸管串联快速熔断器,且保护措施在实际应用中起到了良好的效果。  相似文献   

8.
可控串联补偿装置器件级数字仿真研究   总被引:6,自引:6,他引:0  
在可控串联电容补偿装置(TCSC)的研究中,用电容、电感、晶闸管、MOV等元件构造TCSC器件模型。选择合适的步长、触发才暂态稳定控制器,在实际多机系统中进行TCSC数字仿真研究。结果表明,所采用的TCSC器件模型和控制方法可在仿真中正确实现了TCSC的触发功能和控制功能。  相似文献   

9.
基于复合开关投切电容器的无功补偿装置采用过零投切的复合开关模块投切电容器,晶闸管在电压过零时导通,电流过零时关断,避免了合闸涌流的冲击。本文对晶闸管投切时电容器上的能量分布进行了详细的分析,找出晶闸管最佳开通和关断时间,确保晶闸管导通时无合闸冲击电流。  相似文献   

10.
基于复合开关投切电容器的无功补偿装置采用过零投切的复合开关模块投切电容器,晶闸管在电压过零时导通,电流过零时关断,避免了合闸涌流的冲击。本文对晶闸管投切时电容器上的能量分布进行了详细的分析,找出晶闸管最佳开通和关断时间,确保晶闸管导通时无合闸冲击电流。  相似文献   

11.
为实现低压配电网低成本大容量动态连续无功补偿,提出了一种晶闸管投切电容器(TSC)与静止无功发生器(SVG)协同运行的混合无功补偿系统。系统综合了TSC低成本大容量的无功补偿和SVG动态连续无功补偿的优点。在分析其基本原理的基础上,提出混合无功补偿系统分层协调控制策略,消除TSC与SVG由于响应速度的差别对其混合无功补偿性能的影响。针对混合无功补偿系统在电网电压不平衡条件下的安全运行问题,研究了SVG的正负序双环叠加控制策略,使其在具有动态无功补偿性能的同时能抑制一定程度的不平衡电压,保证系统的安全稳定运行。最后,仿真验证了所提控制策略的正确性。  相似文献   

12.
为了解决晶闸管投切电容器成本高,导通损耗大等问题,笔者结合无触点开关和交流接触器各自的优点,设计了一种由单片机80C196KC控制的复合型晶闸管投切电容器装置,并且分析了晶闸管投切电容器装置常用主电路的特点,介绍了该装置主电路的结构特点、信号检测、晶闸管电压过零检测、触发电路以及电容器投切时刻的选择等关键问题的解决方案。  相似文献   

13.
介绍了几种常见无功补偿技术,并对各种补偿种技术的相关特性进行了分析.针对目前广泛应用的静止无功补偿技术(SVC),设计了一种基于DSP的晶闸管投切电容器(TSC)无功补偿装置.应用Matlab/SPS仿真软件,对TSC装置的建模并且对电网在进行功补偿前后的电压、电流和无功的变化情况进行了仿真.仿真结果表明,该装置系统控制策略的正确性并能明显改善电网电能质量.  相似文献   

14.
介绍一种智能式动态无功补偿装置 ,分析其工作原理。装置采用MOTOROLA单片机系统作为控制器的核心 ,从无功补偿的原理出发 ,建立电容器自动补偿的最优控制方法 ,设计控制器的软硬件 ,并且采用晶闸管无触点开关实现电容器组的快速自动投切 ,通过检测晶闸管无触点开关 (SCR)两端电压为零作为SCR触发的必备条件 ,具有硬件闭锁保护 ,避免了误触发造成的冲击电流损坏元件 ,不会产生无功倒送 ,实现了无功补偿装置的优化运行和高可靠性及自动化 ,有很强的现场控制能力和适应能力。  相似文献   

15.
目前晶闸管控制或晶闸管投切型高压静止无功补偿装置(TCR/TSC型SVC)在电力系统得到广泛应用,其中由晶闸管组成的阀组因功耗大,多用水冷系统散热。在电压等级35 kV及以上、容量120 MVar以上的工程中,晶闸管阀组为满足高电压、大电流系统需要,将要提高晶闸管容量和串联数量,水冷散热系统也要相应增加管路器件来保证散热能力。对原有大容量晶闸管阀组水冷系统管路建立模型,通过理论计算,提出改进方法,并进行试验前后对比,达到提高装置性能并降低成本的优化目的。  相似文献   

16.
传统的有载调压开关在切换时产生的电弧可能引发不良后果,采用反并联晶闸管作为分接开关,利用晶闸管过零点自然关断的特性,提出一种无弧切换的变压器调压模型。并且运用二进制编码调解法,对调压绕组进行编码以便于调压控制。  相似文献   

17.
为了提高电网电压合格率,解决电网偏差问题,提出了一种基于晶闸管开关控制技术的电压调节装置——晶闸管电压调节器(TVR),介绍了TVR的工作原理、运行模式和整个电路的控制方法并通过Matlab仿真软件建立了仿真模型,进行了TVR补偿方案实验。仿真结果表明,TVR可以有效地调节电网电压保持在额定值范围以内,是解决电能质量问题的有效手段之一。  相似文献   

18.
关寒星  曾光 《电源学报》2017,15(4):138-142,149
高压晶闸管投切电容器(TSC)无功补偿装置作为传统高压无功补偿装置在高压领域应用较为广泛,但因其晶闸管全导通时阀组端电压为0,无法从阻尼回路中取能用于晶闸管触发,故自取能光电触发电路一直是研究攻克的难点。为解决这一难题,自主研制了一套基于自取能光电触发10 kV高压TSC装置,通过延迟一定的触发角度实现晶闸管触发电路的自取能。但TSC与TCR不同,当存在延迟角时必然会因du_c/dt的影响引起冲击电流,造成触发脉冲的紊乱。因此,为了抑制冲击电流,在实际使用中必须配置电抗器。通过理论和仿真分析了TSC触发脉冲延迟角及电抗器与谐波含量的关系。  相似文献   

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