[实用新型]智能化动态补偿柜有效

专利信息
申请号: 201020247421.1 申请日: 2010-07-02
公开(公告)号: CN201742096U 公开(公告)日: 2011-02-09
发明(设计)人: 蒋辉辉;金顺舟;王慧 申请(专利权)人: 上海柘中电气股份有限公司;上海柘中(集团)有限公司
主分类号: H02J3/18 分类号: H02J3/18;H02J3/01;H02B1/56
代理公司: 上海天翔知识产权代理有限公司 31224 代理人: 刘粉宝
地址: 201400 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 智能化 动态 补偿
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种电力配电系统的电源质量控制设备,特别涉及一种电源动态补偿装置。 

背景技术

随着电力系统和电力用户对电源质量要求越来越高,原有的低压电容补偿只能对电网的无功功率进行补偿,对电源谐波危害缺陷无能为力,已远远不能适应电力电网的发展,急需开发高技术含量,补偿、消除多项电能缺陷的智能化、节能型的动态补偿装置,用于低压配电系统的项目中。 

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种动态补偿装置,它可以补偿、消除多项电能缺陷。 

为了实现上述目的,本实用新型提供的智能动态补偿柜包括: 

通过测出进线总柜负载电流的数个信号电流互感器; 

一接收上述测量的电流信号的智能动态补偿控制器,该控制器在每个周波内,把感性负载电流的无功量计算出来; 

一双相可控硅,所述控制器在交流正弦波的零电位时发出脉冲触发信号来触发相应的双相可控硅,被触发的可控硅所连接的电容器投入到电网,切除电容器时又在交流正弦波的零电位时停止脉冲触发信号来切除双相可控硅从而退出电容器。 

进一步,本实用新型提供的智能动态补偿柜包括过零保护器,可进行过零投切,所以流过电容器的电流总是从零电位开始,又从零电位结束。 

再进一步,本实用新型提供的智能动态补偿柜采用三个信号电流互感器。 

本实用新型提供的智能动态补偿柜采用还进一步包括4条独立的散热通道。 

本实用新型提供的智能动态补偿柜由于采用提高电子元器件的可靠性不会因电容器的投切而产生涌流,可去除传统电容器柜防涌流电抗器,即电抗率为0.1%~1%电抗器,防止保护熔断器大量熔断,同时不会对电网产生冲击电流污染电网。另外,由于采用了三个取样电流互感器,如负载三相不平衡,经控制器 运算后发出三相不对称触发信号,每相投入不等量电容器组,可实现三相不对称补偿即分相补偿,特别对当前在低压配电系统中三相不平衡情况较为严重,三相对无功补偿的要求不一样时特别适用。本装置采用分补与共补相结合的方式,根据“填平补齐”原则既可缓和三相不平衡,又能获得最佳的投运效果,经济高效。 

另外,由于柜内装有可控硅等发热器件,柜内温度直接决定电容器的寿命,故散热显得特别重要。ZVS内部有四条独立的散热器通道,能保证开关柜各点的内部温度低于每个电气元件的最大允许值.三条散热器通道为:可控硅散热气流通道;电容器,电抗器和母线散热气流通道;二次线路散热气流通道,另外,还有附加风扇散热。 

附图说明

图1是本实用新型提供的智能动态补偿柜的正面面板示意图。 

图2是本实用新型提供的智能动态补偿柜的控制室的前功能室内安装板的示意图。 

图3是本实用新型提供的智能动态补偿柜的元件室的后功能室内安装板的示意图。 

具体实施方式

下面参照附图,对本实用新型提供的智能动态补偿柜做详细说明。参见图1到图3,本实用新型提供的智能动态补偿柜的总开关1控制整个柜的工作。接线端子12是智能动态补偿柜用于与外界元器件相连接的接口装置。指示仪表3显示电流和电压的大小。指示灯4显示元件的工作状态。铜母线8用于元件连接。这是都是现有技术。 

本实用新型提供的智能动态补偿柜通过三只信号电流互感器9测出进线总柜负载电流,送至专用的智能动态补偿控制器2中,控制器在每个周波内,把感性负载电流的无功量计算出来,并且在交流正弦波的零电位时发出脉冲触发信号来触发相应的双相可控硅6,被触发的可控硅6所连接的电容器投入到电网,切除电容器时又在交流正弦波的零电位时停止脉冲触发信号来切除双相可控硅6从而退出电容器,由于加入了过零保护器7,做到了过零投切,所以流过电容器的电流总是从零电位开始,又从零电位结束,不会因电容器的投切而产生涌流,可去除传统电容器柜防涌流电抗器10,即电抗率为0.1%~1%电抗器10,防 止保护熔断器5大量熔断,同时不会对电网产生冲击电流污染电网。电抗器10与单相电容器9和三相电容器11相连。另外,由于采用了三个取样电流互感器9,如负载三相不平衡,经控制器运算后发出三相不对称触发信号,每相投入不等量电容器11组,可实现三相不对称补偿即分相补偿,特别对当前在低压配电系统中三相不平衡情况较为严重,三相对无功补偿的要求不一样时特别适用。本装置采用分补与共补相结合的方式,根据“填平补齐”原则既可缓和三相不平衡,又能获得最佳的投运效果,经济高效。 

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