[实用新型]66kV光控SVC激光触发板有效
申请号: | 201120209640.5 | 申请日: | 2011-06-20 |
公开(公告)号: | CN202221986U | 公开(公告)日: | 2012-05-16 |
发明(设计)人: | 张运山;刘国恩;董军;司明起;杜纯钢 | 申请(专利权)人: | 辽宁省电力有限公司抚顺供电公司;荣信电力电子股份有限公司 |
主分类号: | H03K17/94 | 分类号: | H03K17/94 |
代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所 21224 | 代理人: | 张群 |
地址: | 113008 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 66 kv 光控 svc 激光 触发 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种66kV光控SVC激光触发板,应用于66kV及以上电压等级的光控SVC补偿装置中。
背景技术
光控SVC补偿装置,提高系统稳压能力和负荷的输送能力,改善了配电网电能质量。在光控SVC补偿装置中,光控晶闸管阀体通常要承受高电压和大电流,需采用多个晶闸管的正、反向并联,再串联来实现。晶闸管阀组的脉冲触发板是电力系统中动态无功补偿装置的重要组成部分,为了确保晶闸管触发的可靠性,又能耐高压人们也采取了很多方法和措施,才能保障晶闸管阀的安全运行。
目前国内应用的晶闸管阀组电压等级均在35kV以下,而且都是通过晶闸管电子电路TE板,对晶闸管的电信号触发,并且每个晶闸管需要一个TE板,对于大电压等级的晶闸管的触发还有一定的限制,同时阀组的体积和结构难以设计,对电力系统的稳定性、可靠性、使用寿命等还需进一步提高。
发明内容
为解决现有技术的问题,本实用新型提供一种66kV光控SVC激光触发板,激光触发板的输出信号是带强触发的调制脉冲信号,触发可靠性高、抗干扰性强、工作寿命长、工作功耗低。
为实现上述目的,本实用新型通过以下技术方案实现:
66kV光控SVC激光触发板,包括光接收电路、脉冲整形电路、强触发电路、脉冲调制电路,控制电路、脉冲形成电路、功率输出电路、触发保护电路和触发回馈电路,触发信号通过光接收电路,将光信号转换为电信号并经过脉冲整形电路整形,同时通过强触发电路和脉冲调制电路,输出两路不同定宽和不同幅值的脉冲信号,整形后送入脉冲形成电路,光封信号经过控制电路控制脉冲形成电路中的信号输出,经功率输出电路变为一个激光触发信号,然后通过触发光纤触发光控晶闸管;功率输出电路连接触发保护电路和触发回馈电路,功率输出电路输出信号经触发保护电路输出故障信号,经触发回馈电路形成回馈信 号送到脉冲控制柜。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1)触发脉冲输入信号经66kV光控SVC激光触发板合成强触发信号,确保参数不一致的晶闸管都能可靠同时导通,采用激光触发信号完成对光控晶闸管的触发。
2)激光触发信号的首个触发脉冲是带有强触发的调制脉冲,后跟带调制的触发脉冲,它确保晶闸管的擎住脉冲,能保证触发后在整个正半周(或负半周)始终处于可靠导通状态;使66kV光控SVC激光触发板上的激光触发管处于间歇工作方式,延长激光触发管寿命;降低晶闸管门极的功耗,延长晶闸管的使用寿命。
3)具有故障检测和脉冲检测功能;为确保光控晶闸管触发板的可靠工作,避免SVC补偿装置晶闸管阀组的故障,该66kV光控SVC激光触发板配置了“触发保护电路”和“触发回馈电路”,当触发板电路出故障或没有回馈信号时,能及时通知脉冲控制柜输出光封信号,封锁激光触发信号,确保整个SVC补偿系统由于某部分损坏,不能造成关联部分的损坏,使系统的每部分都能可靠运行。
附图说明
图1是本实用新型的原理框图。
具体实施方式
见图2,所述的66kV光控SVC激光触发板应用于66kV及以上电压等级,包括光接收电路、脉冲整形电路、强触发电路、脉冲调制电路,控制电路、脉冲形成电路、功率输出电路、触发保护电路和触发回馈电路,触发信号通过光接收电路,将光信号转换为电信号并经过脉冲整形电路整形,同时通过强触发电路和脉冲调制电路,输出两路不同定宽和不同幅值的脉冲信号,整形后送入脉冲形成电路,光封信号经过控制电路控制脉冲形成电路中的信号输出,经功率输出电路变为一个激光触发信号,然后通过触发光纤触发光控晶闸管;功率输出电路连接触发保护电路和触发回馈电路,功率输出电路输出信号经触发保护电路输出故障信号,经触发回馈电路形成回馈信号送到脉冲控制柜。
所述的66kV光控SVC激光触发板输出脉冲的特点是:激光触发信号的首个触发脉冲是带强触发的脉冲,其它脉冲为方波的触发信号。
所述的66kV光控SVC激光触发板工作原理是由脉冲控制柜发出触发脉冲信号,经过光纤发送到触发箱中的脉冲激光触发板,由脉冲激光触发板变成首个触发脉冲带强触发 的,其它脉冲为方波的激光调制触发脉冲,通过触发的专用光纤,将触发激光信号送到光控晶闸管的门极,控制晶闸管的导通角的大小,再来控制TCR电抗器电流的大小,也即是调节无功补偿量的大小,配合FC容性无功,最终实现无功补偿,提高了触发的可靠性,延长了系统的工作寿命。
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