[实用新型]高压无功动态补偿装置有效
申请号: | 201320044193.1 | 申请日: | 2013-01-25 |
公开(公告)号: | CN203218883U | 公开(公告)日: | 2013-09-25 |
发明(设计)人: | 李忠怀;陈峻岭;李杰;苏春苑 | 申请(专利权)人: | 珠海万力达电气股份有限公司 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18 |
代理公司: | 广州三环专利代理有限公司 44202 | 代理人: | 温旭 |
地址: | 519000 广东省珠海市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 无功 动态 补偿 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种高压无功动态补偿装置。
背景技术
近年来,由于电网容量的增加,对电网无功要求也与日增加。电源无功如同电源有功一样,是保证电力系统电能质量、电压质量、降低电力网络损耗以及安全运行所不可缺少的部分。在电力系统中,无功要保持平衡,否则,将会使系统电压下降,严重时,会导致设备损坏,系统解列。此外,电力网络功率因数和电压降低,使电气设备得不到充分利用,并且使得网络传输能力下降,损耗增加。因此,解决好电力网络无功补偿问题,对电力网络降损节能有着极为重要的意义。
目前电力系统高压无功补偿主要有以下几种方式:
a.同步调相机方式
b.FC(投切固定电容器和电抗器)方式
c.TCR(晶闸管控制电抗器)加固定电容器方式
d.MCR(磁控电抗器)加固定电容器方式
e.全控型电力电子器件的静止无功发生器(SVG)方式
目前在电力系统中,使用最多的还是MCR(磁控电抗器)加固定电容器方式。该方式中,为提高补偿精度,电容器往往被分成多个支路,和电抗器一起并联在系统上。由于电容器工作在大电流高电压的状态下,很容易发生故障,若不及时切除,电容器可能爆炸。因此,需对电容器加以保护。有很多厂家在每条电容器的支路上加两个电流继电器进行保护,这样也有一定的效果,但电容器损坏的情况还是时有发生,因为电容器内部故障较原因较多,有时表现出来的现象过流并不明显。另外,由于继电器不带通讯功能和就地显示功能,不方便运行人员在现场了解运行工况,电容器发生故障被切除后,运行值班人员也有可能没有及时巡视而不知道故障已经发生,给系统的正常运行造成很大影响。
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有支路保护功能且能够对电路参数实时监控的高压无功动态补偿装置。
在本实用新型提供了一种高压无功动态补偿装置,包含一个可调电抗器和至少一个电容器,所述可调电抗器与电容器并联设置在主进线的支路上,主进线上设有小型微机线路管理单元;每条支路上设有微机线路保护装置;还包括一个带显示屏的微计算机,所述微计算机接收小型微机线路管理单元信息和微机线路保护装置的信息。
进一步地,所述微机线路保护装置采用MODBUS规约通过RS484通讯接口与微计算机相通讯。
进一步地,所述微计算机的显示屏为彩色触摸屏。
进一步地,所述高压无功动态补偿装置还包括控制后台,所述微计算机的RJ45网络接口与控制后台的通讯口相连接。
因为采用本实用新型提供的高压无功动态补偿装置,微机线路保护装置在电容支路上设有电压互感器和电流互感器,用来采集支路的电压电流数据,在电容器发生故障时及时将该电容器支路切除,从而达到了保护该电容器支路的技术效果;小型微机线路管理单元采集到主进线的电压电流数据后,计算出系统的有功、无功和功率因数,从而达到准确的控制流过可调电抗器次级的直流电流,使得无功功率基本为零,功率因数基本为的技术效果;微计算机通过通讯线与各支路的微机线路保护装置和可调电抗器连接,同时RJ45网络接口与控制后台的通讯口相连接,从而达到方便工作人员远程监控,自动化程度大大提高的技术效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示出了本实施例提供的高压无功动态补偿装置的电路图;
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本实用新型。
如图1所示,十二路电容支路并联在主进线4上,电容支路上串联有分支断路器6、微机线路保护装置3、电容器2和电抗器5。微机线路保护装置3在电容支路上设有电压互感器7和电流互感器8,用来采集支路的电压电流数据,计算出该电容器支路的有功损耗、无功功率、不平衡电压和内部差压,在电容器2发生故障时及时将该电容器支路切除,保护了该电容器支路。
可调电抗支路与电容支路并联在主进线4上,可调电抗支路上串联有分支断路器6、微机线路保护装置3、电容器2和可调电抗器1。微机线路保护装置3在可调电抗器支路上设有电压互感器7和电流互感器8,用来采集支路的电压电流数据。可调电抗器1采用直流助磁原理,通过连续改变电抗器的次级的直流电流,来改变线圈内部一小段铁芯的饱和程度,进而改变整个铁芯的磁导率,从而实现电抗值连续可调,因此,只要控制电抗器的次级的直流电流,就能控制电抗器发出的感性无功功率。可调电抗器内部为全静态结构,可靠性高,谐波小,噪音低。
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