[实用新型]一种动态无功补偿控制器有效
申请号: | 201320842412.0 | 申请日: | 2013-12-19 |
公开(公告)号: | CN203607859U | 公开(公告)日: | 2014-05-21 |
发明(设计)人: | 周维来;耿金辉;刘金生 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨同为电气股份有限公司 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张利明 |
地址: | 150078 黑龙江省哈*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 动态 无功 补偿 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及无功补偿领域。
背景技术
电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。优良补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。随着电网对无功补偿要求的提高,对TSC型无功补偿控制器也提出了新的要求,能够实现以功率因数或者无功功率为控制目标进行无功补偿,现有的无功补偿控制器投切准确度差。
实用新型内容
本发明是为了解决现有无功补偿控制器投切准确度差的问题,本实用新型供了一种动态无功补偿控制器。
一种动态无功补偿控制器,它包括电压电流采样电路、温度采样电路、信号处理控制电路、投切电路、反馈电路和RS485通信电路,
所述的电压电流采样电路用于采集补偿电容柜的电压和电流信号,温度采样电路用于采集补偿电容柜的温度信号,反馈电路的反馈信号输入端用于接收补偿电容柜的反馈信号,反馈电路的反馈信号输出端与信号处理控制电路的反馈信号输入端连接,
电压电流采样电路的电压信号输出端与信号处理控制电路的电压信号输入端连接,电压电流采样电路的电流信号输出端与信号处理控制电路的电流信号输入端连接,温度采样电路的温度信号输出端与信号处理控制电路的温度信号输入端连接,信号处理控制电路的投切控制信号输出端与投切电路的控制信号输入端连接,投切电路用于给补偿电容柜发送投切信号,信号处理控制电路的温度控制信号输出端用于给补偿电容柜发送温度控制信号,
信号处理控制电路的串行通信端通过RS485通信电路与主控制计算机的串行通信端连接。
本实用新型所述的一种动态无功补偿控制器采集电网中二次侧各相电压和电流信号,其信号经过电压电流采样电路后,送给信号处理控制电路,由信号处理控制电路对通过采样来的电压电流信号精确地计算出系统中的视在功率、有功功率、无功功率和功率因数,
得到这些数值后,信号处理控制电路进行投切控制。投切控制分为自动投切和手动投切两种方式,手动投切是在上电调试时使用的,自动投切则是正常的运行过程:根据电网中的无功功率和功率因数的情况判断是否需要进行无功补偿,补偿的条件如下:
1.电网中的功率因数低于设定值;
2.系统中的无功功率大于补偿装置中最小电容值;
3.系统中不存在过压或者欠压的情况;
当上述三条件满足时,通过信号处理控制电路计算,要保证所投的电容组投上之后不会出现过补偿的现象,如果出现,则不会进行电容投切,防止出现投切震荡,影响系统安全。
当计算的功率因数满足投切的要求时,就要选择多大容量的电容进行投切,电容的投切指令由主控芯片控制输出,指令经过锁存器寻找相应的电容组,完成投切动作。
补偿设备自动状态下运行时,反馈电路会时时监控和保护本实用新型,当补偿电容通道出现故障时,信号会通过反馈路径传进信号处理控制电路,经过反馈电路隔离,滤除干扰信号,然后进入主控芯片,主控芯片及时做出判断,闭锁响应的电容组,防止过载带来的安全隐患。
本实用新型所述的一种动态无功补偿控制器带有温度控制功能,当柜体内温度过高时,温度采样电路将检测出的温度值传给信号处理控制电路,并对采集的温度数据进行分析,输出信号,控制补偿电容柜体温度;
RS485通信是无功补偿控制器必要的数据传输工具,通过485通信电路,将信号处理控制电路的数据实时传送到主控室,使工作人员可以方便快捷地查看和监视设备的运行情况。
本实用新型所述的一种动态无功补偿控制器应用在无功补偿设备上时,将采集到的电压电流信号信号处理控制电路处理后,将计算出的有功、无功、功率因数等数据进行分析,确定需投入补偿电容的容量以及组数,控制补偿电容柜的投切;通过采集开关量反馈回来的状态来保护或闭锁相关的电容组;通过RS485通信电路与上位机进行通信,进行远程监控。
本实用新型解决了,现有无功补偿控制器投切准确度差的问题,本实用新型所述的一种动态无功补偿控制器的投切准确度提高了15%以上,且可靠、快速、稳定的控制无功补偿的电能质量问题。
附图说明
图1为本实用新型所述的一种动态无功补偿控制器的电气原理示意图;
图2为具体实施方式三所述的电压电流采样电路的原理示意图;
图3为具体实施方式四所述的RS485通信电路的原理示意图;
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