[实用新型]一种可控移相器有效
申请号: | 201520466305.1 | 申请日: | 2015-07-01 |
公开(公告)号: | CN204761030U | 公开(公告)日: | 2015-11-11 |
发明(设计)人: | 周飞;潘冰;于弘洋;陆振纲;宋洁莹 | 申请(专利权)人: | 国网智能电网研究院;国家电网公司 |
主分类号: | H02J3/00 | 分类号: | H02J3/00;H02H7/26 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 102211 北京市昌平区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 可控 移相器 | ||
技术领域
本实用新型涉及电流系统输电控制领域,具体涉及一种可控移相器。
背景技术
移相器(phaseshifttransformer,PST)也称相角调节器(phaseangleregulator,PAR),是一种控制输电潮流的有效手段,通过在输电线路中串入横向或纵向的电压,改变装置安装点电压的相位或幅值,从而控制输电线路稳态潮流或电压,实现合理分配线路输送功率、提高关键断面输送能力、降低输电成本等作用。早期的PST均采用机械调压方式,随电力电子技术的快速发展,出现了采用晶闸管调压方式的可控移相器(thyristorcontolledphaseshifttransformer,TCPST)。基于晶闸管调压的可控移相器具有下述优点:
①:晶闸管能够连续、频繁动作,并能免除机械调压设备昂贵的日常维护费用;
②:晶闸管调压速度比机械调压快得多,能够满足电力系统快速控制要求。
因此,需要提供一种可控移相器,用来处理系统暂态和动态方面的问题,如提高暂态稳定性、减轻导致联络线失步的穿越潮流、抑制故障后线路功率突增所造成的开关过负荷、阻尼振荡等。
发明内容
为了满足现有技术的需要,本实用新型提供了一种可控移相器。
本实用新型的技术方案是:
所述可控移相器包括励磁变压器和增压变压器;
所述增压变压器中一次侧绕组的低压端为可控移相器的输入端,高压端为可控移相器的输出端;所述一次侧绕组由两段绕组串联组成,所述两段绕组的连接点设置有中间抽头,所述中间抽头与励磁变压器中一次侧绕组的高压端连接;所述励磁变压器的二次侧绕组由三段绕组串联组成。
优选的,所述励磁变压器的一次侧绕组和二次侧绕组均为Y0连接;所述增压变压器的二次侧绕组为Δ连接;
优选的,所述励磁变压器的一次侧绕组为Δ连接,二次侧绕组为Y0连接;所述增压变压器的二次侧绕组为Y0连接或者Y连接;
优选的,所述励磁变压器的一次侧绕组包括A相绕组、B相绕组和C相绕组,所述增压变压器的中间抽头包括A相中间抽头、B相中间抽头和C相中间抽头;励磁变压器中一次侧绕组与增压变压器中一次侧绕组的连接方式包括:
所述A相绕组的高压端与A相中间抽头连接;
所述B相绕组的高压端与B相中间抽头连接;
所述C相绕组的高压端与C相中间抽头连接;
优选的,所述可控移相器还包括晶闸管调压电路;所述晶闸管调压电路的输入端与励磁变压器的二次侧绕组连接,输出端与所述增压变压器中一次侧绕组的高压端连接;
晶闸管调压电路包括第一晶闸管调压电路、第二晶闸管调压电路和第三晶闸管调压电路;
所述第一晶闸管调压电路的输入端与所述励磁变压器中二次侧绕组的A相绕组连接,输出端与所述增压变压器中二次侧绕组的C相绕组连接;
所述第二晶闸管调压电路的输入端与所述励磁变压器中二次侧绕组的B相绕组连接,输出端与所述增压变压器中二次侧绕组的A相绕组连接;
所述第三晶闸管调压电路的输入端与所述励磁变压器中二次侧绕组的C相绕组连接,输出端与所述增压变压器中二次侧绕组的B相绕组连接;
优选的,所述第一晶闸管调压电路、第二晶闸管调压电路和第三晶闸管调压电路均包括依次串联的第一全桥电路、第二全桥电路和第三全桥电路;
所述第一全桥电路的输入端连接于所述励磁变压器中二次侧绕组的第一段绕组的两端;
所述第二全桥电路的输入端连接于所述励磁变压器中二次侧绕组的第二段绕组的两端;
所述第三全桥电路的输入端连接于所述励磁变压器中二次侧绕组的第三段绕组的两端;
优选的,所述第一全桥电路的每个桥臂由a个晶闸管串联组成,所述第二全桥电路的每个桥臂由b个晶闸管串联组成,所述第三全桥电路的每个桥臂由c个晶闸管串联组成,a:b:c=1:3:9;
所述第一段绕组的绕组匝数n1、第二段绕组的绕组匝数n2和第三段绕组的绕组匝数n3的比值为n1:n2:n3=1:3:9。
与最接近的现有技术相比,本实用新型的优异效果是:
1、本实用新型提供的一种可控移相器,能够改善现有交流电网的运行模式,提高现有网架关键断面的输送能力,缓解负荷中心地区输变电工程建设压力,起到均衡电网潮流的同时还能控制电压,提升系统稳定性,用于配电网中还能解决配电网存在的相关问题,对提升电网输送能力,提高系统可控性,提升配电网供电质量,有重大意义;
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