[发明专利]三相智能线路静止稳压装置及稳压方法在审
申请号: | 201810350997.1 | 申请日: | 2018-04-18 |
公开(公告)号: | CN108683199A | 公开(公告)日: | 2018-10-19 |
发明(设计)人: | 刘骥;杨蕾;王守明;沈秉楷;张伟丽 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | H02J3/26 | 分类号: | H02J3/26;H02J3/16 |
代理公司: | 哈尔滨东方专利事务所 23118 | 代理人: | 陈晓光 |
地址: | 150080 黑龙江省哈*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 主电路模块 三相智能 稳压装置 静止 稳压 电流互感器 采样模块 控制模块 驱动模块 交直流 两组 互感器 非线性负荷 三相不平衡 保护模块 电源模块 负荷波动 壳体内部 连接系统 滤波电路 逆变电路 无功功率 暂态冲击 整流电路 电网 组电压 壳体 谐波 应用 | ||
一种三相智能线路静止稳压装置及稳压方法。近年来电网中的各种非线性负荷不断增加,这些负荷波动性、非线性和不平衡的用电特征,使电网中谐波、无功功率、暂态冲击及三相不平衡等问题日趋严重。一种三相智能线路静止稳压装置,其组成包括:壳体,所述的壳体内部安装有交直流采样模块、主电路模块、控制模块、驱动模块、电源模块及保护模块,交直流采样模块包括一组电压互感器和两组电流互感器,其中两组电流互感器分别与系统侧(1)和负荷侧(2)连接,主电路模块包括整流电路(3)、逆变电路(4)和滤波电路(5),主电路模块连接系统侧和负荷侧,控制模块经驱动模块与主电路模块相连。本发明应用于三相智能线路静止稳压装置及稳压方法。
技术领域:
本发明涉及一种三相智能线路静止稳压装置及稳压方法。
背景技术:
随着我国经济水平的不断提高,电能在国民经济与人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,现代自动化生产中各种先进设备对电能质量的要求也越来越高,但是由于近年来电网中的各种非线性负荷不断增加,这些负荷波动性、非线性和不平衡的用电特征,使电网中谐波、无功功率、暂态冲击及三相不平衡等问题日趋严重,影响了电网和用电设备安全、稳定、经济地运行。
目前为解决以上问题,人们广泛采用有源电力滤波器(APF)、静止无功补偿器(SVC)及静止无功发生器(SVG)等装置来提高系统的电能质量,有源电力滤波器通过向电网中注入与所检测到的谐波电流大小相等方向相反的电流来抑制系统中谐波电流,根据接入电网方式分为串联型、并联型和串并联型,由于串联型APF损耗大,各种保护复杂,因而目前串联型APF的应用较少,串并联型APF通过耦合变压器接入电网,结构相对复杂、成本更高,限制了这种拓扑的发展应用,目前有源电力滤波器大多为并联接入电网,如专利号为CN201010257367.3、专利号为CN201520412173.4、专利号为CN201610625753.0的有源电力滤波器都采用并联接入电网的方式。静止无功补偿器、静止无功发生器也都采用并联方式接入电网,如专利号为CN201610124854.X、专利号为CN201410696116.3的专利,通过跟踪补偿电网线路中的无功电流,再通过电抗器并联到电网上,最终实现系统动态补偿无功。另外,虽然有源电力滤波器、静止无功补偿器及静止无功发生器等都能在一定程度上对电能质量的提高起到作用,但以上装置对于实现电网电能质量的全面提升都各有所欠缺,都只能解决部分问题,因此需要开发设计能够快速补偿电网无功、稳定三相电压、改善三相电流不平衡、抑制电压跌落及闪变、解决相电压偏低同时具备谐波抑制等功能的装置,全面提升电能质量。
发明内容:
本发明的目的是提供一种三相智能线路静止稳压装置及稳压方法,不同于有源电力滤波器、静止无功补偿器及静止无功发生器等装置,采用串联接入电网的方式,就地补偿,全面提升台区电能质量,解决三相不平衡问题,解决配电网三相不平衡问题,降低线路损耗,稳定和调节三相电压,提高供电质量,改善用电环境,解决变压器出现单相过载问题,提高变压器运行寿命,实现无功平衡,提高配电网有效输出容量,不产生谐波,不造成二次电网污染。
上述的目的通过以下的技术方案实现:
一种三相智能线路静止稳压装置,其组成包括:壳体,所述的壳体内部安装有交直流采样模块、主电路模块、控制模块、驱动模块、电源模块及保护模块,所述的交直流采样模块包括一组电压互感器和两组电流互感器,其中两组所述的电流互感器分别与系统侧和负荷侧连接,所述的主电路模块包括整流电路、逆变电路和滤波电路,所述的主电路模块连接所述的系统侧和所述的负荷侧,所述的控制模块经所述的驱动模块与所述的主电路模块相连,所述的保护模块内置于系统各部分,且包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护。
所述的三相智能线路静止稳压装置,所述的整流电路和所述的逆变电路都采用全桥拓扑结构,采用IGBT作为开关管,12个IGBT皆并联放电阻止型RCD吸收回路。
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