[实用新型]一种电压源电流源自动切换的移相系统有效
申请号: | 201920308441.6 | 申请日: | 2019-03-12 |
公开(公告)号: | CN209472581U | 公开(公告)日: | 2019-10-08 |
发明(设计)人: | 高云凡;程雪颖;范浩宇;郭文捷;申晓阳;朱劲男;丁瑜;李一航;孟维琦 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(华东) |
主分类号: | H02P25/16 | 分类号: | H02P25/16;H02P27/06 |
代理公司: | 山东济南齐鲁科技专利事务所有限公司 37108 | 代理人: | 赵明媚 |
地址: | 266000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 移相系统 单相整流器 直流逆变器 支路 电压源电流 自动切换 并联 电压电流闭环控制 三相交流电路 三相配电系统 电流源模式 电压源并联 控制器实现 冲击电压 开关组件 电动机 控制器 反电势 幅值差 相位差 减小 通断 电路 电网 申请 | ||
本申请公开一种电压源电流源自动切换的移相系统,所述系统用于三相交流电路中的负载,所述移相系统包括:单相整流器(1)、直流逆变器(2)、开关组件(3)和控制器(4),其中,在三相配电系统中安装有所述移相系统后,单相整流器与直流逆变器形成的支路与负载原通路并联,并且通过控制器实现电压电流闭环控制来实现各支路的通断,使得在移相过程中,如果电网与移相系统并联,则单相整流器与直流逆变器形成的支路可以采用电流源模式运行,从而使系统不会出现电压源并联造成的过流情况,减小移相前后电路中由于相位差或幅值差而引起的冲击电压以及对于电动机等负荷反电势的影响。
技术领域
本申请属于智能电网领域,特别涉及一种电压源电流源自动切换的移相系统。
背景技术
三相交流电是三个相位差互为120°的对称正弦交流电的组合,它是由三相发电机三组对称的绕组产生的,每一绕组连同其外部回路称一相,分别记以A、B、C,它们的组合称三相制,常以三相三线制和三相四线制方式,即三角形接法和星形接法供电。
三相制的主要优点是在电力输送上节省导线;能产生旋转磁场,并且能够为结构简单使用方便的异步电动机的发展和应用创造条件。由于三相制不排除对单相负载供电,因此三相交流电具有最广泛的应用。
日常生活接触的负载,如电灯、电视机、电冰箱、电风扇等家用电器及单相电动机,它们都是用两根导线接到电路中,即属于单相负载。在三相四线制供电时,多个单相负载应尽量均衡地分别接到三相电路中去,而不应把它们集中在三相电路中的一相电路里。如果三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,则认为三相电路中负载是对称的。但实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载并不能完全对称。
现实的情况是,配电公变中存在三相负荷严重不平衡,导致配电公变损耗增加,配变运行温度变高,零线电流过大,存在零线烧坏等隐患。因此,在三相电路中常常使用移相系统动态调节三相负荷分配。目前,存在智能移相系统,使用这些智能移相系统基本能够智能化不断电移相,但是,这些智能移相系统的控制功能简单,通常不考虑在移相过程中由于移相前后电路中相位差而引起的冲击电压以及对于电动机等负荷反电势的影响,因此,常会出现跳闸等问题。
实用新型内容
本实用新型所要解决的是在三相电路移相前后电路产生相位差的问题。
本实用新型提供一种电压源电流源自动切换的移相系统,所述系统用于三相交流电路中的负载,所述移相系统包括:单相整流器1、直流逆变器2、开关组件3和控制器4,其中,所述单相整流器1与三相交流电路中任一相连通;所述直流逆变器2包括两个输入端口,所述直流逆变器2的输入端口与所述单相整流器1的两个输出端口分别连通;所述直流逆变器2还包括两个输出端口,所述直流逆变器2的两个输出端口分别与负载5连通;所述负载5与三相交流电路中任意一相连通,;在所述负载5与所述第二相的通路上还设置有用于控制各相通路通断的开关组件3;所述控制器4与所述单相整流器1、直流逆变器2和开关组件3分别连通,用于分别控制所述单相整流器1、直流逆变器2的运行或者停止,以及控制开关组件3的通断。
在一种可实现的方式中,所述开关组件3包括三个单闸开关,每个单闸开关分别设置于所述三相交流电路中的一相上,所述开关组件3中的所有单闸开关并联。
在一种可实现的方式中,所述控制器4为可以进行电源电压双环控制与电流环单环控制快速切换及对三相交流电路幅值频率相位信息采集处理的控制器。
在一种可实现的方式中,在移相之前或者移相之后,所述单相整流器1、直流逆变器2处于待运行状态。
在一种可实现的方式中,在移相过程中,如果负载与所述单相整流器1和直流逆变器2支路以及负载与所述第二相支路并联运行,则所述控制器4为电流源控制状态。
在一种可实现的方式中,在移相过程中,如果负载由所述单相整流器1和直流逆变器2支路单独供电,则所述控制器4为电压源控制状态。
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