[发明专利]一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法在审
申请号: | 202111455880.8 | 申请日: | 2021-12-01 |
公开(公告)号: | CN114362197A | 公开(公告)日: | 2022-04-15 |
发明(设计)人: | 杜威;朱义东;张新宇;田野;史可鉴;李海峰;王智博;顾泰宇;刘松;段方维;刘芮彤;迟丹一;丁爱华;孙翔;杨滢璇;王海强 | 申请(专利权)人: | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18;H02J3/16 |
代理公司: | 辽宁沈阳国兴知识产权代理有限公司 21100 | 代理人: | 何学军;侯景明 |
地址: | 110006 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 开环 测试 低压 无功 补偿 控制器 方法 | ||
1.一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:包括以下步骤:
步骤1.搭建测试环境,将三相标准源与控制器连接,施加标准的电气量;
步骤2.通过分析计算,构建不同工况下的无功功率及功率因数;
步骤3.考虑目标功率因数和等效电容;
步骤4.测试控制器在不同工况下的投、切动作逻辑和顺序是否满足无功补偿控制器功能和性能的要求,测试无功补偿控制器是否具备要求。
2.根据权利要求1所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述目标功率因数是指功率因数下限。
3.根据权利要求1所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述无功补偿控制器功能和性能的要求是指是否满足电力行业标准DL/T 597-2017中对无功补偿控制器功能和性能的要求。
4.根据权利要求3所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述功能包括:参数设置功能、显示功能、延时投切、程序投切、过电压保护、欠压保护及谐波电压监测与保护。
5.根据权利要求3所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述性能包括:测量允许误差、动作误差、灵敏度及过电压保护。
6.根据权利要求1所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述具备要求包括:
(1)对于同容量的电容器组,按照循环投切方式;
(2)对于不同容量的电容器组,按照无功需求设计投切,减少电压波动;
(3)同时存在三相电容器组、单相电容器组,优先投切三相电容器组。
7.根据权利要求6所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述同时存在三相电容器组、单相电容器组,优先投切三相电容器组,包括:
(1)控制器误差测量测试;
(2)控制器控制的电容器投切门限基本功能测试;
(3)电压控制下投切顺序测试;
(4)功率因数控制下投切顺序测试;
(5)分补电容器投切测试;
(6)谐波电压畸变率误差测试。
8.根据权利要求7所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述控制器误差测量测试,是通过读取分析控制器和标准源采集值和输出值,实现对控制器误差测量的测试;
所述控制器控制的电容器投切门限基本功能测试,是通过在控制器内设置投入、切除电压门限值,实现对控制器控制的电容器组投切门限基本功能测试;控制器保持电流和电压相角和电流输入信号不变,改变电压输入信号,验证控制器高于/低于投入门限和高于/低于切除门限时控制器的保护逻辑和欠压和过压保护功能;
所述电压控制下投切顺序测试,是通过改变控制器电压输入信号,保持电流和电压相角和电流输入信号不变,设置不同的工况下的感性负载和无功功率,实现电压控制下投切顺序的测试;
所述功率因数控制下投切顺序测试,是通过改变控制器电流和电压相角输入信号,保持电流和电压输入信号不变,设置不同感性负载和无功功率,实现功率因数控制下投切顺序的测试;
所述分补电容器投切测试,是通过改变A、B、C相的电流值,设置单相不同感性负载和无功功率,实现分补电容器投切测试;
所述谐波电压畸变率误差测试,是通过叠加不同的谐波,实现谐波电压畸变率误差测试。
9.根据权利要求1所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述分析计算,是将电容器设置1#共补30kvar;2#共补10kvar;3#共补20kvar;4#共补20kvar;5#分补10kvar;分析计算包括:
(1)电容器投切基本功能测试;
(2)电压控制下投切顺序测试;
(3)功率因数控制下投切顺序测试;
(4)分补电容器投切测试。
10.根据权利要求9所述的一种开环测试配网低压无功补偿控制器的方法,其特征是:所述电容器投切基本功能测试,包括:
(1)在控制单元内设置欠压保护UO176V;一级过压保护U1242V;二级过压保护U2253V;投切时间5s、电压回差1V ; 投切门限1.0;
(2)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=165V、I=2A、电压超前电流夹角30度,此时控制单元不应投入;
(3)将控制器的电容全部切除,继续升高标准源输入电压,标准源输入U=178V、I=2A、电压超前电流夹角30度,此时控制单元应从1#电容器开始依次投入;
(4)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=220V、I=2A、电压超前电流夹角30度,此时控制单元应从1#电容器开始依次投入;
(5)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=240V、I=2A、电压超前电流夹角30度,此时控制单元应从1#电容器开始依次投入;
(6)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=220V、I=2A、电压超前电流夹角30度,在10s-20s内,即电容器组部分投入时,将电压调整为245V,此时控制器应当停止动作,既不投入也不切除电容器;
(7)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=220V、I=2A、电压超前电流夹角30度,在10s-20s内,即电容器组部分投入时,将电压调整为255V,此时控制器应当在短时间内将已投入电容全部切除;
所述电压控制下投切顺序测试,包括:
(1)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=185V、I=0.8A、电压超前电流夹角30度,此时3#或4#电容器应优先投入;
(2)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=235V、I=0.8A、电压超前电流夹角30度,此时2#电容器应优先投入;
所述功率因数控制下投切顺序测试,包括:
(1)将标准源输出的电压、电流线接入控制单元相应的端子;
(2)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=200V、I=1.2A、电压超前电流夹角35度,此时1#电容器应优先投入;
(3)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=200V、I=1.2A、电压超前电流夹角30度,此时3#或4#电容器应优先投入;
(4)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=200V、I=1.2A、电压超前电流夹角25度,此时2#电容器应优先投入;
(5)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=200V、I=1.2A、电压超前电流夹角45度,当全部电容器均投入后,调节电压超前电流夹角0度,此时电容器应全部切除;
(6)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=200V、I=1.2A、电压超前电流夹角45度,当全部电容器均投入后,调节电压超前电流夹角10度,此时电容器应全部切除;
(7)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=200V、I=1.2A、电压超前电流夹角45度,当全部电容器均投入后,调节电压超前电流夹角20度,此时电容器应全部切除;
所述分补电容器投切测试,包括:
(1)将标准源输出的电压、电流线接入控制单元相应的端子;
(2)将控制器的电容全部切除,标准源输入U=200V、Ia=0.774A、Ib=0.387A、Ic=0.387A、电压超前电流夹角30度,此时5#电容器a相应当投入,b、c相不动作。
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