电力电子装置
电力电子装置课程设计

电力电子装置课程设计一、教学目标本课程的教学目标旨在让学生掌握电力电子装置的基本原理、组成结构、工作特性及应用领域。
通过本课程的学习,使学生能够:1.知识目标:了解电力电子器件的类型、特性及工作原理;掌握电力电子装置的电路组成、工作原理和性能指标;熟悉电力电子装置在各领域的应用。
2.技能目标:能够分析电力电子装置的电路结构,进行简单的电路设计;具备电力电子装置的调试、维护和故障排除能力。
3.情感态度价值观目标:培养学生对电力电子技术的兴趣,认识其在现代社会中的重要性,树立正确的技术观念和创新意识。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.电力电子器件:介绍晶闸管、GTO、IGBT等常用电力电子器件的结构、特性和应用。
2.电力电子装置:详细讲解电力电子装置的电路组成、工作原理和性能指标,包括直流电动机调速系统、变频器、电力电子变压器等。
3.应用领域:介绍电力电子装置在工业、交通、家庭等领域的应用案例。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法,包括:1.讲授法:通过讲解电力电子器件的原理、特性及应用,使学生掌握基本知识。
2.讨论法:学生针对电力电子装置的实际案例进行讨论,提高学生分析问题和解决问题的能力。
3.案例分析法:分析电力电子装置在实际应用中的典型病例,培养学生解决实际问题的能力。
4.实验法:安排实验室实践环节,让学生亲自动手进行电力电子装置的搭建和调试,增强学生的实践能力。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:《电力电子装置原理与应用》等。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,供学生拓展阅读。
3.多媒体资料:制作课件、视频等多媒体资料,丰富教学手段。
4.实验设备:提供电力电子装置实验所需的设备,包括电源、负载、控制器等。
五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化的评估方式,以全面、客观地评价学生的学习成果。
评估方式包括:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等环节,记录学生的表现,占总评的30%。
SGDDZ-01电力电子技术及电机控制实验装置

SGDDZ-01电力电子技术及电机控制实验装置一、概述"SGDDZ-01型电力电子及电气传动技术实验装置"依据高等院校最新统编教材《电力电子技术》(第五版)(西安交通大学王兆安编著)、《电力拖动自动控制系统》(第三版)(上海大学陈伯时编著)等实验大纲的要求,吸收国内、外同类产品的优点,充分考虑了实验室的现状和发展趋势,精心研制而成。
在同类产品中结构合理、功能完善、可靠性好、性价比高。
二、特点1、综合性强本装置综合了目前国内各类学校电力电子、半导体变流、交直流调速、交流变频、电机控制、控制理论等实验项目。
2、适应性强能满足各类学校相应课程的实验教学,深度和广度可根据需要作灵活调整,普及与提高可根据教学的进程作有机的结合,装置采用积木式结构,更换便捷,如需要扩展功能或开发新实验,只需添加部件即可,永不淘汰。
3、整套性强从专用电源、电机及其它实验部件到实验连接专用导线配套齐全,配套部件的性能、规格等均密切结合实验的需要进行配套。
4、直观性强各实验挂件采用分隔结构形式,组件面板示意、图线分明,各挂件任务明确,操作、维护方便。
5、科学性强装置占地面积少,节约实验用房,减少基建投资;配套的小电机均经特殊设计,可模拟中小型电机的特性和参数;小电机耗电省,节约能源,实验噪声小,整齐美观,改善实验环境;实验内容丰富,设计合理,除了加深理论知识外还可结合实际开设设计性实验。
6、开放性强控制屏供电采用三相隔离变压器隔离,并设有电压型漏电保护装置和电流型漏电保护装置,确保操作者的安全;各电源输出均有监示及短路保护等功能,各测量仪表均有可靠的保护功能,使用安全可靠;控制屏还设有定时器兼报警记录仪,为学生实验技能的考核提供一个统一的标准。
由于整套装置经过精心设计,加上可靠的元器件质量及可靠的工艺作为保障,产品性能优良,所有这些均为开放性实验室,创造了条件。
7、先进性强本装置着重从新器件高度来考虑,在保留了晶闸管实验的基础上,加入了新器件的特性、新器件的驱动以及典型的新器件应用的大量现代电力电子技术实验,让学生对新器件有足够的认识和了解,紧跟时代步伐。
电力电子装置及系统

电力电子装置及系统概述张密李静怡牟书丹李子君0 引言在电力系统中,许多功能的实现都需要靠电力电子装置来完成。
比如说可再生能源的并网发电、无功和谐波的动态补偿、储能装置的功率转换、配用电能的双向流动、交直流电网的柔性互联等。
随着科技的日益发展,大功率、高电压电力电子器件的发展,变换器单元化、模块化以及智能化水平的提高,控制策略和调制策略性能的提升,电力电子装置在电力系统中的作用会越来越大。
1 电力电子装置及系统的概念电力电子装置是以满足用电要求为目标,以电力半导体器件为核心,通过合理的电路拓扑和控制方式,采用相关的应用技术对电能实现变换和控制的装置。
电力电子装置和负载组成的闭环控制系统称为电力电子控制系统,其基本组成如图所示。
它是通过弱电控制强电实现其功能的。
控制系统根据运行指令和输入、输出的各种状态,产生控制信号,用来驱动对应的开关器件,完成其特定功能。
2 电力电子装置的主要类型电力电子装置的种类繁多,根据电能转换形式的不同,基本上可以分为5大类:交流-直流变换器(AC/DC)、直流-交流变换器(DC/AC)、直流-直流变换器(DC/DC)、交流-交流变换器(AC/AC)和电力电子静态开关。
1.AC/DC变换器AC/DC变换器又称整流器。
用于将交流电能变换为直流电能。
2.DC/DC变换器DC/DC变换器用于将一种规格的直流电能变换为另一种规格的直流电能。
采用PWM 控制的DC/DC变换器也称直流斩波器,主要用于直流电机驱动和开关电源。
3.DC/AC变换器DC/AC变换器又称逆变器。
用于将直流电能变换为交流电能。
根据输出电压及频率的变化情况,可分为恒压恒频(CVCF)及变压变频(VVVF)两类,前者用作稳压电源,后者用于交流电动机变频调速系统。
4.AC/AC变换器AC/AC变换器用于将一种规格的交流电能变换为另一种规格的直流电能。
输入和输出频率相同的称为交流调压器,频率发生变化的称为周波变换器或变频器。
大型电力系统中电力电子和FACTS装置

Ø
Ø
图形编辑
中国电力科学研究院 中国电力科学研究院 系统所 系统所
图形编辑
中国电力科学研究院 中国电力科学研究院 系统所 系统所
运行监控
中国电力科学研究院 中国电力科学研究院 系统所 系统所
表格输出-稳态开关电流统计
中国电力科学研究院 中国电力科学研究院 系统所 系统所
大型电力系统中电力电子和FACTS装置 仿真软件包EMTPE的研究与开发
林集明、陈珍珍
中国电力科学研究院 2003.9
中国电力科学研究院 中国电力科学研究院 系统所 系统所
1.研究背景
(1)电力电子技术包括直流输电(HVDC)和灵活 交流输电(FACTS)技术,在我国电力系统中发 挥越来越大的作用。 (2) 现有的仿真软件如EMTP、PSCAD (EMTDC)、 NETOMAC、 SABER、SPICE 、MATLAB等很难全面满足大型电力系统中 电力电子与FACTS 发展的要求
中国电力科学研究院 中国电力科学研究院 系统所 系统所
(3)PMC模块在FACTS仿真中的应用
----关键技术之四(续2)
EMTPE仿真: 天广TCSC阻 天广 抗阶跃控制 响应图
中国电力科学研究院 中国电力科学研究院 系统所 系统所
3.5 操作过电压下的闪络率计算模块
----关键技术之五
在操作过电压u作用下,单个绝缘的闪络率为:
(1)发现现有EMTPs在电力电子仿真中出现 问题的主要原因之二
Ø 在模拟大型电力电子器件电路中,出现不
应有的时延
如有N个电力电子开关在动作上互为因果关 系,如开关S1动作导致S2动作… … ; 而在时间 上,这N个开关是同时动作的。 EMTPs 中,它们在动作上存在 (N-1)?△t (步长)时延,这对于电力电子仿真是不可接受的 。
一文看懂电力电子装置及其特点

一文看懂电力电子装置及其特点
电力电子装置的概念
电力电子装置(powerelectronicequipment)由各类电力电子电路组成的装置。
用于大功率电能的变换和控制。
又称变流装置。
它包括整流器、逆变器、直流变流器、交流变流器、各类电源和开关、电机调速装置、直流输电装置、感应加热装置、无功补偿装置、电镀电解装置、家用电器变流装置等。
其中,直流电源可由整流器或直流变流器组成,用于直流电动机调速、充电(备充电电源)、电镀和科学仪器等的电源。
交流电源可由变频器(见交流变换电路)组成。
分为变频变压电源(用于交流笼式异步电动机调速)、恒频恒压电源(用以构成交流不停电电源)、交流稳压电源、中频感应加热电源(电源输出频率达8千赫,用于感应加热和淬火)、高频加热电源(电源输出频率高于8千赫,用于淬火和焊接)等。
利用电力电子器件的快速开关性能,可构成静止式无触点大功率开关,代替传统的电磁式有触点大功率开关。
电力电子装置的装置保护
电力电子装置受所用器件性能的影响,承受过电压、过电流的能力比较差。
例如,电动机、变压器等通常可在几倍的额定电流下工作几秒钟或几。
新电力电子装置介绍

新电力电子装置介绍新电力电子装置是近年来发展起来的一种电子设备。
它能够将输电线路上的电能进行高效的转换和调节,从而提高输电和配电的效率和质量。
新电力电子装置的出现,为电力系统的更新改造提供了一种全新的技术手段,成功地改变了以往传统电力系统的缺陷。
新电力电子装置的种类非常多,包括了HVDC(高压直流)输电系统、STATCOM(静止补偿装置)、UPFC(统一电力流控制装置)和SVG(静态无功补偿装置)等。
它们有着不同的特点和功能,用于解决电力系统中的不同问题。
HVDC系统是新电力电子装置中最重要的系统之一。
它采用的是高压直流技术,能够将远距离的电能按照高效率进行传输。
它大大降低了电力输送中的能量损失,提高了电力系统的经济性和稳定性。
同时,HVDC系统也能够在不同区域的电力系统之间进行直接连接,增强电力系统的交流能力,避免了传统电力系统中输电路线重复建设的现象。
STATCOM是一种重要的静止补偿装置,能够大大提升电力系统的稳定性和可靠性。
STATCOM能够通过调整电网中的电压频率和电流大小,使电力系统的电能质量得到保障,避免了系统电压波动、频闪和电力波动等问题。
此外,STATCOM 还能够改善电力系统的功率因数,提高电网的能效。
UPFC是一种集静止补偿、电压控制和无功补偿于一体的电力调节装置。
UPFC用于电力系统中的电力路线控制和电力容量调节,可大大提高电力系统的动态稳定性和运行效率。
UPFC还可以根据实时电价和电力需求进行智能电力调节,控制电力系统的负荷特性,使运行的电力系统更加经济高效。
SVG是静态无功补偿装置,主要用于电力系统的无功平衡控制和电力质量控制。
SVG能够根据电网的工作状态和负荷特性,对电力系统的无功功率进行调节和补偿。
通过SVG对电力系统进行控制和优化,可以使电网的功率因数始终处于理想状态,从而提高电能利用率和经济效益。
总的来说,新电力电子装置是一个高效的电力调节工具。
它采用了先进的电子技术,能够为电力系统提供更好的稳定性、可靠性和经济性。
电力电子设备在日常生活中的应用有哪些?

电力电子设备在日常生活中的应用有哪些?在当今科技飞速发展的时代,电力电子设备已经深深地融入了我们的日常生活,从家庭到工作,从交通到娱乐,几乎无处不在。
这些设备以其高效、精确的电能转换和控制能力,为我们的生活带来了诸多便利和创新。
首先,让我们来看看家庭中的电力电子设备。
冰箱是一个典型的例子。
它通过电力电子技术实现精确的温度控制,确保食物在适宜的环境中保存。
冰箱中的压缩机和风扇的运行速度,都由电力电子器件进行调节,以达到节能和稳定运行的目的。
空调也是如此,它根据室内外温度和设定的温度值,通过电力电子变频器来调整压缩机的转速,从而实现高效的制冷或制热,为我们营造舒适的居住环境。
在厨房,电磁炉的广泛应用改变了我们的烹饪方式。
它利用电力电子技术产生高频电磁场,使锅具迅速发热,加热效率高且易于控制。
相比传统的燃气炉灶,电磁炉更加安全、清洁,而且能够实现精确的温度调节,满足不同烹饪需求。
还有微波炉,它通过电力电子器件产生微波,快速加热食物,为我们节省了大量的时间。
家庭中的照明系统也离不开电力电子设备。
LED 灯凭借其高效节能、长寿命等优点,逐渐取代了传统的白炽灯和荧光灯。
LED 灯的驱动电路就是一种电力电子装置,它能够将市电转换为适合 LED 工作的直流电,并实现调光、调色等功能,为我们创造出丰富多彩的照明效果。
接下来,让我们把目光转向个人电子设备。
手机是现代人生活中不可或缺的一部分,其内部的充电器就是一个电力电子设备。
它将市电转换为适合手机电池充电的直流电,并且具备过压、过流保护等功能,确保充电过程安全可靠。
笔记本电脑的电源适配器也起着类似的作用,为电脑提供稳定的电源供应。
在交通领域,电力电子设备的应用更是日益广泛。
电动汽车的发展是一个显著的趋势。
电动汽车的核心部件之一是电机驱动器,它通过电力电子技术将电池的直流电转换为交流电,驱动电机运转,实现车辆的加速、减速和巡航。
同时,电动汽车的充电设施也依赖电力电子技术,快速充电桩能够在短时间内为车辆补充大量电能。
电力电子装置 2021复习要点

2021电力电子装置考试复习要点:1.电力电子装置与系统的基本组成及各部分功能要求能够画出系统图并说明各个部分功能。
☐(功率)输入输出☐信号变换/反馈回路☐控制系统☐驱动电路☐保护吸收电路☐主电路(含滤波电路)☐人机/通信(可选)2.各种开关器件的特性及适用范围;常用器件:SCR、GTO、GTR、MOSFET、IGBT频率、功率特性及其使用范围。
3.开关器件选型依据;器件: 电压、电流、频率、功率4.电力电子变换器几种基本拓扑原理及分析拓扑结构:AC/DC(SCR、IGBT/MOSFET整流)、DC/DC(基本斩波电路:BUCK、BOOST等)、DC/AC(有源逆变、无源逆变)、AC/AC(基于SCR)5.电力电子变换器串并联组合变换器的多重化:减小谐波、提高电压、电流、功率。
6.电力电子装置为什么要高频化?高频化:减小体积、重量。
高频损耗及软开关技术。
7.硬开关与软开关的区别,它们典型的开通/关断电压电流波形,开关损耗的产生机理,与哪些因素有关;如何减小开关损耗;硬开关与软开关:开关损耗由开关电压、电流重叠及导通压降引起。
开关损耗四种类型。
采用软开关。
8.软开关按电压电流的不同可分为哪几类?软开关类型:零电压开通/零电流关断(效果好)、零电压关断/零电流开通(效果差)并分别说明。
9.ZVS PWM与ZVT PWM的异同点?哪种更优?为什么?ZVS PWM:零开关PWM:电路中引入了辅助开关来控制谐振的开始时刻,使谐振仅发生于开关过程前后。
ZVT PWM:零转换PWM:电路中采用辅助开关控制谐振的开始时刻,所不同的是,谐振电路是与主开关并联的,因此输入电压和负载电流对电路的谐振过程的影响很小,电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态,而且电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步提高。
10.使用隔离型变换器的原因,有哪些典型的隔离型变换器?它们分别由哪个非隔离型变换器推演的隔离型变换器:电位隔离、电压变换。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录无功功率发生器(7000VA)设计 (2)1 无功补偿装置概述 (2)1.1无功补偿的作用和意义 (2)1.2阻抗补偿方案 (5)1.2.1 晶闸管投切电容器TSC (5)1.2.2 晶闸管控制电抗器TCR (6)1.2.3晶闸管控制串联电容器TSC (7)1.3 电压源变流器型补偿方案 (7)1.3.1 无功功率发生器 (8)1.3.2 开关型串联基波电压补偿器 (9)2静止无功发生器(SVG)的设计 (9)2.1 静止无功发生器(SVG)主电路 (10)2.2 无功电流检测电路 (13)2.3 无功控制电路 (14)3 系统仿真及分析 (15)3.1 系统仿真模型 (15)3.2 仿真结果与分析 (17)结束语 (21)参考文献 (22)无功功率发生器(7000VA)设计1 无功补偿装置概述1.1无功补偿的作用和意义自二十一世纪以来,我国经济飞速发展,电力系统作为国民经济基础,也因需求的不断增大,其规模也越来越大。
而各行各业,对电力的需求和依赖变得越来越强烈,使得电力系统得到了迅速的发展。
在保证电能质量的前提下,如何保证电力系统稳定、安全、经济的运行及提高用电效率是目前面临的一个重大而迫切的问题。
电网中电力设备大多是根据电磁感应原理工作的,它们在能量转换过程中建立交变磁场,在一个周期内吸收的功率和释放的功率相等。
电源能量在通过纯电感或纯电容电路时并没有能量消耗,仅在用电负荷和电源之间往复交换,由于这种交换功率不对外做功,因此称为无功功率。
无功功率反映了内部与外部往返交换能量的情况,它并不像有功功率那样表示单位时间所做的平均功率,但是它和有功功率一样是维护电力系统稳定,保证电能质量和安全运行必不可少的。
如果电网中的无功功率不足,致使用电设备没有足够的无功功率来建立和维持正常的电磁场,就会造成设备的端电压下降,不能保证电力设备在额定的技术参数下工作,从而影响用电设备的正常工作。
具体表现在以下三方面:(1)降低有功功率,使电力系统内的电气设备容量不能得到充分利用。
在额定电压和额定电流下,由cos=可以看出,若功率因数降低,则有功功率P UIφ随之降低,是设备容量不能充分利用。
(2)增加输、配线电路中的有功功率和电能损耗。
设备功率因数降低,在线路输送同样有功功率时,线路中就会流过更多的电流,是线路中的有功功率损耗增加。
(3)是线路的电压损失增加。
使负载端的电压下降,有时甚至低于允许值,从而严重影响电动机及其他用电设备的正常运行。
特别是在用电高峰季节,功率因数太低,会出现大面积的电压偏低。
基于上述情况,在电力系统中经常要进行无功补偿。
无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功功率和无功功率。
安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功功率在电网中传输,相应减小了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。
无功补偿应根据分级就地和便于调整电压的原则进行配置。
集中补偿和分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合;并且与配电网建设改造工程同步规划、设计、施工、同步投运。
无功补偿的作用具体体现在以下四方面:(1)提高电压质量配电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。
合理安装补偿设备可以改善电压质量。
由于越靠近线路末端,线路的电抗X 越大,因此,越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。
(2)降低电能损耗安装无功补偿主要是为了降损节能,如输送的有功功率P 为定值,加装无功补偿设备后功率因数由cos φ 提高到1cos φ,因为cos P UI φ=,负荷电流I 与cos φ成反比,又由于2P I R =,线路的有功损失与电流I 的平方成正比。
当cos φ升高,负荷电流I 降低,即电流I 降低线路有功损耗就成倍降低。
反之当负荷的功率因数从1降低到cos φ时,电网元件中功率损耗将增加的百分数为%L P ∆,计算公式如下:2%(1/cos 1)*100%L P φ∆=-(3)提高发供电设备运行效率1)在设备容量不变的条件下,由于提高了功率因数可以少输送无功功率,因此可以多输送有功功率。
可多送的有功功率P V 可由下式计算,其中1P 为补偿前的有功功率11*(cos cos )P P P S φφ∆=-=-2)如需要的有功不变,则由于需要的无功减少,所需配电变压器容量S ∆也相应减少。
即:11*[(1/cos )(1/cos )]S S S P φφ∆=-=-可减少的供电设备容量占原容量的百分比为/S S ∆,即:111/(cos cos )/cos 1cos /cos S S φφφφφ∆=-=-3)安装无功补偿设备,可使发电机多发有功功率。
系统采取无功补偿后,使无功负荷降低,发电机即可少发无功,多发有功,充分达到铭牌出力。
(4)减少用户电费支出1)可避免因功率因数低于规定值而受罚。
2)可减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,电费可相应降低。
无功功率补偿可在高压输电线路进行,也可在配电网络进行,一半选择后者。
早期的无功补偿是利用同步调相机和电容补偿装置。
同步调相机是专门用来尝试无功功率的同步电机,在对励磁电流大小的调节,就能调节无功功率的大小。
但同步调相机油机械噪音、成本高等缺点。
电容补偿则利用并联电容器来吸收系统容性电流,相当于为负载提供感性电流,至今仍是主要的无功补偿方式之一。
随着电力电子技术的发展,出现了开关型静止无功补偿装置,主要有阻抗补偿和开关变换电路补偿两种方案。
1.2阻抗补偿方案1.2.1 晶闸管投切电容器TSCa)单相结构简图 b)电压——电流特性图1-1晶闸管投切电容器TSC(thyristor switched capacitor)电路如图1-1所示,通过控制晶闸管开关在电网上投切并联电力电容器C,改变电网负载的总阻抗性质。
其中的两个反并联晶闸管只是起将电容器并入电网或从电网断开的作用,而串联的小电感只是用来抑制电容器投入电网时可能造成的冲击电流的。
因此,当电容器投入时,TSC 的电压——电流特性就是该电容的伏安特性,即如图1-1(b)中OA所示。
电容器C从电网吸收容性电流,相当于为电网提供感性电流,从而补偿电网的无功,负载无功功率的大小是随机变化的,因此一般设置多个小容量的TSC,根据情况分级投切,才能得到较好的补偿效果。
其电压——电流特性按照投入电容器组数的不同可以是图1-1(b)中的OA、OB或OC。
当TSC用于三相电路时,可以是 连接,也可以是Y连接,每一项都可以设计成分组投切的。
尽管这种方法的调节是有限的,但补偿电流不含谐波。
电容器的分组投切在较早的时候大多是用机械断路器来实现的,即投切电容器,和机械断路器相比,晶闸管的操作寿命几乎是无限的,而且晶闸管的投切时刻可以精确控制,以减少投切时的冲击电流和操作困难。
另外与TCR相比,TSC虽然不能连续调节无功功率,但具有运行时不产生谐波而且损耗较小的优点。
1.2.2 晶闸管控制电抗器TCR(a)单相 (b)三相 图1-2晶闸管控制电抗器TCRTCR(thyristor controlled reactor)电路如图1-2所示TCR 采用相控原理,其有效移相范围为90°~180°。
当触发角α=90°时,晶闸管全导通,导通角δ=180°,此时电抗器吸收的无功电流最大。
根据触发角与补偿器等效导纳之间的关系式max (sin )/L L B B δδπ=-和max 1/L L B X =中可知:增大触发角即可增大补偿器的等效导纳,这样就会减小补偿电流中的基波分量。
所以通过调整触发延迟角α的大小就可以改变补偿器所吸收的无功分量,达到调整无功功率的效果。
在工程实际中,可以将降压变压器设计成具有很大漏抗的电抗变压器,用晶闸管控制电抗变压器。
这样就不需要单独接入一个变压器,也可以不装设断路器。
电抗变压器的一次绕组直接与高压线路连接,二次绕组经过较小的电抗器与晶闸管连接。
如果在电抗变压器的第三绕组选择适当的装置回路,例如加装滤波器,可以进一步降低无功补偿。
由于单独的TCR 只能吸收无功功率,而不能发出无功功率,因此可以将并联电容器与TCR 配合使用构成无功补偿器。
根据投切电容器的元件不同,又可分为TCR 与固定电容器配合使用的静止无功补偿器 (TCR+FC)和TCR 与断路器投切电容器配合使用的静止无功补偿器 (TCR +MSC)。
这种具有 TCR 型的补偿器反应速度快,灵活性大,目前在输电系统和工业企业中应用广泛。
1.2.3晶闸管控制串联电容器TSC图1-3 晶闸管控制串联电容器TSC晶闸管控制串联电容器TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor)由串联补偿电容器和与其并联的晶闸管控制的电抗器组成,在实际中一般用几个基本TCSC 模块串联而成以得到所需的电压等级和工作特性。
TCSC 基本思想是通过控制TCSC 并联支路的晶闸管的触发延迟角控制电抗器来部分抵消串联电容以实现串联补偿电容值的连续调节。
TCSC 可以控制为合适的电容或者电抗,从而通过调节传输线的阻抗来调节线路的功率潮流传输。
然而TCSC 存在一些缺点:第一,由于TCSC 的等效阻抗是通过控制其晶闸管导通延时角来调节,所以其晶闸管是部分导通的,这样会在线路中注入低次谐波电压;第二,TCSC 的阻抗调节不是连续的,在 其最小等效容性阻抗 min C X 和最小等效感性阻抗 min L X 间存在一个不可控区,若TCSC 是由基本单元串联而成,则它的阻抗不可控区将很大,使TCSC 无法完全对系统动态稳定的控制。
一般系统传输线路中分设多个TCSC 元件,协调调控有效减小整个系统阻抗不可控区;第三,TCSC 只实现对线路阻抗的补偿,而不改变线路感性性质,所以TCSC 只可调节潮流大小而不改变潮流方向;第四,串联电容与传输 线路电抗会在次同步频率点 e f =f (电 网 频 率 ) -m f ( 发电机转矩谐振频率 ) 发生次同步谐振,所以实际应用要防止与系统发生同步谐振,常在电感支路中串联一个小电阻R ,阻尼电力系统的此同步谐振。
1.3 电压源变流器型补偿方案电压源变流器型补偿是利用电力电子开关组成变换器,向电网提供负载需要的无功功率,达到补偿的目的。
变换器可以和电网并联,向电网注入无功电流,也可以串联在电网中,补偿基波电压。
1.3.1 无功功率发生器(a)电压型桥式电路 (b )电流型桥式电路图1-4 无功功率发生器无功功率发生器为并联型,电路结构如图1-4所示,它是以电容C 的充电电压作为直流电源的三相全桥电压型逆变器,其输出经电感L (电抗L X )并联接至三相交流电网,输出电流滞后电感上电压90o ,对开关器件进行PWM 控制,使得逆变器输出电压i U &跟踪电网电压s U &,如果iU 大于s U ,逆变器输出电流I &比s U &滞后90o 的,如果i U 小于s U ,逆变器输出电流反向。