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在SVC装置中TCR+FC无电压冲击投运方法
作者:张银山 丁雅丽 左强 魏宏伟
摘要:用于SVC(高压静止型动态无功补偿装置)的TCR(晶闸管控制电抗器)和FC(固定电容器)共用一个高压开关时不产生电压冲击的一种投运方法。
关键词:SVC;TCR和FC;无电压冲击投运方法
现代电力电子工业应用中经常采用高压静止型动态无功补偿装置 SVC 来消除无功冲击,滤除高次谐波,平衡三相电网,改善电网的供电环境。
TCR(Thyristor Controlled Reactor)是晶闸管控制电抗器型静止无功补偿装置的主要组成部分。由于单独的TCR只能吸收感性的无功功率,因此往往与并联电容器FC配合使用。并联电容器后,使得总的无功功率为TCR与并联电容器无功功率抵消后的净无功功率。 其特点是可连续调节补偿装置的无功功率。
FC(Fixed Capacitor)是固定电容器,一般与电抗器组合使用,组成多回路LC滤波器。
SVC装置中的TCR和FC共用一台高压开关时,由于采样和信号分析的延时及失真造成投入后的一段时间内电压冲击和畸变,对电网的冲击和影响较大。
1 系统组成及工作原理
1.1SVC应用实例
图1为SVC在电气化铁路27.5kV供电网无功补偿的应用实例,可以看出, 为FCR和FC共用高压开关。当不采用特殊措施,合上 时,势必引起供电电网电压冲击。
图1 SVC中TCR和FC共用开关实例
1.2消除TCR和FC对供电电网电压冲击的技术方案
技术方案见图2。
图2 技术方案
采用电压互感器PT对电网电压进行采样,同时采用电流互感器 对TCR和共用开关K进行电流采样,通过SVC全电子控制系统对K的手动和自动进行操作。
1.3 系统工作原理
系统工作原理见图3。
图3 系统工作原理图
系统电流信号、TCR电流信号、电网电压信号进行前置处理和信号检波处理后,再依次进行综合运算、无功计算、线性化处理,处理后的信号进入切换单元、再经限幅、定时、脉冲变换,形成触发脉冲信号。
切换单元分为自动工作状态和手动工作状态。正常运行的工作状态下,系统为自动工作状态,当高压开关合闸时,系统切换到手动工作状态,该工作状态下,TCR预置固定触发角的方式,在高压开关合闸时,使TCR的无功等于FC的容性无功,FC电流为设定电流,经无功计算、线性化处理,处理后的信号进入切换单元。在延时500ms(25个周波)后,系统经过逻辑控制,达到稳定状态,切换到自动运行的工作状态。
2 结论
该方法采用TCR预置固定触发角的方式,在高压开关合闸时,有效避免了由于冲击无功造成的电压冲击,有效提高了电网的工作质量。此项技术已在数十个SVC装置工程中应用,实际证明了该技术的成熟性,并已取得了显著效果。
参 考 文 献:
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[4]林海雪,刘迅,康文祥.对电能质量五项国家标准修订的一些考虑[A].第四届论文集电能质量(国际)研讨会论文集[C].北京:国家电力出版,2008:45-47.
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(4/24/2009)
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