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三相負荷不平衡自動調(diào)節(jié)裝置的制作方法

文檔序號:11811102閱讀:736來源:國知局
三相負荷不平衡自動調(diào)節(jié)裝置的制作方法

本發(fā)明涉及一種三相負荷不平衡自動調(diào)節(jié)裝置,應用于電網(wǎng)供配電系統(tǒng)無功補償和相間不平衡調(diào)節(jié)。



背景技術(shù):

無功功率是電能傳輸和轉(zhuǎn)換過程中建立電磁場和提供電網(wǎng)穩(wěn)定不可缺少的功率之一,但在傳輸過程產(chǎn)生很大的電壓降落,且電力系統(tǒng)三相損耗不一導致負荷不平衡,影響供電質(zhì)量;隨著配電網(wǎng)的非線性、不對稱及沖擊性無功負荷迅速增多,無功功率損耗日益嚴重,現(xiàn)有技術(shù)的電容補償裝置只能補償無功功率,卻無法處理三相負載不平衡的問題;當前供電部門采用的方法是通過人工改線調(diào)相對負荷網(wǎng)絡進行功率調(diào)整,此方法費時費力,人工勞動強度高,易造成安全隱患而且補償效果不佳。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是,提供一種三相負荷不平衡自動調(diào)節(jié)裝置,能夠補償系統(tǒng)無功功率,抑制三相不平衡,提高線路輸電穩(wěn)定性,維持受電端電壓,且無功功率補償損耗更小,補償更加穩(wěn)定,接線簡單、運行維護工作量小。

本發(fā)明的三相負荷不平衡自動調(diào)節(jié)裝置,包括:

分布于各負荷終端的箱體,箱體內(nèi)設置有控制模塊、補償模塊、顯示模塊、通訊模塊、散熱裝置;

所述控制模塊包括有安裝隔板以及安裝在安裝隔板上的斷路器、磁保持繼電器、微處理器;

所述補償模塊包括有補償模塊安裝支架、晶閘管投切電容、電抗器,以及集成在補償模塊內(nèi)的補償電路;

所述補償模塊包括SVG靜止型動態(tài)無功補償裝置與TSC晶閘管投切電容器;

所述補償電路為三相分補補償電路、三相共補補償電路之一與三相逆變電路相結(jié)合;

所述三相分補補償電路為電容器與相線“Y”型連接,三路進線分別設置一對反并聯(lián)晶閘管和電容器;

所述三相共補補償電路為電容器與相線“△”型連接,其中兩路進線設置有一對反并聯(lián)晶閘管和電容器;

所述三相逆變電路直流側(cè)設置有一個大電容,交流側(cè)設置有6對IGBT反并聯(lián)二極管,各相進線設置有上下橋臂,上下橋臂各設置一對IGBT反并聯(lián)二極管;

所述顯示模塊包括有液晶顯示屏;

所述通訊模塊包括有網(wǎng)絡接口;

本發(fā)明的三相負荷不平衡自動調(diào)節(jié)裝置采用SVG靜止型動態(tài)無功補償裝置與TSC晶閘管投切電容器相結(jié)合的方法來補償無功功率,可實現(xiàn)三相中每相的獨立補償,解決三相負荷不平衡狀況,不但能進行無功功率補償、同時還平衡三相電流,到最優(yōu)化的補償效果;一次投入解決兩大問題,能夠提高線路輸電穩(wěn)定性,抑制三相不平衡,維持受電端電壓,延長變壓器壽命,有效的降低了系統(tǒng)線損,且接線簡單、運行維護工作量小,使無功就地平衡,從而提高配變利用率,降低網(wǎng)損,無需定期人工改線,大大降低電網(wǎng)運維成本。

附圖說明

圖1是本發(fā)明實施例立體結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2是本發(fā)明實施例分布于負荷終端示意圖;

圖3是本發(fā)明實施例三相逆變電路拓撲圖;

圖4是本發(fā)明實施例三相分補補償電路;

圖5是本發(fā)明實施例三相共補補償電路;

圖6是本發(fā)明實施例原理圖;

圖中:1、散熱裝置 2、網(wǎng)路接口 3、斷路器 4、磁保持繼電器

5、液晶顯示屏 6、微處理器 7、電抗器 8、電容器

9、箱體。

具體實施方式

如圖所示,一種三相負荷不平衡自動調(diào)節(jié)裝置,包括:

分布于各負荷終端的箱體9,箱體9內(nèi)設置有控制模塊、補償模塊、顯示模塊、通訊模塊、散熱裝置1;

所述控制模塊包括有安裝隔板以及安裝在安裝隔板上的斷路器3、磁保持繼電器4、微處理器6,各器件安裝位置合理,箱體側(cè)板設置有散熱裝置1,安裝隔板設置有安裝凸臺提供散熱空間,各元器件安裝布置結(jié)構(gòu)緊湊;

所述補償模塊包括有補償模塊安裝隔板、晶閘管投切電容8、電抗器7,以及集成在補償模塊內(nèi)的補償電路;

所述補償模塊包括SVG靜止型動態(tài)無功補償裝置與TSC晶閘管投切電容器8,SVG靜止型動態(tài)無功補償裝置、TSC晶閘管投切電容器8與電抗器相結(jié)合抑制沖擊電流,SVG靜止型動態(tài)無功補償裝置調(diào)節(jié)速度快,運行范圍寬,能夠平衡不對稱負荷,而TSC晶閘管投切電容器8不產(chǎn)生諧波,無功功率補償損耗更小,補償更加穩(wěn)定;

所述補償電路為三相分補補償電路、三相共補補償電路之一與三相逆變電路相結(jié)合;

所述三相分補補償電路為電容器與相線“Y”型連接,三路進線分別設置一對反并聯(lián)晶閘管和電容器,能夠?qū)崿F(xiàn)三相進線分相補償;

所述三相共補補償電路為電容器與相線“△”型連接,其中兩路進線設置有一對反并聯(lián)晶閘管和電容器,能夠?qū)崿F(xiàn)三相進線同時補償;

所述三相逆變電路直流側(cè)設置有一個大電容,交流側(cè)設置有6對IGBT反并聯(lián)二極管,各相進線設置有上下橋臂,上下橋臂各設置一對IGBT反并聯(lián)二極管,IGBT模塊在同一橋臂成對運行能夠減少逆變時的耐受電壓,提高交流輸出與逆變系統(tǒng)運行可靠性;

所述顯示模塊包括有液晶顯示屏,用于顯示各相電流、電壓等實時參數(shù);

所述通訊模塊包括有網(wǎng)絡接口,用于與電網(wǎng)控制中心通訊連接,便于控制中心遠程監(jiān)控各負荷終端運行參數(shù);

所述散熱裝置能夠散發(fā)箱體內(nèi)部各元器件運行熱量,確保本發(fā)明的三相負荷不平衡自動調(diào)節(jié)裝置平穩(wěn)運行。

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