基于tsc的動態(tài)無功補償裝置制造方法
【專利摘要】一種基于TSC的動態(tài)無功補償裝置,包括三個單相晶閘管閥組,采用三相控制的三角型連接方式,每個支路包括電抗器、晶閘管閥組、投切電容器、RC阻容吸收電路、電容器均壓電路;所述的晶閘管閥組還包括觸發(fā)回報單元和取能單元,每個TSC板控制一個晶閘管單元的兩個反并聯(lián)晶閘管,由相應(yīng)的取能單元為TSC板提供電源;所述的取能單元采用外接的高頻電源輸出的取能電纜穿過取能磁環(huán)的方式,由取能磁環(huán)給TSC板提供電源。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的優(yōu)點是:采用接的高頻電源輸出的取能電纜穿過取能磁環(huán)的方式,不需要電容的預(yù)充電,結(jié)構(gòu)簡單,抗干擾性強,可靠性高;采用均壓電容,均壓效果好。
【專利說明】基于TSC的動態(tài)無功補償裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本實用新型涉及一種應(yīng)用于配電系統(tǒng)中的無功功率補償裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] 晶閘管投切電容器(TSC)廣泛應(yīng)用于配電系統(tǒng)的動態(tài)無功功率補償裝置,隨著電 力電子技術(shù)及計算機控制技術(shù)的發(fā)展,各種新型的自動、快速無功功率補償裝置相繼出現(xiàn), 與機械投切電容器相比,晶閘管的開、關(guān)無觸點,操作壽命幾乎是無限的,而且晶閘管的投 切時刻可以精確控制,可以快速無沖擊地將電容器接入電網(wǎng),大大的減少了投切時的沖擊 電流和操作困難。晶閘管投切電容器能快速跟蹤沖擊負荷的突變,隨時保護最佳饋電功率 因數(shù),實現(xiàn)動態(tài)無功功率補償,減小電壓波動,提高電能質(zhì)量,節(jié)約電能。
[0003] 目前,大多數(shù)TSC采用的觸發(fā)板與晶閘管的數(shù)量是一一對應(yīng)的,同時觸發(fā)板的取 能是通過在母排上的互感器,這樣在反并聯(lián)晶閘管的兩側(cè)母排上需要增加一個互感器,在 晶閘管不導(dǎo)通的時候,通過RC阻容吸收電容的預(yù)充電取能,當(dāng)晶閘管導(dǎo)通后,線路中產(chǎn)生 電流,通過互感器進行電流取能,也就是觸發(fā)板的取能是電壓和電流取能混合方式,這種方 式給安裝和調(diào)試帶來很大的不便,同時閥組的結(jié)構(gòu)也很復(fù)雜。在現(xiàn)有的TSC設(shè)備中,還存在 著電壓振蕩大的缺點。 實用新型內(nèi)容
[0004] 本實用新型的目的是提供一種基于TSC的動態(tài)無功補償裝置,應(yīng)用在配電系統(tǒng)中 的無功功率補償裝置中,采用接的高頻電源輸出的取能電纜穿過取能磁環(huán)的方式,不需要 電容的預(yù)充電,結(jié)構(gòu)簡單,抗干擾性強,可靠性高;采用均壓電容,均壓效果好。
[0005] 為實現(xiàn)上述目的,本實用新型通過以下技術(shù)方案實現(xiàn):
[0006] 基于TSC的動態(tài)無功補償裝置,包括三個單相晶閘管閥組,采用三相控制的三角 型連接方式,每個支路包括電抗器、晶閘管閥組、投切電容器、RC阻容吸收電路、電容器均壓 電路;所述的晶閘管閥組還包括觸發(fā)回報單元和取能單元,每個TSC板控制一個晶閘管單 元的兩個反并聯(lián)晶閘管,由相應(yīng)的取能單元為TSC板提供電源;所述的取能單元采用外接 的高頻電源輸出的取能電纜穿過取能磁環(huán)的方式,由取能磁環(huán)給TSC板提供電源。
[0007] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的優(yōu)點是:
[0008] 1)主電路采用三角型連接方式,使晶閘管閥組的電流容量降低,保證電源電壓穩(wěn) 定,避免中線電流。
[0009] 2)本實用新型的主電路中,電容器支路串聯(lián)電抗器,并設(shè)有阻容保護回路和均壓 電容器,避免因晶閘管誤觸發(fā)或事故情況下引起的合閘涌流,抑制高次諧波。
[0010] 3)本實用新型的取能方式是通過外接的高頻電源輸出的取能電纜穿過取能磁環(huán) 的方式,因此不需要電容的預(yù)充電,取能電路簡單可靠,同時減少了閥組設(shè)計難度。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0011] 圖1是基于TSC的動態(tài)無功補償裝置的原理圖。
[0012] 圖2是單相晶閘管功率單元的原理框圖。
【具體實施方式】
[0013] 下面結(jié)合附圖對本實用新型的技術(shù)內(nèi)容作進一步詳細說明。
[0014] 見圖1,基于TSC的動態(tài)無功補償裝置,包括三個單相晶閘管閥組¥&、¥13、¥(3,采用 三相控制的三角型連接方式,每個支路包括電抗器La、Lb、Lc、晶閘管閥組、投切電容器Ca、 Cb、Cc、RC阻容吸收電路、電容器均壓電路C。見圖2,晶閘管閥組還包括觸發(fā)回報單元和取 能單元,每個TSC板控制一個晶閘管單元的兩個反并聯(lián)晶閘管,由相應(yīng)的取能單元為TSC板 提供電源;所述的取能單元采用外接的高頻電源輸出的取能電纜穿過取能磁環(huán)的方式,由 取能磁環(huán)給TSC板提供電源。所述的取能單元采用外接的高頻電源輸出的取能電纜穿過取 能磁環(huán)的方式,由取能磁環(huán)給TSC板提供電源。
[0015] 本實用新型的主電路中,采用三角型連接方式,使晶閘管閥組的電流容量降低,保 證電源電壓穩(wěn)定,避免中線電流。在TSC閥組中,采用兩個晶閘管反并聯(lián)方式,當(dāng)晶閘管為 正向電壓,且門極上有觸發(fā)信號時晶閘管導(dǎo)通,電容投入,當(dāng)去掉觸發(fā)脈沖信號后,電流過 零時,晶閘管截止,電容器從電網(wǎng)上切除,剛切除時電容器上的電壓為電網(wǎng)電壓幅值,在晶 閘管關(guān)斷時,如果電容器殘壓能迅速放掉,那晶閘管所承受的最大方向電壓為電源電壓的 幅值,晶閘管反并聯(lián)方式可靠性高,即使損壞一個晶閘管,也不會導(dǎo)致電容器誤投入。在主 電路中,電容器支路串聯(lián)電抗器,避免因晶閘管誤觸發(fā)或事故情況下引起的合閘涌流,抑制 高次諧波。它的取能方式是通過外接的高頻電源輸出的取能電纜穿過取能磁環(huán)的方式,因 此不需要電容的預(yù)充電,取能電路簡單可靠,同時減少了閥組設(shè)計難度。
【權(quán)利要求】
1.基于TSC的動態(tài)無功補償裝置,其特征在于,包括三個單相晶閘管閥組,采用三相控 制的三角型連接方式,每個支路包括電抗器、晶閘管閥組、投切電容器、RC阻容吸收電路、 電容器均壓電路;所述的晶閘管閥組還包括觸發(fā)回報單元和取能單元,每個TSC板控制一 個晶閘管單元的兩個反并聯(lián)晶閘管,由相應(yīng)的取能單元為TSC板提供電源;所述的取能單 元采用外接的高頻電源輸出的取能電纜穿過取能磁環(huán)的方式,由取能磁環(huán)給TSC板提供電 源。
【文檔編號】H02J3/18GK203850839SQ201420135030
【公開日】2014年9月24日 申請日期:2014年3月24日 優(yōu)先權(quán)日:2014年3月24日
【發(fā)明者】李治平, 馬寧, 李瀚文, 王麗 申請人:鞍山華夏電力電子設(shè)備有限公司