无功补偿电路图
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12.1并联电容器补偿无功功率原理在实际电力系统中,大部分负载为阻感型负荷,包括异步电动机在内的绝大部分设备的等效电路可看作电阻R 和电感L 串联的电路,其功率因数为cos R ϕ=其中,2L L fX ωωπ==。
给R ,L 电路并联接入C 之后,电路如图12-1所示,该电路的电流方程为C RLII I ∙∙∙=+。
R L图12-1原理图RLI C(a )过补偿 (b) 欠补偿12.2电容器与系统发生并联谐振图12-2a 为分析并联谐振的供用电网简化电路图,图12-2b 为其等效电路图。
图中谐波源I n 为恒流源,系统基波阻抗为Z S =R S +j X S ,n 次谐波阻抗为Z Sn =R Sn +j nX S ,通常R Sn <<nX S ,为简化分析,可忽略R Sn 。
补偿电容器的基波电抗为X C ,n 次谐波电抗为X C /n 。
X S /nI nnX SI nI C n I S nX C/n n X Sa) b)图12-2 并联谐振示意图a) 供用电系统简化电路图 b) 等效电路图图12-2b 的电路在满足nX S =X C /n时会发生并联谐振。
设基波频率为f ,则谐振频率f p 为f f X X P c s = (2-52)在图12-2中谐波源电流为I n 时,流入系统的谐波电流I Sn 和流入电容器的谐波电流I Cn 分别为I X n n X X n I s n c s cn =- (2-53) I n X n X X n I c n ss cn =- (2-54)当n =n p 时,按上式计算得到的I Sn 和I Cn 均为无穷大。
实际上考虑到系统谐波电阻R Sn及电容支路等效电阻的存在,I Sn 和I Cn 都只可能是有限值,但可以比I n 大许多倍。
实际电路中为了限制电容支路中的谐波电流和防止电容器投入时的冲击电流,在电容支路中都串入一定容量的电抗器。
设所串电抗器的基波电抗为X L ,对n 次谐波的电抗为nX L ,则电路满足并联谐振的条件为n XX n n X Ps c P PL=- 谐振频率为f f X X X P c s L=+() (2-55) 设谐波源电流为I n 时,流入系统的谐波电流I Sn 和流入电容器的谐波电流I Cn 分别为 I n X X n n X n X X n I s n L c S L cn =-+-() (2-56) I n X n X n X X n I c n nS L cn=+-() (2-57) 分析上述电路的频率特性可知,在电容器支路串入电抗器后,谐振频率下降,谐波放大频段的宽度变窄,这对减小谐波电流的放大作用还是很有效的。
高压SVG培训我是思源清能电气电子有限公司,服务工程师,张治福,我的手机号是:第一章装置电气原理与构成1.1电气原理SVG装置的主电路采用链式逆变器拓扑结构,Y形连接,10kV装置每相由12个功率单元串联组成,6kV装置每相由8个功率单元串联组成,运行方式为N+1模式。
下图所示为SVG装置的连接原理图。
图1-1 10kV装置的连接原理图图1-2 6kV装置的连接原理图10kV装置的电气原理如下图。
图1-3 10kV装置的电气原理图1.2装置构成SVG装置主要由五个部分组成:控制柜、功率柜、启动柜、连接电抗器和冷却系统。
这里采用风冷。
1.2.1控制柜控制柜由控制器、显示操作面板、控制电源、继电器、空气开关等部分组成。
控制电源提供了DC24V和DC5V电源系统,为控制器和继电器操作供电。
操作面板包括了液晶屏显示、信号指示灯。
操作部分包括启机按钮、停机按钮和复位按钮。
空气开关的功能如下表所示。
表2-1 空气开关功能表第二章装置的控制面板说明2.1 装置的运行状态SVG装置带电时,运行在五种工作状态:待机、充电、运行、跳闸、放电。
各状态说明和转换关系如下:1)待机状态装置上电后立即进入待机状态,然后进行自检。
若无任何故障且状态正常,装置复位后,则点亮就绪灯。
若在就绪情况下收到用户启机命令,则闭合主断路器。
主断路器闭合后即转入充电状态。
2)充电状态表示装置的直流电容正在充电,由于装置为自励启动,主断路器闭合即表示装置已经进入了充电状态。
若在主断路器闭合后直流电压充电到超过直流设定值,则自动闭合启动开关以短路充电电阻,启动开关闭合后延时10s自动转入并网运行状态。
3)运行状态表示装置处于并网运行的工作状态,可以在各种控制方式下输出电流,达到补偿无功、负序或谐波的效果。
若在此过程中出现报警,报警指示灯亮,不影响装置正常运行;若在此过程中出现过流、同步丢失等可恢复故障,装置将闭锁,待手动或自动复位消除故障后,装置将重新解锁运行;若在此过程中出现严重故障或收到停机命令,装置将发跳闸命令,并转到跳闸状态。