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        以提高自身響應速度為目的磁控電抗器快速性研究

        作者: 時間:2013-12-22 來源:網絡 收藏

        (MCR)作為一種SVC裝置,主要應用在補償系統無功、抑制電壓波動和閃變等方面,因此快速性是其至關重要的一個特性。以提高可控在接入電網時自身響應速度為目的,根據其工作原理,對其快速性展開了深入探討和研究,在快速勵磁基礎上,提出了

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/227330.htm

        快速去磁方法,通過EMTDC/PSCAD軟件進行了仿真,并進行了實驗驗證。結果表明其快速性得到了很好改善。

        1 引言

        可控并聯可簡化系統無功電壓控制,抑制工頻過電壓和操作過電壓,動態補償線路充電功率,抑制潛供電流等,能滿足系統多方面需求,因此具有廣闊的應用前景。作為可控并聯電抗器,MCR具有適用電壓范圍寬、可靠性高、諧波小等顯著優點,是一種經濟、高性能的靜止型無功補償裝置。但MCR的部分特性(如諧波特性、快速性)需要進行改善,以便更好地應用于電力系統。這里針對MCR的快速性展開了相應探討和研究,并提出一種可快速勵磁及去磁的電路方案。

        2 MCR的工作原理及快速性

        2.1 MCR的工作原理

        MCR主鐵心分裂為兩半,即鐵心1和鐵心2,截面積為A,每一半鐵心截面積具有減小的一段,4個匝數為N/2的線圈分別對稱繞在兩個半鐵心柱上,半鐵心柱上的線圈總匝數為N,每一半鐵心柱的上下兩繞組各有一抽頭比為δ=N2/N的抽頭,它們之間接有晶閘管KP1(KP2)。不同鐵心上的上下兩個繞組交叉連接后,并聯至電網電源,續流二極管則橫跨在交叉端點上,對大容量的MCR而言,δ取值通常很小,因此KP1(KP2)的工作電壓遠小于其額定電壓。圖1為MCR結構電路。

        以提高自身響應速度為目的磁控電抗器快速性研究

        在整個容量調節范圍內,只有小面積段的磁路飽和,其余段均處于未飽和的線性狀態,通過改變小截面段磁路的飽和程度來改變電抗器容量。在電源的一個工頻周期內,KP1,KP2輪流導通,起到了全波整流的作用,二極管起續流作用。改變KP1,KP2的觸發角便可改變控制電流的大小,從而改變電抗器鐵心飽和度,以平滑連續地調節電抗器容量。2.2 電抗器的快速性

        MCR的響應時間決定于:n=(1-δ)/(2δ),n為MCR容量從空載到額定值所需的工頻周期數。

        可見,n與MCR的抽頭比6成反比。對大容量MCR而言,δ取值通常很小,并且在實際應用中考慮到MCR的有功損耗,其響應時間約在0.19~0.66s。但當MCR應用在抑制電壓閃變、自動調諧消弧線圈、動態無功補償等方面時,此響應時間顯然不滿足工況要求,因此需要有更快的響應速度,在一個工頻周期內達到額定工作狀態,即快速勵磁,并且需要它從額定狀態到空載的響應速度也在一個工頻周期內,即快速去磁。

        3 快速勵磁及去磁工作原理

        基于上述分析,提出MCR快速勵磁及去磁的等效電路,如圖2所示。電路由升壓斬波電路(主要用于給電容儲能)、電容C和V2構成的快速勵磁電路、由去磁電阻R2和V4構成的快速去磁電路,及MCR本體的工作回路和控制回路組成。

        以提高自身響應速度為目的磁控電抗器快速性研究

        該電路具體工作原理為:

        狀態1 根據MCR具體的應用電壓等級場合,來選擇升壓斬波電路中的電壓源值,并調節其內部IGBT的導通占空比,使C上電壓值滿足在控制電源電壓值最大時,其放電時間不少于一個工頻周期(20 ms)。待電容電壓值穩定后,此時C上的儲能為:,U0為電容上電壓值。此狀態內V1,V2和V4處于斷開狀態,V3閉合。

        狀態2 當電力系統發生電壓波動,需要MCR工作來補償無功時,V2導通,C向控制繞組(電感L)放電,要讓L中的電流在極短時間內從零變為一定值,由WL=LI2/2可知,需快速給控制繞組儲能。這就需要電容和電感間迅速的能量傳遞。其又為一個二階等效電路,具體數學模型為:

        以提高自身響應速度為目的磁控電抗器快速性研究式中:RL為控制

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        關鍵詞: 磁控 電抗器

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