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微机控制晶闸管投切电容无功补偿装置
来源:本站   发布时间:2016-6-27字号【大 中 小 】打印本页
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补偿装置难以胜任的。
1tsc主电路结构
主电路设计除了满足分级快速补偿要求外,还应考虑限制并联电容器组的合闸涌流和抑制高次谐波等问题。
通常我国低压配电网采用三相四线制,且以三相不平衡负荷情况居多,因此本文采用了图1所示的tsc主电路结构。其中三相电力电容器接成星形,以满足分相补偿的要求;每相电容器按8-4-2-1的比例分成不同容量的4组,通过对4组电容器组不同组合的控制,以提高静态补偿精度。不同组的电容器容量不同,晶闸管的额定电流也不同。主电路如图1所示,图中每相只画出其中的两组。
图1中控制电容器投切的无触点开关由晶闸管模块上的2只晶闸管反并联组成。当主回路施加正向电压且晶闸管的控制极有触发脉冲信号时,晶闸管导通,把电容器投入电网;而当去掉触发脉冲后,电流过零时晶闸管自然关断,从电网上切除电容器。晶闸管上并联有rc阻容吸收电路,用于吸收开关过程中的瞬变电压和瞬变电流。另外,在主回路上还专门装有一组氧化锌避雷器,用以吸收操作过电压和雷击过电压等。在每一相中都串有快速熔断器作为快速过流保护。晶闸管电压值usc。的选择要考虑电力电容器上的充电电压,一般按式(1)选择:公式(1)
式中:k1为电压裕度,这里取1.1;k2为电网电压波动系数,这里取1.1;u1为电网额定电压。晶闸管电流值iscr一般按式(2)选择:公式(2)
式中f为电网额定频率;c为电容量(单位为μf)。这里所取的裕度比通常方法要小,这就较大地提高了晶闸管容量的利用率[2]。只要能

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