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1.
电网中投入并联电容器时会产生合闸涌流,过大合闸涌流会诱发断路器分闸时的重击穿,危害电力系统的稳定运行、缩短用电设备的使用寿命。为此,提出一种预充电开关投切电容器的策略来抑制电容器投入电网时产生的合闸涌流,理论分析了预充电开关投切电容器的工作原理;提出了预充电开关投切电容器的电路模型;借助PSCAD仿真软件对预充电开关投切策略进行仿真验证,并分析了断路器的合闸时间分散性对合闸涌流抑制效果的影响。仿真结果表明,预充电开关投切电容器策略可以有效抑制合闸涌流,在准确合闸时可以将三相涌流分别减小至1.12p.u.、1.73p.u.和1.25p.u.,A相的合闸涌流可降低约70%,采用预充电开关投切电容器也大大缩短了合闸暂态过程持续的时间,证明了预充电开关投切策略的有效性。 相似文献
2.
基于模糊控制理论,提出了一种变电站电压无功立体模糊控制策略.该策略设计出电压、无功、功率因数3个输入量和变压器分接开关调节、电容器组投切2个输出量的立体模糊控制器.通过对控制规则库和控制策略三维曲面图的分析,说明了变电站电压无功立体模糊控制策略在保证电压、无功合格的同时,有效减少了分接开关的动作次数和电容器组的投切次数.利用MATLAB搭建了变电站电压无功立体模糊控制和九区图控制的对比仿真模型.通过仿真分析,验证了立体模糊控制策略的优越性及可行性. 相似文献
3.
本文通过工程设计实例,介绍6kV电容器更新设计过程中的补偿容量计算、设备元件选型、电容器保护配置及电容器室土建暖通专业改造等,重点分析电容器自动投切的工作原理及应用自动投切时高压开关接线的改造,以供类似工程设计参考。 相似文献
4.
牵引供电系统无功补偿与谐波抑制 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了牵引供电系统的结构特点,并针对铁道牵引系统负荷分时性、空载率高的特点,设计了机械投切电容器MSC(mechanical switch capacitor)及晶闸管控制电抗器TCR(thyristor control reactor)型的无功补偿及滤波装置,并在PSCAD软件中建模、仿真,分析了在不同牵引负荷情况下MSC - TCR型静止无功补偿装置分组投切无功补偿效果和谐波滤除作用,为保证牵引供电系统的电能质量提供参考. 相似文献
5.
机电一体开关低压无功补偿装置的开发和应用 总被引:2,自引:0,他引:2
针对接触器投切电容器和晶闸管投切电容器无功补偿装置应用中存在的问题,开发、研制了一种基于机电一体开关投切电容器的低压无功补偿装置。近千台装置经过近一年时间的现场运行、试验表明,这种无功补偿装置运行可靠性高、性能稳定,能满足绝大多数场合的应用需要。对机电一体开关装置的组成原理、电路结构和装置的整体性能等进行了详细描述。 相似文献
6.
依据某变电站35kV系统参数,分析在电网中采用SF6开关一次投切72MVar电容器组的可行性。研究采用EMIP程序模拟操作过程,通过计算电网的工频电压升高、合闸过电压、分闸过电压、重燃过电压以及避雷器泄流,分析了操作中可能出现的风险和防范风险的措施,认为在变电站进行投切35kV72MVar电容器组的系统试验时,正常操作时过电压、涌流低于国标要求,但试验回路稳态电压波动较大;若开关无法开断试验负荷,有爆炸的可能,并导致主变出口短路;如果发生开关单相重燃,可能发展为两相重燃,高值过电压将损害主变绝缘,并导致避雷器爆炸。试验事故发生可能性由开关设计和制造工艺决定。作为初次进行的型式试验,具有较大的风险。以上计算分析为制定配电网操作过电压试验方案提供了依据。 相似文献
7.
任丽萍 《中国新技术新产品精选》2011,(2):155-155
以变电站为单位,自动调节电压和无功功率就地平衡.变电站电压和无功控制主要是采用有载调压变压器和补偿并联电容器组,通过调节有载调压变压器分接开关和投切并联电容器组,实现调节电压合格和无功平衡的目的。 相似文献
8.
在变电站中,由于负荷化,电容器成为投切最频繁的电气设备,由于产品制造原因或设计、运行、维护不当造成严重的并联电容器损坏事故,会给电网带来巨大损失,因此对高压并联电容器进行现场试验极其重要。本文主要针对高压并联电容器试验进行了分析,并提出了相关问题与注意事项。 相似文献
9.
陈发纲 《中国新技术新产品精选》2012,(5):2-3
晶闸管投切电容器(TSC)自出现以来就备受各界关注,但由于其控制稳定性及生产成本等原因一直无法得到普及,本文针对其现有的结构进行了优化,采用滚动式投切机构进行电容器并联补偿。结合该机构设计了相应的硬件控制器及控制软件,并通过在matlab/simulink中仿真,验证了该设计思路的可行性。 相似文献