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晶闸管控制电抗器

晶闸管相控变压器(TCR)

TCR是SVC中最重要的组成部件之一,IEEE将晶闸管相控电抗器(TCR)定义为一种并联型晶闸管控制电抗器,通过控制晶闸管的导通时间,它的有效电抗可以连续变化。

基本的单相TCR由反并联的一对晶闸管阀T1、T2与一个线性的空心电抗器相串联组成。反并联的一对晶闸管就像一个双向开关,晶闸管阀T1在供电电压的正半波导通,而晶闸管阀T2在供电电压的负半波导通。晶闸管的触发角以其两端之间电压的过零点时刻作为计算的起点,触发信号的延迟角在90°~180°范围内变化。

晶闸管控制电抗器基本信息

晶闸管控制电抗器三相TCR

一个6脉波的三相TCR由3个单相的TCR按三角形联结连接而成。如果三相电压是平衡的,3个电抗器是相的,而且所有晶闸管是对称触发的,即每相的触发角相同,那么在正半波和负半波中就会出现对称的电流脉冲,因而只产生奇次谐波。

实际上,实际中的三相电抗器的参数不可能完全相同。三相供电电压也不一定完全平衡。这种不平衡就会导致非特征谐波的产生,包括3倍数次谐波,扩散到线路中。正常情况下,非特征谐波的数值是非常小的。但在严重扰动的情况下,正负半波的触发角可能不同,这就会导致直流分量的产生,并足以引起耦合变压器的饱和,从而产生更大的谐波扩散。除了谐波,一个小的基频电流分量(0.5%~2%)也在TCR中流动,这体现了TCR绕组中的电阻损耗。

TCR在正常运行时会产生大量的特征谐波注入电网,因此必须采取措施将这些谐波消除或减弱。通常的办法是并联滤波器,并联滤波器要么是串联Lc结构,要么是串联LCR结构。这些滤波器被调谐到5次和7次的主导谐波频率,有时,也使用11次和13次滤波器或者只使用一个高通滤波器。如果预想TCR按相控制,或者网络谐振的条件要求TCR要按相控制,那么就需要安装3次谐波滤波器,并且与TCR相并联。

减小TCR向系统注入特征谐波的另一种方法是将主TCR分割成n(n≥2)个并联联接的TCR,每个分段TCR的容量为整个TCR的]/n。在这r1个分段TCR中,只有一个分段TCR的触发角是受控的,其他的分段TCR要么是全导通,要么是全关断,以吸收制定量的无功功率。由于每个分段TCR的电感增加了rl倍,因此受控TCR的容量就减小了n倍,受控TCR产生的谐波相对于额定基波电流也减小了n倍。采用上述结构实现谐波减小的同时,也会伴随成本的增加,因为这霈要更多数目的晶闸管。这样,如果TCR的分段很多,那么分段TCR比不分段的TCR会贵很多。

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晶闸管控制电抗器造价信息

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晶闸管

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晶闸管

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晶闸管

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晶闸管

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35kV串联电抗器

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35kV串联电抗器

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35kV串联电抗器

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35kV串联电抗器

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35kV串联电抗器

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电抗器

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电抗器

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电抗器

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电抗器

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电抗器

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晶闸管控制电抗器12脉波

如同在直流输电系统中一样,当采用12脉波TCR时谐波可以大大减小。在这种结构中,2个6脉波TCR通过相位相差30°的2组三相电压供电。12脉波TCR要么需要特制的3绕组变压器,这种变压器具有2个二次绕组;要么需要2个一次侧联结相同的电力变压器。在这两种情况下,变压器的二次侧一个是星形联结,另一个是三角形联结。

将其分成两个6脉波TCR来进行分析。以一次测A相基波线电流为参考向量,表示了一个星一星联结变压器的TCR在其一次侧产生的基波、5次和7次线电流的向量图。同样的,我们也可以得到星形一三角形联结变压器的TCR在其一次侧产生的基波、5次和7次线电流的向量图。由于都是取一次侧A相基波线电流向量为参考向量,对两组向量图进行直接比较可以发现:两组6脉波TCR在变压器的一次侧产生同相位的基波电流,加之在变压器设计时己使两组变压器阀侧电流与一次侧线电流都相同,故一次侧产生的基波电流幅值也是相等的。而对于5次和7次谐波电流,以及更高次16(2n+1)±1,n=0,1,2,…】的谐波电流来说,两组6脉波TCR在变压器的一次侧产生的谐波电流幅值相等,但相位刚好相反,二者相互抵消。所以在一次侧的线电流里将仅含12n±1(13为整数)次谐波,也使得对谐波滤波器的要求大大减轻。

12脉波TCR中谐波含量的大量减少,大大减轻了对滤波器的要求。因而不需要像6脉波TCR那样采用5次和7次单独调谐的滤波器,而只要采用高通滤波器就足够了。同样的,谐波的减少伴随着成本的增加,以为需要增加晶闸管的数量,特制的双二次绕组变压器和复杂的触发次序都增加了成本。12脉波TCR的另外一个优点是增加了可靠性。如果其中的一个6脉波TCR单元故障,另一个TCR单元可以继续运行,尽管只有一半无功容量。而且12脉波TCR比6脉波TCR具有更高的过载能力。

脉波数大于12的TCR并没有投入实际使用,尽管这可以大大减小谐波。因为大于12脉波的TCR变得太复杂和太昂贵,比如对应18脉波的TCR就需要一个具有3个二次绕组的变压器。此外,为保证对称触发所要求的触发控制精度也难以达到。

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晶闸管控制电抗器作用

TCR的作用就像一个可变电纳,改变触发角就可以改变电纳值,因为所加的交流电压是恒定的,改变电纳值就可以改变基波电流,从而导致电抗器吸收无功功率的变化。但是,当触发角超过90。以后,电流变为非正弦的,随之就产生谐波。如果两个晶闸管在正半波和负半波对称触发,就只会产生奇次谐波。谐波可以通过对较高频率分量的傅里叶分析得到。

由于在电力系统应用中要求具有可控的容性无功功率,因此在TCR上并联了一个电容器。这个电容器可以是固定的,也可以是可投切的,通过机械开关或者是晶闸管开关。TCR的主要优点是控制的灵活性和易于扩容。不同的控制策略可以容易的被实现,特别是那些涉及外部辅助信号以显著提高系统性能的控制。参考电压和电流斜率都能够用简单的方式加以控制。由于TCR型SVC本质上是模块化的,因此通过追加更多的TCR模块就能达到扩容的目的,当然前提是不能超过耦合变压器的容量。

TCR不具备大的过负荷能力,因为其电抗器是空心设计的。如果期望TCR承受暂态过电压,就需要在设计TCR时加入短时过负荷能力,或者安装附加的晶闸管投切电抗器,以备在过负荷时使用。

TCR的响应迅速,典型的响应时间为1.5~3个周期。实际的响应时间是测量延迟、TCR控制器的参数和系统强度的函数。

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晶闸管控制电抗器常见问题

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磁阀式可控电抗器晶闸管导通角控制策略 磁阀式可控电抗器晶闸管导通角控制策略

磁阀式可控电抗器晶闸管导通角控制策略

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研究了磁阀式可控电抗器的控制系统及其工作原理。提出了磁阀式可控电抗器晶闸管导通角的控制策略,利用线路检测电路、同步信号电路的拓扑结构,并利用单片机构建了微机控制系统。该控制系统采用闭环控制方式,通过其反馈部分来控制晶闸管导通角的大小以调节可控电抗器的容量。故控制系统使得磁阀式可控电抗器能够随着输电线路传输功率的变化而自动平滑地调节自身的容量,充分对输电线路进行无功补偿,为可控电抗器的工业应用提供了一定的理论依据。

电抗器 电抗器

电抗器

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一 .电抗器的种类与概述 电抗器又称为扼流圈、电感器或铁芯电感器,在电子设备中应用极为广泛, 品种也很繁多。通常可分为电流滤波扼流圈、交流扼流圈、电感线圈三种。 1.按线圈数量可分为:单相电抗器( 1只或 2 只线圈);三相电抗器( 3只线 圈) . 2.按铁芯型式可分为:空芯电抗器、铁芯电抗器两种,而铁芯电抗器又分为 有气隙铁芯电抗器和无气隙铁芯电抗器。 二 .常用电抗器的介绍与主要技术指标 1.电源滤波电抗器(单相电抗器、有气隙铁芯电抗器) 。 用途:用于平滑整流后的直流成分, 减小其波纹电压, 以满足电子设备对 直流电源的要求。 主要技术指标:电抗器名称、型号、电感量、直流电位、直流磁化电流、 波纹电压、波纹频率、绝缘等级和环境温度。 2.单相(三相)交流电抗器(输入、输出电抗器) 用途:用于交流回路中, 作为平衡、镇流、限流和滤波的一种铁芯电感器。 主要技术指标:电抗器名称、型号

晶闸管控制并联电抗器简介

晶闸管投切电容器thyristorswitchedcapacitor,TSC

Jingzhaguontouq}edI0nrongqi.用管投切电容器(thyristorswitchedcaPac-itor,TSC)静止无功补偿装里.晶闸管阀用于电容器的投切操作.该装t提供的容性电流只能分级调整.常与固定电抗器或晶闸管控制的电抗器、晶闸管控制的变压器、饱和电抗器配合在一起使用,以使系统能连续控制物出电流并使系统的工作范围能扩大到感性区。其主要优点是:①投切速度快;②投切操作时对系统的冲击电流小,③有功损耗小;④不产生商次谐波电流。主要缺点是:①向系统提供的无功电流只能作级差变化不能平滑调节;②正常断开后晶闸管阀所承受的电压比TCR阀要高出一倍;③有时发生谐波放大,影响正常工作。工作原理如下:限流电抗器的作用是限制电容器投人时的暂态涌流和降低主电路的电流上升率,限流电抗器的感抗值约为容抗值的百分之几.在电源电压瞬时值最大时,晶闸管阀接受来自控制器发来的触发脉冲而导通,使电容器在电流过零时开始通电,此电流半波将在电容电流再次回零时由晶闸管阀自然关断。由于TSC控制器每隔半周波便轮流向晶闸管阀两个方向的晶闷管发出整个半周波全导通的触发脉冲,所以电容器中流过的电流为连续正弦波,不含谐波分量。厂尸石「万气.丁-一十’矛‘币TSC结构示意:1一电容器组;2一晶闸管阅;3一限流电杭寻性能比较晶闸管投切电容器型静止无功补偿装!与用断路器分组投切(BSC)方式的技术性能比较如下表。用途TSC适用于主要要求补偿感性无功功率且有冲击性负荷的工业用户,用于电力系统需要快速响应,如增加系统对功率振荡阻尼、电压控制的场合。当需要较频繁地投切补偿电容器而机械投切设备又不能满足这种要求时,TSC常常成为首选。TSC也常与TCR或其它种类的补偿设备配套使用.发展概况第一套大型TSC工业装里是1972年由瑞典原ASEA公司制造的,容量为60Mvar,安装在瑞典的一家钢铁厂,用于电弧炉功率因数补偿,提高母线电压的稳定度,晶闸管阀的倾定电压是20kV。1980年ASEA公司又首次把TSC与TCR组配应用,用于南非ESCOM公司平衡由于单相电气化铁路负荷引起的三相电压不对称问题。中国在平顶山至武汉国内第一个500kV输电工程中,在凤凰山变电所引进ASEA公司2套TCRTSC型静补装置,这是世界上首例这种类型的静补装里用于500kV输电系统。TSC与BSC的技术比较┌───────┬──────────┬────────────┐│项目│TSC│BSC2100433B

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晶闸管控制并联电抗器介绍

晶闸管投切电容器thyristorswitchedcapacitor,TSC

Jingzhaguontouq}edI0nrongqi.用管投切电容器(thyristorswitchedcaPac-itor,TSC)静止无功补偿装里.晶闸管阀用于电容器的投切操作.该装t提供的容性电流只能分级调整.常与固定电抗器或晶闸管控制的电抗器、晶闸管控制的变压器、饱和电抗器配合在一起使用,以使系统能连续控制物出电流并使系统的工作范围能扩大到感性区。其主要优点是:①投切速度快;②投切操作时对系统的冲击电流小,③有功损耗小;④不产生商次谐波电流。主要缺点是:①向系统提供的无功电流只能作级差变化不能平滑调节;②正常断开后晶闸管阀所承受的电压比TCR阀要高出一倍;③有时发生谐波放大,影响正常工作。工作原理其结构如图所示.其中限流电抗器的作用是限制电容器投人时的暂态涌流和降低主电路的电流上升率,限流电抗器的感抗值约为容抗值的百分之几.在电源电压瞬时值最大时,晶闸管阀接受来自控制器发来的触发脉冲而导通,使电容器在电流过零时开始通电,此电流半波将在电容电流再次回零时由晶闸管阀自然关断。由于TSC控制器每隔半周波便轮流向晶闸管阀两个方向的晶闷管发出整个半周波全导通的触发脉冲,所以电容器中流过的电流为连续正弦波,不含谐波分量。厂尸石「万气.丁-一十'矛'币TSC结构示意图l一电容器组;2一晶闸管阅;3一限流电杭寻性能比较晶闸管投切电容器型静止无功补偿装!与用断路器分组投切(BSC)方式的技术性能比较如下表。用途TSC适用于主要要求补偿感性无功功率且有冲击性负荷的工业用户,用于电力系统需要快速响应,如增加系统对功率振荡阻尼、电压控制的场合。当需要较频繁地投切补偿电容器而机械投切设备又不能满足这种要求时,TSC常常成为首选。TSC也常与TCR或其它种类的补偿设备配套使用.发展概况第一套大型TSC工业装里是1972年由瑞典原ASEA公司制造的,容量为60Mvar,安装在瑞典的一家钢铁厂,用于电弧炉功率因数补偿,提高母线电压的稳定度,晶闸管阀的倾定电压是20kV。1980年ASEA公司又首次把TSC与TCR组配应用,用于南非ESCOM公司平衡由于单相电气化铁路负荷引起的三相电压不对称问题。中国在平顶山至武汉国内第一个500kV输电工程中,在凤凰山变电所引进ASEA公司2套TCRTSC型静补装置,这是世界上首例这种类型的静补装里用于500kV输电系统。TSC与BSC的技术比较┌───────┬──────────┬────────────┐│项目│TSC│BSC

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MOS控制晶闸管产品介绍

MOS控制晶闸管是由MOSFET和晶闸管复合而成的一种电力电子器件,它的输人极由MOS管控制,故属场控器件。

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