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無功補償裝置原理與應用

 發布時間:2019-07-23

在介紹線性化環節時,曾說過線性化環節的作用是實現Bref與BL之間的線性關系,BL線性跟蹤Bref。但在電壓閉環操控中,參閱信号為Uref。此處,Bref與Uref是等效的。 

另一點需要說明的是,U~F應為直流信号,圖l6和圖17中的電壓檢測單元除包含電壓檢測以外,還應包含整流和濾波單元。這樣,得到的U~的反應信号U~F才是直流信号,與Uref比較後,得到其差值△U,△U通過PI調節器和包含線性化環節在内的觸發單元得到導通角為θ的觸發脈沖序列,得到穩定的輸出電壓U~。 

從以上分析可知,TCR+FC型SVC的電壓一電流特性在縱坐标軸上的截距是由參閱電壓Uref決議的,而該特性的斜率是由比環體系的開環擴大倍數決議的,所以,改動PI調節器的擴大倍數就可以改動特性的斜率。 

混合型SVC的電壓一電流特性如圖19所示。實際上,特性0—1—1′,0—2—2′,0—3—3′和0—4—4′分别是圖13中并聯的補償電容器分别為1組、2組、3組和4組的TCR與補償電容器合作使用時的電壓一電流特性。由此所構成的混合型SVC在補償電容器組切換時,與TCR的操控相合作,其最大的容性無功功率和相對應的最大的理性無功功率的電壓一電流特性為0—4—1′。在補償電容器組進行切換時,TCR的操控器應跟着補償電容器組的投入或切除,發出相對應的操控信号,實時地調整TCR的觸發導通角,使所添加的容性無功功率(補償電容器組投入)或削減的容性無功功率(補償電容器組切除)被TCR的理性無功功率的添加或削減所平衡。為了避免在切換點發作斷續,要求TCR的理性無功功率略大于補償電容器切換時的容性無功功率 

如前所述,在TCR+FC型SVC中,要求TCR的理性無功功率大于FC的容性無功功率,這樣,若FC的補償容量很大,則TCR的補償容量會更大。但在?昆合型SVC中,TCR的補償容量隻要滿足“在線”的補償電容器的補償容量即可。混合型SVC的這個長處也帶來了不足,即在實際運轉中,應盡量避免補償電容器組的過于頻繁的投切,特别是在TCR+MSC型SVC中,為使體系牢靠運轉,要避免補償電容器組的過于頻繁的投切形成機械開關的失控。  

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