The invention discloses a low-voltage reactive power compensation system, which consists of shunt capacitor, AC contactor, reactive power compensation controller, current transformer, converter, filter reactor, pre-charging circuit and connecting wire. The reactive power compensation controller collects the current signal and system voltage signal installed in the current transformer on the load side and calculates the vacant reactive capacity of the system based on the collected voltage and current signal; the reactive power compensation controller determines the number of parallel capacitors that need to be incorporated into the system according to the calculated vacant reactive capacity; the output terminal of the converter is connected to the input terminal of the filter reactor. The output terminal of filter reactor is merged into shunt capacitor after AC contactor. When the voltage of the converter output to shunt capacitor is controlled by the reactive power compensation controller through PWM modulation technology and the collected system voltage is of the same frequency, same phase and same amplitude, the reactive power compensation controller controls the AC contactor suction, completes the non-impact switching of shunt capacitor, and achieves the effect of compensating reactive power.
【技术实现步骤摘要】
一种低压无功补偿系统
本专利技术涉及低压电能质量治理设备的
,尤其涉及的是,一种低压无功补偿系统。
技术介绍
在低压配电系统中,绝大多数负载呈感性,导致系统中的电流相位滞后于电压相位,造成配电系统功率因数降低,电能质量下降。无功补偿装备分为静止无功发生器和动态无功补偿装置。前者通过控制电力电子器件发出超前系统电压某一角度的容性无功电流,后者通过动态投切并联电容器实现无功电流的补偿。动态无功补偿装置按电容器的控制投入方式可分为交流接触器直接控制投切型、晶闸管投切型和复合开关投切型。由于电容器电压不能顺时突变,前者交流接触器直接控制投入电容器时会形成很大的浪涌电流,对配电系统和并联电容器都会造成危害;次者可以实现无冲击投切,但每组电容需要一组晶闸管,导致系统损耗大、可靠性差;后者是将交流接触器和晶闸管并联使用,同样每组电容需要一组晶闸管。因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种新型的低压无功补偿系统,该低压无功补偿系统投入并联电容时不产生冲击电流,通过充电回路为并联电容器预充电,当并联电容器的电压相位、频率和幅值均与系统电压相同后闭合交流接触器,从而实现了并联电容器无冲击的投入到系统中,实现系统缺额无功的动态补偿。为实现上述目的,本专利技术所采用了下述的技术方案:一种低压无功补偿系统,包括:并联电容器,当并入系统时,向系统注入容性无功电流;交流接触器,每一组并联电容器与交流接触器串联后并入系统电网;电流互感器,采集系统负载电流;无功补偿控制器,作为系统的控制核心单元,负责采样、分析计算、并联电容器的充电控制和控 ...
【技术保护点】
1.一种低压无功补偿系统,其特征在于,包括:并联电容器,当并入系统时,向系统注入容性无功电流;交流接触器,每一组并联电容器与交流接触器串联后并入系统电网;电流互感器,采集系统负载电流;无功补偿控制器,作为系统的控制核心单元,负责采样、分析计算、并联电容器的充电控制和控制并联电容器并入系统的数量;变流器,和滤波电抗器串联构成充电回路,为并联电容器充电;滤波电抗器,滤除变流器产生的高频谐波;预充电回路,为变流器直流侧充电,提供直流支撑电压;无功补偿控制器采集安装在负载侧的电流互感器中的电流信号和系统电压信号,根据采集到的电压和电流信号计算出系统中的缺额无功容量;无功补偿控制器根据计算的缺额无功容量确定需要并入系统的并联电容器数量;变流器的输出端接入滤波电抗器的输入端,滤波电抗器的输出端经功率继电器后并入并联电容器;当无功补偿控制器通过PWM调制技术控制变流器输出到并联电容器的电压和采集到的系统电压同频、同相、同幅值时,无功补偿控制器控制交流接触器吸合,从而完成并联电容器的无冲击投切,达到补偿无功的效果;预充电回路为变流器充电,提供直流支撑电压。
【技术特征摘要】
1.一种低压无功补偿系统,其特征在于,包括:并联电容器,当并入系统时,向系统注入容性无功电流;交流接触器,每一组并联电容器与交流接触器串联后并入系统电网;电流互感器,采集系统负载电流;无功补偿控制器,作为系统的控制核心单元,负责采样、分析计算、并联电容器的充电控制和控制并联电容器并入系统的数量;变流器,和滤波电抗器串联构成充电回路,为并联电容器充电;滤波电抗器,滤除变流器产生的高频谐波;预充电回路,为变流器直流侧充电,提供直流支撑电压;无功补偿控制器采集安装在负载侧的电流互感器中的电流信号和系统电压信号,根据采集到的电压和电流信号计算出系统中的缺额无功容量;无功补偿控制器根据计算的缺额无...
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