【技术实现步骤摘要】
低压柔性补偿装置
本申请涉及电力无功补偿
,特别是涉及一种低压柔性补偿装置。
技术介绍
随着电力电子装置应用的日益广泛,电力电子装置成为了最大的谐波源。因此,在各种电力电子装置中,整流装置所占的比例最大。目前,常用的整流电路大多采用晶闸管相控整流电路或二极管整流电路,其中以三相桥式和单相桥式整流电路为最多。但是,带阻感负载的整流电路具有谐波污染和功率因数滞后的问题,且在交流电路中其两端的电压与流过的电流具有90度角的相位差。因此,整流电路在参与能量交换的同时,既不做功也不消耗有功功率,即产生了无功功率,进而降低发电机和电网的供电效率。此外,在电路系统中,由于三相负载不平衡以及系统元件三相参数不对称容易导致三相不平衡进而损害电路。
技术实现思路
基于此,有必要针对现有整流电路影响发电机和电网供电效率的问题,提供一种低压柔性补偿装置。一种低压柔性补偿装置,用于补偿电路系统中的三相不平衡,所述电路系统包括配电变压器和负载电路,包括:测量组件,用于采集所述配电变压器出口侧的三相电压和三相电流,且用于采集并网侧三相电流;SVG主电路,与所述负载电路电连接,用于连续无功补偿、三相不平衡治理和低次谐波治理;电容器组补偿电路,与所述负载电路电连接,用于分相位无功补偿;以及控制装置,分别与所述测量组件、所述SVG主电路和所述电容器组补偿电路电连接,用于接收所述测量组件采集的数据,并驱动所述SVG主电路和所述电容器组补偿电路。在其中一个实施例中,所述SVG主电 ...
【技术保护点】
1.一种低压柔性补偿装置,用于补偿电路系统中的三相不平衡,所述电路系统包括配电变压器和负载电路,其特征在于,包括:/n测量组件(10),用于采集所述配电变压器出口侧的三相电压和三相电流,且用于采集并网侧三相电流;/nSVG主电路(20),与所述负载电路电连接,用于连续无功补偿、三相不平衡治理和低次谐波治理;/n电容器组补偿电路(30),与所述负载电路电连接,用于分相位无功补偿;以及/n控制装置(40),分别与所述测量组件(10)、所述SVG主电路(20)和所述电容器组补偿电路(30)电连接,用于接收所述测量组件(10)采集的数据,并驱动所述SVG主电路(20)和所述电容器组补偿电路(30)。/n
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种低压柔性补偿装置,用于补偿电路系统中的三相不平衡,所述电路系统包括配电变压器和负载电路,其特征在于,包括:
测量组件(10),用于采集所述配电变压器出口侧的三相电压和三相电流,且用于采集并网侧三相电流;
SVG主电路(20),与所述负载电路电连接,用于连续无功补偿、三相不平衡治理和低次谐波治理;
电容器组补偿电路(30),与所述负载电路电连接,用于分相位无功补偿;以及
控制装置(40),分别与所述测量组件(10)、所述SVG主电路(20)和所述电容器组补偿电路(30)电连接,用于接收所述测量组件(10)采集的数据,并驱动所述SVG主电路(20)和所述电容器组补偿电路(30)。
2.根据权利要求1所述的低压柔性补偿装置,其特征在于,所述SVG主电路(20)包括:
全桥逆变器(210),与所述负载电路电连接;以及
第一晶体管(220)和第二晶体管(230),所述第一晶体管(220)与所述第二晶体管(230)串联后与所述全桥逆变器(210)并联,且所述第一晶体管(220)和所述第二晶体管(230)为绝缘栅双极型晶体管;
其中,所述全桥逆变器(210)、所述第一晶体管(220)和所述第二晶体管(230)用于经所述控制装置(40)控制,进行连续无功补偿、三相不平衡治理和低次谐波治理。
3.根据权利要求2所述的低压柔性补偿装置,其特征在于,所述SVG主电路(20)还包括第一电容器(240)和第二电容器(250),所述第一电容器(240)与所述第二电容器(250)串联后与所述全桥逆变器(210)并联,所述第一电容器(240)和所述第二电容器(250)用于为所述全桥逆变器(210)提供直流电源。
4.根据权利要求1所述的低压柔性补偿装置,其特征在于,所述电容器组补偿电路(30)包括:
电容器组(310),与所述负载电路电连接,用于分相位无功补偿;以及
晶闸管电路(320),分别与所述电容器组(310)和所述负载电路电连接,用于控制所述电容器组(310)的通断。
5.根据权利要求1所述的低压柔性补偿装置,其特征在于,所述测量组件(10)包括:
电压互感器(110),与所述控制装置(40)电连接,用于采集所述配电变压器出口侧的三相电压并传输给所述控制装置(40);
第一电流互感器(120),与所述控制装置(40)电连接,用于采集所述配电变压器出口侧的三相电流并传输给所述控制装置(40);以及
技术研发人员:张华赢,李艳,汪清,
申请(专利权)人:深圳供电局有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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