基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路及其控制方法技术

技术编号:25191545 阅读:30 留言:0更新日期:2020-08-07 21:17
本发明专利技术实施例公开了一种基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路及其控制方法,电路包括无功补偿系统和控制电路,所述控制电路通过模拟电路计算无功功率,进行无功补偿控制。本发明专利技术采用无功功率计算并控制的方法,相比于相位差控制算法逻辑简单,电路结构简单,用到的芯片数量减少,提高了整个电路的可靠性且节省了成本,无功功率的计算过程采用模拟电路实现,相比于数字电路的延时,模拟电路的准确性更高,且进一步降低了成本。

【技术实现步骤摘要】
基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路及其控制方法
本专利技术涉及电网控制
,具体地说是基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路及其控制方法。
技术介绍
近些年来,中国经济始终保持平稳快速发展,社会用电量不断增加,尤其是东部沿海地区,经济发展快于西部地区,是负荷中心。但是中国的煤炭资源集中在西北、华北地区。为了使能源从资源集中地区转向负荷中心,传统的办法是将煤炭运往负荷中心,在负荷中心发电,该方法的成本较高。特高压技术的出现解决了上述问题,即在能源中心发电,远距离传输到负荷中心,降低了成本,同时节约负荷中心的土地。然而特高压输电是高电压长距离输电,带来了新的问题:线路的对地电容会导致线路末端电压升高,需要在线路末端安装无功补偿设备去抑制电压升高。无功补偿设备分为静止无功发生装置(SVG,StaticVarGenerator)和静止无功补偿装置(SVC,StaticVarCompensator)两大类。具体设备的选取与适用性、成本有关。特高压输电电压等级高,静止无功补偿装置(SVC)中的磁控电抗器具有结构简单,响应速度快,控制方便,运行稳定、性价比高、使用范围广、易于维护的优点,可在特高压状态下工作,适用于特高压输电。现有技术中,基于磁控电抗器的无功补偿系统通常采用相位差控制,控制过程中相位差为零时恰好完全补偿无功。在计算相位差时存在反正切运算,对于该运算,若采用数字电路,存在控制成本高、延时的问题;而采用模拟电路,电路中需有反正切运算芯片,成本高,且计算过程复杂。专利技术内容本专利技术实施例中提供了一种基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路及其控制方法,以解决现有无功补偿系统成本高、计算过程复杂等问题。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例公开了如下技术方案:本专利技术第一方面提供了一种基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,包括无功补偿系统,所述电路还包括控制电路,所述控制电路通过模拟电路计算无功功率,进行无功补偿控制。进一步地,所述控制电路包括信号采集电路、无功功率计算电路、功率平衡控制电路和驱动电路;所述信号采集电路用于获取电网中的电信号,所述无功功率计算电路用于对所述电信号进行处理,并计算无功功率;所述功率平衡控制电路在所述无功功率出现偏差时,改变控制信号的大小,通过驱动电路形成驱动信号,所述驱动信号用于控制无功补偿系统电抗器的容量。进一步地,所述信号采集电路包括电流采集模块和电压采集模块,分别用于采集电网中的电流信号和电压信号。进一步地,所述无功功率计算电路包括相移器、乘法器和低通滤波器;所述相移器用于将所述电压信号进行90度相移,所述乘法器用于对电流信号和相移后的电压信号进行乘法运算,所述低通滤波器用于滤除掉所述乘法运算结果中的交流量,得到无功补偿系统的无功功率。进一步地,所述平衡控制电路包括PI控制器,用于检测无功功率的偏差,在出现偏差时,发送对应大小的控制信号至驱动电路。进一步地,所述驱动电路包括第一载波发生模块、第二载波发生模块、第一比较模块、第二比较模块、第一功率驱动模块和第二功率驱动模块;所述第一载波发生模块用于产生正半周期为三角波负半周期为0的载波1,所述载波1和平衡控制电路的输出依次通过第一比较模块、第一功率驱动模块驱动电抗器的晶闸管T1;所述第二载波发生模块用于产生负半周期为三角波正半周期为0的载波2,所述载波2和平衡控制电路的输出依次通过第二比较模块、第二功率驱动模块驱动电抗器的晶闸管T2;所述正半周期和负半周期与电压信号周期相对应。本专利技术第二方面提供了一种所述无功补偿电路的控制方法,所述方法包括以下步骤;获取电网中的电压信号和电流信号;根据所述电压信号和电流信号计算电路中的无功功率;检测所述无功功率,在无功功率出现偏差时,改变控制信号的大小,控制无功补偿系统电抗器的容量。进一步地,所述无功功率的计算过程为:将所述电压信号进行90度相移;将相移后的电压信号与所述电流信号进行乘法运算;滤除掉所述乘法运算结果中的交流量,得到无功补偿系统的无功功率。进一步地,所述控制无功补偿系统电抗器的容量的具体过程为:分别产生与正半周期为三角波负半周期为0的载波1和正半周期为0负半周期为三角波的载波2;载波1与所述控制信号通过比较、放大,输出驱动信号控制电抗器的晶闸管T1的通断;载波2与所述控制信号通过比较、放大,输出驱动信号控制电抗器的晶闸管T2的通断。
技术实现思路
中提供的效果仅仅是实施例的效果,而不是专利技术所有的全部效果,上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点或有益效果:1、采用无功功率计算并控制的方法,相比于相位差控制算法逻辑简单,电路结构简单,用到的芯片数量减少,提高了整个电路的可靠性且节省了成本。2、无功功率的计算过程采用模拟电路实现,相比于数字电路的延时,模拟电路的准确性更高,且进一步降低了成本。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术所述磁控电抗器无功补偿电路的结构示意图;图2是本专利技术所述无功补偿系统的电路结构示意图;图3是本专利技术所述无功计算电路的结构示意图;图4是本专利技术所述驱动电路的工作原理示意图;图5是本专利技术所述控制方法的流程示意图。具体实施方式为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本专利技术进行详细阐述。下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本专利技术的不同结构。为了简化本专利技术的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。此外,本专利技术可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。应当注意,在附图中所图示的部件不一定按比例绘制。本专利技术省略了对公知组件和处理技术及工艺的描述以避免不必要地限制本专利技术。如图1所示,本专利技术基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,包括无功补偿系统和控制电路,控制电路通过模拟电路计算无功功率,进行无功补偿控制。如图2所示,无功补偿系统的电路结构包括负荷Z,无功功率源C、磁控电抗器和电压源,其中磁控电抗器包括晶闸管T1和晶闸管T2。控制电路包括信号采集电路、无功功率计算电路、功率平衡控制电路和驱动电路;信号采集电路用于获取电网中的电信号,无功功率计算电路用于对电信号进行处理,并计算无功功率;功率平衡控制电路在无功功率出现偏差时,改变控制信号的大小,通过驱动电路形成驱动信号,驱动信号用于控制无功补偿系统电抗器的容量。信号采集电路包括电流采集模块和电压采集模块,分别用于采集电网中的电流信号和电压信号。如图3所示,无功功率计算电路包括本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,包括无功补偿系统,其特征是,所述电路还包括控制电路,所述控制电路通过模拟电路计算无功功率,进行无功补偿控制。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,包括无功补偿系统,其特征是,所述电路还包括控制电路,所述控制电路通过模拟电路计算无功功率,进行无功补偿控制。


2.根据权利要求1所述的基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,其特征是,所述控制电路包括信号采集电路、无功功率计算电路、功率平衡控制电路和驱动电路;
所述信号采集电路用于获取电网中的电信号,所述无功功率计算电路用于对所述电信号进行处理,并计算无功功率;所述功率平衡控制电路在所述无功功率出现偏差时,改变控制信号的大小,通过驱动电路形成驱动信号,所述驱动信号用于控制无功补偿系统电抗器的容量。


3.根据权利要求2所述的基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,其特征是,所述信号采集电路包括电流采集模块和电压采集模块,分别用于采集电网中的电流信号和电压信号。


4.根据权利要求3所述的基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,其特征是,所述无功功率计算电路包括相移器、乘法器和低通滤波器;所述相移器用于将所述电压信号进行90度相移,所述乘法器用于对电流信号和相移后的电压信号进行乘法运算,所述低通滤波器用于滤除掉所述乘法运算结果中的交流量,得到无功补偿系统的无功功率。


5.根据权利要求2所述的基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,其特征是,所述平衡控制电路包括PI控制器,用于检测无功功率的偏差,在出现偏差时,发送对应大小的控制信号至驱动电路。


6.根据权利要求5所述的基于无功功率控制的磁控电抗器无功补偿电路,其特征是,所述驱动电路包括第...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪鹏李杰李秀卫袁海燕师伟张振军孙艳迪孙承海孙景文张丕沛王江伟
申请(专利权)人:国网山东省电力公司电力科学研究院国家电网有限公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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