输电线路三相潮流控制器制造技术

技术编号:3355670 阅读:190 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种输电线路三相潮流控制器,涉及串联耦合变压器T↓[2](A、B、C),伺服电机MS,相位采样比较控制装置(1),其特征在于该控制器还涉及双极碳刷柱式移相调压器T↓[1](A、B、C),每相串联耦合变压器T↓[2]一次侧接于相应的主线路,二次侧接于相应的双极碳刷柱式移相调压器T↓[1]输出端,每相T↓[1]的两个输入端分别接低压回路的另两相,T↓[1]两碳刷间相对位置由MS调节,MS的供电指令由相位采样比较控制装置(1)提供。(*该技术在2004年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种使用在三相负载平衡的输电线路上的三相潮流控制器。电网潮流自动控制属灵活交流输电现代技术,但如何实现电网潮流自动控制至今仍然是电力系统的一大技术难题,目前仅见美国电力系统采用抽头式激磁变压器实现了对电网潮流的控制,其缺点是移相电压不平滑,移相角度小,且要么只能超前移相,要么只能滞后移相。本技术的目的是设计一种移相电压平滑,移相范围宽,既能超前又能滞后且无谐波注入的电网潮流全自动化控制器。本技术是这样实现的一种输电线路三相潮流控制器,涉及串联耦合变压器T2(A、B、C),伺服电机MS,相位采样比较控制装置,其特征在于该控制器还涉及双极碳刷柱式移相调压器T1(A、B、C),每相T2一次侧串接于相应的主线路,二次侧接于相应的T1输出端,每相T1的两个输入端分别接低压回路的另两相,T1两碳刷间相对位置由MS调节,MS的供电指令由相位采样比较控制装置提供。本技术的优点是由于采用了双极碳刷柱式调压器移相,其移移相范围宽,最大移相角α 180°,超前或滞后移相角α/2 π/2,移相电压波形与电网正弦波几乎一致,无谐波注入电网,可使电网潮流控制实现全自动化,其应变时间短,能及时、快速恢复电网稳定运行,在不改变现有网络结构的情况下,可挖掘网络内部潜力,增强输送电功率能力20%以上。附图说明图1是本技术的工作原理图。图2是本技术的移相耦合变压器向量图。图3是本技术的注入移相电压向量图。以下结合附图给出本技术的实施例。如图1、图2和图3,一种高压输电线路三相潮流控制器,由耦合于高压线路上的耦合变压器T2(A、B、C),与T2(A、B、C)二次侧相连接的双极碳刷柱式移相调压器T1(A、B、C),调节双极碳刷柱式移相调压器T1(A、B、C)两碳刷间相对位置的伺服电机MS,向MS提供供电指令的相位采样比较控制装置1和为本潮流控制器提供低压电源的变压器T组成。其工作原理是,在电网受到干扰,引起电压波动,运行稳定性遭到破坏,电源无功功率与负荷无功功率失掉平衡,由相位采样比较控制装置1向伺服电机MS发出指令,快速改变T1两碳刷间的相对位置,施加于T2二次侧一个与线路电压 相垂直的超前或滞后的移相电压Δ ,使串联耦合变压器T2一次侧输入端电压与输出端电压之间的相位角α的大小发生变化,向电网注入一个超前或滞后的转换无功功率dQ,使电网无功功率达到平衡,维持电网稳定运行,增强输电能力。需要指出的是,当本潮流控制器工作于低压线路上时,其电源可直接由该低压线路提供,而不需设置变压器T。本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种输电线路三相潮流控制器,涉及串联耦合变压器T2(A、B、C),伺服电机MS,相位采样比较控制装置(1),其特征在于该控制器还涉及双极碳刷柱式移相调压器T1(A、B、C),每相串联耦合变压器T...

【专利技术属性】
技术研发人员:任仲翔
申请(专利权)人:四川永安电力股份有限公司电器研究所
类型:实用新型
国别省市:

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