System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种储能用高电压感应加热熔盐系统技术方案_技高网

一种储能用高电压感应加热熔盐系统技术方案

技术编号:40261481 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-02 22:51
本发明专利技术涉及一种储能用高电压感应加热熔盐系统,包括:进线滤波器、多脉波变压器、电源滤波器、感应电源系统、可控电抗器以及三相感应加热器;进线滤波器与多脉波变压器电连接,用于消除多脉波变压器在工作过程中的高次谐波;多脉波变压器用于从高压电网获取电能,并输出至少三组相位错开的三相电能;三组相位错开的三相电能经过电源滤波器后将电能输送至感应电源系统;感应电源系统经过可控电抗器将电能输送给三相感应加热器后给熔盐储能系统供热。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及熔盐储热,特别是涉及一种储能用高电压感应加热熔盐系统


技术介绍

1、近年来,随着熔盐储热技术的逐渐成熟,大量的熔盐储能光热电站、基于熔盐储能的谷电蒸汽供应项目和基于熔盐储能的火电厂去煤化改造项目开始建设,这些熔盐储热场景中大部分需要大功率熔盐电加热技术。

2、现有市场熔盐电加热技术主要以电热管式加热器为主,而通过电磁感应加热熔盐技术正刚刚起步。感应加热具有寿命长不易损坏,单体加热单元功率大,加热功率密度高,绝缘易实现的优点,解决了电热管式加热器寿命短,串并联电热管数量多,难以实现高电压加热等诸多问题。

3、然而,传统的感应加热技术仍然存在感应加热效率低,电源拓扑复杂,谐波污染严重的问题,从而导致传统感应加热难以应用到大功率熔盐加热中来。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对现有感应加热技术存在感应加热效率低的问题,提供一种储能用高电压感应加热熔盐系统。

2、本专利技术提供了一种储能用高电压感应加热熔盐系统,包括:进线滤波器、多脉波变压器、电源滤波器、感应电源系统、可控电抗器以及三相感应加热器;

3、所述进线滤波器与所述多脉波变压器电连接,用于消除所述多脉波变压器在工作过程中的高次谐波;

4、所述多脉波变压器用于从高压电网获取电能,并输出相位错开的三相电能;

5、三组相位错开的三相电能经过所述电源滤波器后将电能输送至所述感应电源系统;

6、所述感应电源系统经过所述可控电抗器将电能输送给所述三相感应加热器后给熔盐储能系统供热。

7、在其中一个实施例中,所述进线滤波器为三相高通滤波,所述三相高通滤波的截止频率为(m-1)×50hz,其中,m为大于等于6的整数。

8、在其中一个实施例中,所述电源滤波器为τ型滤波器。

9、在其中一个实施例中,所述感应电源系统为三相独立且结构相同的晶闸管串联组件;每相的晶闸管串联组件之间为串联连接,晶闸管串联组件根据电压等级设置至少两个反并联晶闸管串联,晶闸管两端并联阻容均压电路。

10、在其中一个实施例中,所述阻容均压电路包括静态均压电阻rd、动态均压电阻r和动态均压电容c;所述动态均压电阻r与动态均压电容c串联后再与所述静态均压电阻rd并联。

11、在其中一个实施例中,所述可控电抗器为磁饱和电抗器。

12、在其中一个实施例中,三相感应加热器中的感应加热装置中的支路的温度控制方法为:

13、计算三相感应加热器的设定温度t0与每个单个支路的反馈温度tnx的差值δtnx;

14、将δtnx输入到三相感应加热器中的温度控制器中,计算输出支路设定功率pnx0;

15、计算支路设定功率pnx0与实际支路功率pnx的差值δpnx,将δpnx输入到三相感应加热器中的功率控制器中得到αnx作为延时信号。

16、本专利技术的有益效果包括:

17、本专利技术提供的储能用高电压感应加热熔盐系统,感应电源系统采用三相独立且结构相同的晶闸管串联组件,利用三相晶闸管调压器原理的感应电源系统和三相感应加热器组成的加热系统,实现了大功率储能中的熔盐感应电加热。同时,采用多脉波变压器大幅降低三相晶闸管调压器原理的感应电源在工作中的特征次谐波;通过增加进线滤波器,可进一步消除感应电源系统在相控工作过程中的高次谐波;通过增加电源滤波器,可以进一步降低电源工作过程中产生的谐波,同时可以对感应电源系统起到保护作用,防止过压过流损坏;通过每个回路增加可控电抗器,来调整回路间的阻抗差异性,保证每个回路功率和温度均匀。

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【技术保护点】

1.一种储能用高电压感应加热熔盐系统,其特征在于,包括:进线滤波器、多脉波变压器、电源滤波器、感应电源系统、可控电抗器以及三相感应加热器;

2.根据权利要求1所述的储能用高电压感应加热熔盐系统,其特征在于,所述进线滤波器为三相高通滤波,所述三相高通滤波的截止频率为(m-1)×50Hz,其中,m为大于等于6的整数。

3.根据权利要求1所述的储能用高电压感应加热熔盐系统,其特征在于,所述电源滤波器为τ型滤波器。

4.根据权利要求1所述的储能用高电压感应加热熔盐系统,其特征在于,所述阻容均压电路包括静态均压电阻Rd、动态均压电阻R和动态均压电容C;所述动态均压电阻R与动态均压电容C串联后再与所述静态均压电阻Rd并联。

5.根据权利要求1所述的储能用高电压感应加热熔盐系统,其特征在于,所述可控电抗器为磁饱和电抗器。

【技术特征摘要】

1.一种储能用高电压感应加热熔盐系统,其特征在于,包括:进线滤波器、多脉波变压器、电源滤波器、感应电源系统、可控电抗器以及三相感应加热器;

2.根据权利要求1所述的储能用高电压感应加热熔盐系统,其特征在于,所述进线滤波器为三相高通滤波,所述三相高通滤波的截止频率为(m-1)×50hz,其中,m为大于等于6的整数。

3.根据权利要求1所述的储能用高电压感应加...

【专利技术属性】
技术研发人员:余维江王卫刚张琦毛海刘喜龙杨斌干永革郝亚川
申请(专利权)人:西安慧金科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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