新型svc-m型磁阀式可控动态无功补偿技术研究

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1、新型SVC-M型磁阀式可控动态无功补偿技术研究论文导读::磁阀式可控电抗器的出现为超高压、特高压电网的电压控制、无功调节提供了一种全新的技术手段。并联电容补偿方式因电气化铁路自然功率因数低,系统难以达到标准要求。新型磁阀式可控电抗器,可调节电气化铁路系统的无功功率,通过公式推导的方式对无功检测和控制回路进行理论分析,另一方面,对磁阀式可控电抗器的谐波特性、伏安特性、控制特性、及响应特性分别进行了分析,给出各种特性曲线。设计将提高响应速度后的MVCR应用到电气化铁道动态无功补偿中,使用MVCR+FC进行动

2、态补偿,且动态补偿效果良好。关键词:电气化铁路,磁阀式可控电抗器,无功功率  1、技术背景:新型SVC-M型磁阀式可控动态无功补偿技术研究论文导读::磁阀式可控电抗器的出现为超高压、特高压电网的电压控制、无功调节提供了一种全新的技术手段。并联电容补偿方式因电气化铁路自然功率因数低,系统难以达到标准要求。新型磁阀式可控电抗器,可调节电气化铁路系统的无功功率,通过公式推导的方式对无功检测和控制回路进行理论分析,另一方面,对磁阀式可控电抗器的谐波特性、伏安特性、控制特性、及响应特性分别进行了分析,给出各种特性

3、曲线。设计将提高响应速度后的MVCR应用到电气化铁道动态无功补偿中,使用MVCR+FC进行动态补偿,且动态补偿效果良好。关键词:电气化铁路,磁阀式可控电抗器,无功功率  1、技术背景:新型SVC-M型磁阀式可控动态无功补偿技术研究论文导读::磁阀式可控电抗器的出现为超高压、特高压电网的电压控制、无功调节提供了一种全新的技术手段。并联电容补偿方式因电气化铁路自然功率因数低,系统难以达到标准要求。新型磁阀式可控电抗器,可调节电气化铁路系统的无功功率,通过公式推导的方式对无功检测和控制回路进行理论分析,另一方

4、面,对磁阀式可控电抗器的谐波特性、伏安特性、控制特性、及响应特性分别进行了分析,给出各种特性曲线。设计将提高响应速度后的MVCR应用到电气化铁道动态无功补偿中,使用MVCR+FC进行动态补偿,且动态补偿效果良好。关键词:电气化铁路,磁阀式可控电抗器,无功功率  1、技术背景:  新型无功补偿装置的研制和应用是我国当前电力系统需要着重解决的重大关键技术课题。传统的无功补偿技术有固定补偿、自动分组投切,这些装置由于技术本身的缺陷,难以达到理想的补偿效果;它们的价格昂贵且维护复杂。  固定补偿:电容器组固定连

5、接,不能根据系统无功的变化自动调节补偿容量,容易出现过补和欠补,同时引起电压波动;自动分组投切:自动分组投切的原理是利用控制器对系统无功的采用计算补偿容量,分组自动投切电容器组,以调节补偿容量。其投切开关有真空开关和串联晶闸管(TSC)两种,其调节方式是离散的,不能取得理想的补偿效果,开关投切电容所造成的涌流和过电压对系统和设备本身都十分有害。由于新型设备和大型工矿对无功补偿的要求越来越高,原有的补偿技术已难以满足,随着技术的发展机电一体化论文,高压投切电容器式无功补偿装置已经逐渐处于中低端市场,因其不

6、可克服的缺点逐步被静止型动态无功补偿装置(SVC)取代。  2、磁阀式可控电抗器基本原理  SVC是由电容器和电抗器组合而成的补偿设备,由于其各分组的电抗器和/或电容器能快速、连续地调节无功输出,故而是一种静止的、动态的无功补偿装置。自上世纪70年代兴起以来,随着电力电子技术的极大进步,SVC已经称为一种十分成熟的柔性交流输电系统装置,不但被用于动态无功和电压调节,还可获得诸如提高系统阻尼、增强电网稳定性等其它效益。SVC分为:晶闸管相控电抗器型静止动态无功补偿器,简称:TCR型SVC;磁阀式可控饱和电

7、抗器型静止动态无功补偿器,简称:MCR型SVC;磁阀式可控电抗器技术于上世纪50年代在俄罗斯兴起,初期采用全饱和技术,损耗大,自身谐波含量达到35%,致使该技术一度被搁置。直到90年代,采用了小截面饱和技术,各项技术指标大大改善,使磁阀史可控电抗器技术得到了大量应用。磁阀式可控电抗器可以有效的调整电网电压,可靠性高,由于磁阀式可控电抗器的特殊结构,同TCR相比,更具有优越性。它具有较小的谐波,近似线性的伏安特性,增加了补偿的准确性,改善了补偿的暂态,它具有结构简单,谐波小,响应速度快机电一体化论文,调节

8、范围广等优点,它不仅具有技术上的优势,而且经济上也具有优越性,被广泛地应用在电力系统电压控制和无功补偿中。磁阀式电抗器这种借助直流控制的铁磁可控电抗器制造工艺简单、成本低廉,对于提高电网的输电能力,调整电网电压,补偿无功功率,以及限制过电压都具有非常大的应用潜力.可解决系统因潮流变化大所造成的无功补偿和电压调节十分困难的问题。其存在的缺点是:存在振动、噪声大及涡流损耗大的问题。磁阀式可控电抗器,简称磁控电抗器(MCR),是基于磁放大器原理来

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