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时间:2019-11-26
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1、规划设计串联补偿装置电气设计与实现佟圆圆 阎珉(天津市建筑设计院,天津300074)摘要:串联补偿装置在众多电气设计领域中都有着非常广泛应用,本文就是对串联补偿装置电气设计与实现进行深入分析,希望对相关人员有所启示。关键词:串联;补偿装置;电气设计;实现中图分类号:TM761文献标识码:A文章编号:1674—3024(2017)04—0127—021串联补偿装置的基本原理和作用分析1.1串联补偿装置的基本原理分析线路上传输的静态稳定有功功率计算公式为:P=U1U2sinδ/XL,XL为线路感抗G该功率的极限即静态稳定极限为U1U2/XLG相角变化不大时线路串联容抗XC的电容器后的静态稳定
2、输送功率为:PC=U1U2sinδ/(XL-XC)装设串补电容前后静态稳定输送功率之比:XL/(XL-XC)=1/(1-KC)式中KC=XC/XL为串联电容补偿度。即串补后静态稳定输送功率提高了1/(1-KC)倍。一般情况下串补电容器对提高系图1平果可控串补站电气主接线示意图统的静、动态稳定有较好的作用。1.2可控串联补偿装置的作用分析3串联补偿装置的实现我国南方建设的电网是非常复杂的,采用了交流电、直流3.1串联电容器电混合电力系统,会远距离的将大量电力能源运输至负荷中心,本文研究中选用的电容器型号确定为EX-7Li。该电容器传输端会设置多个电源以及交流电、直流电传输通道,系统运的主要
3、技术参数为以下内容:电容器设备每相的额定电阻阻值行方式存在着较大的差异性,系统运行中会存在地区振荡模式为29.2,设备的额定电流值为2000A,其额定电压为58.4kV。或者是区间低频振荡模式。西电东送通道建设是为了满足我国电容器设备自身重量达到了82千克,电容器制作选用的是双东部区域为电力能源的需求,这一通道同时也是低频振荡的主管套结构,四个电容器元件进行串联,十五个电容器元件进行要振荡途径。本文研究研究中以天生桥-平果双汇交流线路作并联最终构成一个电容器单元。可控部分电容器参数要求较高,为主要的研究对象,在该线路进线侧进行了可控串联补偿装置可控部分每项额定电阻阻值确定为4.15,其额
4、定电流要比电容安装,从而对区间振荡情况进行有效控制,避免区间振荡对系器额定电流高出200A,额定电压为9.13kV,重量达到了88千克。统运行安全性、稳定性造成不良影响。同样选用的是双套管结构,三个电容器元件进行串联,二十个电容器元件进行并联最终完成一个电容器单元的组建。电容器2串联补偿装置的电气设计分析组在运行过程中,其中一个电容器设备出现了不良故障问题,本文研究的平果串联补偿装置的总容量确定为800MVA,对整个电容器组的运行不会造成严重干扰,电容器组建设中应在天生桥-平果双回交流线路的每一条回路上都进行了串联补用熔断器设备进行保护。电容器单元运行电压与最大保护动作偿装置的安装,每套
5、装置的容量确定为400MVA,固定容量为电压相等时,存在故障问题的电容器单元会从回路中进行剔除,350MVA,可控容量为50MVA。从总体层面进行分析,串联补避免电容箱的绝缘受到不良影响而被击穿。偿达到了百分之四十,其中固定串联补偿为百分之三十五,可3.2晶闸管阀和电抗器控串联补偿为百分之五。需要注重的是固定和可控部分都被技电抗器的技术参数,电抗值为2.1mH,75C下的损耗为术人员装置于同一平台上,固定和可控部分在该平台上应用母17.5kW,重量为2170kg。晶闸管阀与电抗器串联一控制电流线进行串联。固定和可控部分处于同时运行状态中,但是需要相角。受到有效控制的电流流入到主电容器电路
6、中,这种情况满足二者独立运行的需求,所以无论是在固定部门还是在可控会使得输电系统的容抗程度得到提升。如果输电线路实际运行部分旁路都需要进行断路器设备的安装。为了保证串联补偿装中出现了不良故障问题,技术人员可以应用光触发技术连续性置发生不良故障问题中,可以将串联补偿装置从系统结构中退的触发晶闸管阀。出,对装置进行故障排查和检修,避免对线路电力能源供应的3.3限流和阻尼元件连续性造成不良干扰,在串联补偿装置两端的接入线路位置需限流和阻尼元件可以对电容器设备放电电流进行有效控要进行隔离开关的安装,并且在其旁路也需要进行隔离开关的制,从而保证电容器设备以及断路器设备可以长期处于健康稳设置。定运行
7、状态中,将其具有的重要作用良好发挥出来。限流和阻平果可控串补站电气主接线见图1。图中C1~C2为串联尼元件设计要求为以下内容:D限制电容器的最大峰值放电电电容器;V为晶闸管阀;D3为电抗器;D1~D2为限流和阻尼流使其小于100倍电容器额定电流;旁路断路器的关合冲击电元件;MOV1~MOV2为金属氧化物避雷器;S为火花放电间隙;流小于其允许值;保护间隙的冲击电流小于其允许值(一般取CB1~CB2为旁路断路器;G1~G2~G3为隔离开
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