[实用新型]TSVG无功补偿装置有效
申请号: | 201721730638.6 | 申请日: | 2017-12-13 |
公开(公告)号: | CN208461468U | 公开(公告)日: | 2019-02-01 |
发明(设计)人: | 张胜雷 | 申请(专利权)人: | 杭州浙泰电气有限公司 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18 |
代理公司: | 杭州中平专利事务所有限公司 33202 | 代理人: | 翟中平 |
地址: | 311100 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 集成装置 静止无功发生器 电容器补偿 导向插槽 无功补偿装置 可插拔式 可插拔式结构 本实用新型 补偿过程 补偿容量 插接配合 端子安装 震荡现象 纵向排列 可插拔 可互换 灵活度 引接线 投切 | ||
本实用新型涉及一种既具有补偿灵活度、补偿精确度高且补偿过程中不会出现投切震荡现象、又能在同样的补偿容量的前提下成本大大降低、经济性大大提高同时,实现可插拔,可互换的TSVG无功补偿装置,由电容器补偿模块和SVG静止无功发生器模块及集成装置框架构成;所述集成装置框架是由多个纵向排列的导向插槽构成;所述多个电容器补偿模块和所述多个SVG静止无功发生器模块均为可插拔式结构;可插拔式电容器补偿模块和可插拔式SVG静止无功发生器模块分别位于集成装置框架中各自的导向插槽内且与集成装置框架中的导向插槽呈插接配合,外引接线端子安装在集成装置框架的后端上。
技术领域
本实用新型涉及一种既具有补偿灵活度、补偿精确度高且补偿过程中不会出现投切震荡现象、又能在同样的补偿容量的前提下成本大大降低、经济性大大提高同时,实现可插拔,可互换的TSVG无功补偿装置,属无功补偿装置制造领域。
背景技术
目前国内无功补偿主要为二种方式,一种是采用电容器容性电流输出,另一种是静止无功发生器。第一种被普遍采用在各个场所,但存在补偿精度低、补偿速度慢的缺陷,而第二种静止无功发生器随着电子技术发展,正出去推广期,由于其补偿精确,补偿速度极快,弥补了第一种补偿的缺陷,但是由于费用高昂,成本太高,不利用普及推广。
发明内容
设计目的:避免背景技术中的不足之处,设计一种既具有补偿灵活度,补偿精确度高且补偿过程中不会出现投切震荡现象,又能在同样的补偿容量的前提下成本大大降低、经济性大大提高同时,实现可插拔,可互换的TSVG无功补偿装置。
设计方案:为了实现上述设计目的。本实用新型在结构设计上,由于SVG静止无功发生器模块具有:一是启动无冲击,因为SVG部分采用自励方式启动,启动快速,且无冲击电流;二是任意组合的连续补偿范围,因为SVG可以从额定感性无功到额定容性无功连续输出无功,和固定电容器配合使用可构成任意范围的连续补偿;三是动态响应速度快,因为SVG具有5ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果;四是优异的谐波输出特性,因为SVG可通过设置其补偿目标,补偿无功或谐波,或兼而有之,其可输出近似正弦波的无功电流,也可以输出不设定次数的谐波,全谐波补偿的谐波电流,即SVG输出电流是完全可控的,能充分满足用户的需要;而电容器补偿模块具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。因此本申请将电容器补偿模块和SVG静止无功发生器模块二者有效结合,使无功补偿装置中既有无功补偿模块,又有SVG补偿模块,并且将电容器模块及SVG模块均设计成可插拔式模块,在集成装置框架内,可以根据使用环境状况,将所需电容器模块及SVG模块插入框架内,组成新型无功补偿装置。
由于可插拔补偿模块集成装置由可插拔模块、外引接线端子和集成装置框架组成。集成装置的框架具有方便可插拔电容器补偿模块和SVG静止无功发生器模块快速、随意插入或拔出的功能,即各个可插拔电容器补偿模块和SVG静止无功发生器模块可以在集成装置框架内随意插入或拔出,当所有可插拔电容器补偿模块和SVG静止无功发生器模块插入集成装置框架,通过专用插拔件装置的连接,完成各可插拔电容器补偿模块和SVG静止无功发生器模块与集成装置框架的主回路和信号线的连接,将集成装置框架后连接板的各专用可插拔的被插件的信号线连接,就完成了各模块之间的通讯,然后再将个主回路工作电流输出线并接,引入到集成装置框架顶部的接线端子,就完成了主回路工作电流输出线的连接。使用时只需将框架顶部接线端子与外部主回路相连就可,一旦通电,会由其中一块可插拔电容器补偿模块或SVG静止无功发生器模块的无功补偿控制器自动选为当为无功补偿控制器主机,根据无功补偿需要,可指令各个模块投入或切除电容器组,将可插拔电容器补偿模块或SVG静止无功发生器模块内电容器组无功电流输出至主回路,从而实现无功补偿效果。
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