电抗器厂家分析可调电抗器(磁控电抗器)的原理

标签:
文化电抗器电抗器厂家电抗器原理电抗器作用 |
分类: 【电抗器】 |
为了提高电网的输电能力,调节电网电压,补偿无功,电力系统中需要采用一个具有可变阻抗的电抗器。现有的可调电抗器大致可以分为如下几种方案[1~3]:①
调节电抗器抽头;② 调节电抗器气隙;③ 直流助磁式;④
TCR(晶闸管控制电抗器)、TCSC中采用调节晶闸管触发角的方式。在这几种方案中,采用调节电抗器抽头方案成本很低,调节方便,但电感量无法连续调节;调节电抗器气隙方案电感量可以连续调节,结构也简单,但是需要较为精密的机械传动装置,响应慢,噪声也很大;而采用直流助磁式方案通过调节直流激磁电流的大小改变交流等值磁导从而实现电感连续可调,其响应速度快,但长期正常运行时,铁心处于磁饱和状态、损耗大、噪声大,谐波较大,而且要通过磁饱和使电抗器励磁阻抗变得很小是很难的;在TCR、TCSC方案中,由于采用晶闸管调触发角的方式改变电感量,因此必然产生谐波污染[4]。
如图1所示,设在一带气隙串联变压器铁心上一次侧绕组AX的匝数为W1,二次侧绕组ax的匝数为W2,则一次侧与二次侧的匝比k
=W1/W2。若将此变压器的一次侧AX串联接在电网和一个负载之间,则在其一次侧便有电流i1流过。通过检测变压器一次侧电流i1,并采用一个电压型逆变器跟踪此电流从而产生一个电流i2,将i2反相位注入变压器的二次侧,则此变压器即为图1所示的双边励磁的串联变压器。此双边励磁的串联变压器的T形等效电路如图2所示(i2折算到变压器一次侧后为
),其中:Z1=r1+jx1是一次侧AX线圈的漏阻抗;
为变压器二次侧折算到一次侧的漏抗;Zm=rm+jxm为变压器励磁阻抗?
http://www.burbund.com/upfile/2013926114241766.jpg
当变压器空载运行时,铁心中建立了 的空载磁势,由此空载磁势产生的主磁通ΦmN,该主磁通在变压器一次侧产生的感生电动势?其中 a为一实数,且0≤a≤1。
http://www.burbund.com/upfile/2013926114347140.jpg
http://www.burbund.com/upfile/2013926114449847.jpg
为了证明上述原理的正确性,本文设计了一套基于磁通可控的可调电抗器原理电路如图5,一串联变压器的一次侧AX串联接在电力系统和一阻性负载Rd之间,Us为电网的电压,Ls为电力系统的等效内阻。变压器的二次侧ax和一个电压型逆变器接在一起,此逆变器用于产生一个磁通补偿电流。Ud
为逆变器的直流侧电压,Ld 和
Cd用于抑制逆变器产生的高频纹波。检测电路和整个控制电路用于产生一个与变压器一次侧电流频率相同,相位相反的补偿电流。
http://www.burbund.com/upfile/2013926114536283.jpg
本文根据磁通可控的可调电抗器的原理电路图5设计了一套实验装置。其中,变压器的变比为1:1,励磁阻抗Zm为16.309W,一次侧漏阻抗Z1为0.088
W,负载Rd取为10.1 W。系统电压为150V,直流电压为240V,开关器件为SEMIKRON公司的NPT型 IGBT
SKM300GB123D。通过调节注入变压器二次侧电流的大小,使a
在0到1之间变化,测量变压器一次侧的电压UAX和电流I1,则可计算出变压器一次侧的等效阻抗ZAX=UAX
/I1,其结果如表1。