基于TMS320LF2407A的低压动态无功补偿装置
实现遥信或近距离无线通讯,真正做到了无功补偿自动控制与配电参数综合测控一体化,为城网改造提出的配网自动化、远程通讯、无人值守等奠定了软、硬件基矗 控制器硬件结构框图如图:
图3 控制器硬件结构原理图
软件编制总体结构框图和部分模块流程图如下
图4 软件总体结构框图
图5 底层驱动模块流程图
5、并联电容器用的投切开关
在0.4kV级的配电网中,目前无功补偿装置投切电容器开关是用接触器或晶闸管实现的。若用接触器投切电容器,缺点是:①投入电容时,由于很难控制在电压过零时投入,因此易产生涌流、触点间打火、烧损触头;②切除电容器时又不易控制在电流过零切除,使触头粘联、拉弧;③过大的涌流还会对电容器造成损害,缩短电容器使用寿命。若采用晶闸管(又称固态继电器)来投切电容器,其优点是电压过零触发导通主回路、无拉弧、动作响应快、可大幅度限制投切涌流,特别适合频繁投切。其缺点是:①功耗大,且随电容电流的增大而增大;②晶闸管电路本身是谐波源,大量使用对低压电网易造成谐波污染。
基于以上情况,西安森宝公司研制出了一种新型开关-复合开 。复合开关主要有控制板,晶闸管与磁保持继电器组成,原理框图如图3-1所示:
图6 复合开关模块原理框图
复合开关投入电容器过程:配电综合控制器发出触发信号给复合开关,复合开关控制板接到信号后,开始检测电压过零点,并在电压过零时使晶闸管接通主回路,磁保持继电器经一定延时后,在等电势情况下吸合。由于晶闸管是无触点开关,且零电位投入,正常工作后,由于继电器触点电阻远小于晶闸管电阻,电容电流经过磁保持继电器触头进入电网。因而,避免了投电容器时的涌流、拉弧、打火,减小了晶闸管工作损耗。 信息来自:输配电设备网
复合开关切除电容器过程:控制器输出的触发信号消失后,磁保持继电器在等电位情况下先断开,晶闸管经延时后,在电流过零时断开。
这种投切开关是充分吸收了无触点开关晶闸管和继电器各自的优点,因而开关使用寿命长,功耗低。是投切电容器的理想开关。
6、运行情况
利用以上相关技术,西安森宝公司先后设计并生产了四百多台低压动态无功补偿装置,产品分别在西安、新疆、青海、河南、东北等地挂网运行。产品投入市场2年来,现场运行情况一切正常,受到了用户一至好评。下面是西安市供电局在幸福路10#杆挂网的一台无功补偿装置运行情况记录。
表1:幸福路10#杆无功补偿装置运行情况
时间 | 补偿装置投运状态 | 信息来源:http://www.tede.cn A 相电压(V) | A相电流(A) | 补偿电流(A) | 功率因数COS¢ | 线损减低(%) 08:30 | 未投 投运 | 2252 30 | 195 150 | 0 45 | 0.90 0.98 | 0.408 11:00 | 未投 投运 | 218 230 | 240 190 | 0 50 | 0.88 0.99 | 0.373 13:00 | 未投 投运 | 228 236 | 176 140 | 0 36 | 0.93 0.97 | 0.367 16:30 | 未投 投运 | 221 232 |
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