2018-03-01 00:07:05
控制原理简述SVG电抗器回收厂家补偿原理为通过控制使换流器发出与负载大小相同方向(性质)相反的无功功率,来抵消负载无功。通常通过双闭环控制,外环为功率/幅值和直流电压控制环,内环为电流环。具体控制框图如下:控制框图模型及介绍模型以25KVSVG电抗器回收厂家为例进行建模,以验证SVG电抗器回收厂家的不同控制方式及补偿效果,SVG电抗器回收厂家通过升压变压器接到25KV电网干式电抗器回收。整体模型SVG电抗器回收厂家主电路部分控制采用双闭环控制电抗器回收,外环直流电压给定值为2500V,无功环采用无功功率控制或交流电压控制。控制框图结果通过设置负载的性质(或交流电压降落,验证不同控制方式下的控制效果。1、负载为容性负载设置负载有功2MW,无功为容性无功2Mvar交流电源和负载参数设置给定SVG电抗器回收厂家物供参考值为2Mvar,0.5s前,SVG电抗器回收厂家为闭锁状态,0.5时,SVG电抗器回收厂家,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后PCC处A相电压、电流补偿前后SVG电抗器回收厂家输出电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后负载电压、电流、功率(有功、无功)SVG电抗器回收厂家直流侧电压2、负载为感性负载设置负载有功2MW,无功为感性无功2Mvar给定SVG电抗器回收厂家物供参考值为-2Mvar,0.5s前,SVG电抗器回收厂家为闭锁状态,0.5时,SVG电抗器回收厂家,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)。
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安装错位。。散热器经多次使用或压装过小台面晶闸管,造成散热奇台面中心下凹,导致散热器台面与晶闸管台面接触不良,而烧毁晶闸管。d散热器水腔内水垢太厚,导热不好,造成元件过热烧毁。。快速晶闸管因散热不好,温度升高,同时晶闸管的关断时间随温度升高而增大,终导致元件不能关断,造成逆变颠覆,烧毁晶闸管,f晶闸管工作温度过高,门极参数降低,抗干扰能力下降,易产生误触发,损坏晶闸管和中频炉。g检查阻容吸收电路是否完好,
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华能茂明风场TCR型SVC参数茂明风场TCR有效补偿容量为20Mvar;可实现无功在0-20MVar范围内可调。主要设备包括:TCR部分、FC部分、控制部分。图二茂明风场无功补偿系统一次简图TCR内配备相控电抗器三台,其三相有效补偿容量为20MVar,额定工作电压为35kV;晶闸管阀组一套(共180支),通过触发柜光电触发,并配有阻容吸收回路、均压回路、换向过电压保护和击穿保护电路。FC滤波部分分为:H3滤波成套装置,容量为13920kVar;H5滤波成套装置,容量为14280kVar;均由滤波电抗器、滤波电容器组成。其电容器即是滤波回路的组成部分也是容性无功的提供者。控制系统由控制柜、脉冲柜和功率单元三部分组成,可以监视及控制主要设备,并对主要设备进行保护,并显示各设备实时运行状况,记录各类故障报警。该无功补偿装置的优点是反应迅速,能够达到对晶闸管的同时触发。对于不对称负荷能够分相调节,消除负序电流,平衡三相电网,节约能源,能够平滑的控制无功负荷的允许波动,负荷稳定,可连续调整无功出力;在系统发生短路故障情况下,SVC的动态无功调节能力可以加快故障切除后风电场内部和接入点电压的恢复过程;在风速变化情况下可以使风电场电压的波动明显降低,FC滤波回路还能够有效地够消除了自身及风机运行过程中产生的高频谐波。
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茂明风电场无功补偿的控制策略茂明风场无功补偿采用恒功率因数方式,电压电流取样点为升压站主变220kV侧电压、电流。控制采用开、闭环结合的控制方式。开环以满足SVC控制器的响应时间,确保系统对电压波动和闪变抑制的要求。闭环控制来调节被控TCR电流精度,以确保功率因数的稳定。可实现三相同时控制、分相控制和三相平衡化等多种控制方式。正常运行时,电容器全部投入运行,TCR接入35kV母线,无功补偿控制器接收到风场无功参数后,经过计算,可实现和功率因数运行,自动通过晶闸管调节无功补偿的动态容量。因风场无功补偿控制器安装在晶闸阀,为了更好的监控无功补偿状态,通过RS232接口接入南瑞自动化系统,能够在主控室很好的监视到无功补偿的运行状态,及各项运行参数。茂明风电场配置无功补偿的必要性探讨华能内蒙古茂明风电场一期工程是华能新能源公司在内蒙古西部地区投产的个风电项目。本工程总装机容量为49.5MW,采用由东方汽轮机厂生产的FD70B型1500kW双馈式异步风力发电机。从茂明风电场运行中看,风机能够按照定功率因数运行,监测风机发出的电能质量也较好,满足安全稳定的要求。主要是因为,风机自身在设备配置上采取了无功补偿及消谐措施,可以定功率因数运行,通过参数调整,还可以发出一定容量的容性无功,因此,在风机正常发电时,不投入无功补偿,也能保证输出的电能质量达到电网的要求。但这并不意味着配置无功补偿装置没有必要。
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齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风电机被维修时。发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风电机上,电力输出通常为500至1500千瓦。偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操作,电子控制器可以通过风向标来感觉风向。通常,在风改变其方向时,风电机一次只会偏转几度。电子控制器:包含一台不断监控风电机状态的计算机,并控制偏航装置。为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风电机的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风电机操作员。液压系统:用于重置风电机的空气动力闸。冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。一些风电机具有水冷发电机。塔:风电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔,也可以是格子状的塔。管状的塔对于维修人员更为安全,因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。风速计及风向标:用于测量风速及风向。由于风力发电机组分散安置在风能资源比较好的各种复杂地形地带,特别是风机的叶片高点甚至达到100米,高高耸立的风机很容易被雷中。
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