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三相负荷不平衡自动调节装置开启后通过外部电流互感器(CT),实时检测负载电流,并通过内部DSP计算来分析负载电流的无功含量,然后根据设置值来控制PWM信号发生器发出控制信号给内部IGBT使逆变器产生满足要求的无功补偿电流,最终实现动态无功补偿的目的。

图一为150Kvar成品;图二为75Kvar成品;图三为单模块

名称:三相不平衡治理装置PQC
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电能质量综合治理装置(PQC)

一、电网公司台区电能质量主要问题:

1、台区单相供电的存在导致三相负荷不平衡。传统电容器补偿智能解决无功不平衡,采用负荷切换方式繁琐,工作量大。

2、大量节能灯、直流电器的使用,由于存在整流环节,台区线路存在谐波污染。

3、感性容性用电设备的使用,部分负荷变化频繁,传统电容补偿无法满足台区无功治理要求。

4、三相不平衡、谐波、无功三大问题导致台区变压器负荷率高,影响供电安全。

5、台区损耗大,损耗主要原因如下:

 变压器损耗:三相不平衡损耗;铜损;铁损。

 线路损耗:三相不平衡损耗;无功损耗;有功损耗。

 低电压损耗。

 三相不平衡产生大量损耗的同时,产生低电压。

 三相不平衡造成变压器负载损耗增加。

 无功电流的输送在线路上产生较大损耗。

二、电网公司台区电能质量综合治理装置主要功能


1、台区无功精细在线补偿,提高台区线路功率因素达0.95以上。

2、自动调整变压器三相有功不平衡,调整率最高达95%。

3、谐波治理,对50次以下谐波滤除95%以上。

4、提升供电能效,提高供电质量,实现低电压治理,提升末端电压最高可达30%。

5、模块自带GPRS功能,实现台区配网智能化、信数据息化数据管理。

三、电能质量综合治理装置原理


三相不平衡补偿原理

装置开启后,通过外接电流互感器(CT)实时检测系统电流,并将系统电流信息发送给内部控制器进行处理分析,以判断系统是否处于不平衡状态,同时计算出达到平衡状态时各相所需转换的电流值,然后将信号发送给内部IGBT并驱动其动作,将不平衡电流从电流大的相转移到电流小的相,最后达到三相平衡状态。

无功补偿原理

三相负荷不平衡自动调节装置开启后通过外部电流互感器(CT),实时检测负载电流,并通过内部DSP计算来分析负载电流的无功含量,然后根据设置值来控制PWM信号发生器发出控制信号给内部IGBT使逆变器产生满足要求的无功补偿电流,最终实现动态无功补偿的目的。

有源滤波原理

装置通过外接电流互感器(CT)实时检测系统电流,通过内部DSP傅里叶变换后分解出基波、谐波,通过控制PWM信号发生器产生反方向谐波来补偿系统谐波,最终大道有源滤波的目的。


四、PQC产品特性

1、模块化设计,任意模块故障不会影响其它模块的正常工作,极大提高了整机设备的可靠性;  

2、可同时滤除2~50次以下的谐波电流,满载时使电网侧电流畸变率THDi<3%,半载时THDi<4%;无功补偿可使功率因数达到1;可校正三相电流不平衡到完全平衡;

3、滤波、补偿无功、补偿三相不平衡可单选或多选,并可设置功能的优先次序;

4、采用滑动窗迭代DFT检测算法,计算速度快,瞬时响应时间小于0.1ms,装置补偿全响应时间小于10ms;

5、在现场的CT接线位置可任选负载侧或电网侧采样;

6、在现场可与任意LC无源设备并联,而不会发生谐振;

7、采用可靠的限流控制环节,当系统中的待补偿电流大于有源滤波器/静止无功发生器的装置容量时,装置能够自动限流在100%容量输出,维持正    常工作,不会出现过载烧毁等故障;