Abstrakt: Denne artikkelen introduserer utviklingen og bruken av en bærbar negativ-sekvensharmonisk kompensasjonsenhet (NCRT) for tre-fase fire-ledningssystem. Enheten tar i bruk avansert harmonisk deteksjons- og kompensasjonsteknologi, som kan oppdage og kompensere harmonisk strøm i sanntid og forbedre strømkvaliteten effektivt. Den utmerkede ytelsen til enheten når det gjelder å redusere harmonisk strøm, forbedre effektfaktoren og redusere strømtap er verifisert av felttester og brukssaker. Enheten har fordelene med portabilitet, høy effektivitet og pålitelighet, som er egnet for ulike kraftsystemer og elektrisk utstyr, og er av stor betydning for å forbedre stabiliteten og påliteligheten til kraftsystemer.
Nøkkelord: harmonisk kompensasjonsenhet; sanntidsdeteksjon; forbedre strømkvaliteten
Innhold:
2. Prinsippet for tre-fase fire-tråds reaktiv harmonisk kompensasjon
3. Prinsippet for utgangskompensasjonsstrøm for bærbar reaktiv harmonisk kompensasjonsenhet
3.1 Hovedkrets for bærbar reaktiv harmonisk kompensasjonsenhet
3.2 Negativ sekvens strømstyring i kraftnett
4. Enhetseksperimentell applikasjon
Siden 1980-tallet har spørsmålet om kraftkvalitet gradvis vakt stor oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet. Elektrisitet, som en økonomisk, praktisk, ren, lett-å-kontrollere og konvertibel energiform, er et spesialprodukt levert av kraftsektoren til strømbrukere. Imidlertid blir problemer med harmonisk og reaktiv kraft stadig mer alvorlig. Eksistensen av harmoniske reduserer ikke bare effektiviteten til kraftproduksjon, overføring og utnyttelse, men får også elektrisk utstyr til å overopphetes, generere vibrasjoner og støy, akselerere aldring av isolasjonen, forkorte levetiden og til og med forårsake feil eller utbrenthet. Stilt overfor så store skader forårsaket av harmoniske, må det iverksettes tiltak for å undertrykke harmoniske i kraftsystemet for å sikre sikker drift av kraftsystemet og pålitelig drift av ulike elektriske apparater koblet til strømnettet. I de siste årene har forskere fra ulike land utført omfattende forskning på harmoniske spørsmål. De har dypt utforsket generering, forplantning og kontrollteknologi for harmoniske gjennom teoretisk analyse, simuleringsberegning og eksperimentell forskning. For tiden har harmonisk kontrollteknologi gjort betydelige fremskritt. Denne artikkelen tar sikte på å studere det harmoniske problemet og dets kontrollteknologi.
2. Prinsippet for tre-fase fire-tråds reaktiv harmonisk kompensasjon
Ta det offentlige transformatorområdet med en transformatorkapasitet på 315kVA og en kompensasjonskapasitet på 30 % som eksempel.

Inverterens reaktive effektområde er -7,5 ~ +7.5kVar, og den tre-fasereaktive effekten er uavhengig kontrollerbar, noe som kan balansere og kompensere den negative sekvensstrømmen som genereres av den ubalanserte belastningen. Det totale reaktive utgangseffektområdet til enheten er -7,5 ~ +97.5kVar, og utgangsstrømmen er kontinuerlig og trinnløst justerbar innenfor dette området. Derfor, sammenlignet med den trinnvise--svitsjemetoden for kondensatorbank, har enheten høy reaktiv effektkontrollnøyaktighet og rask justeringshastighet, noe som kan gjøre at systemet har en høyere effektfaktor og mer stabil spenning, og kan balansere trefasestrømmen for å gjøre trefasestrømmen i utgangspunktet konsistent, noe som ytterligere reduserer systemets systemspenning og forbedrer stabiliteten.

3.Prinsippet for utgangskompensasjonsstrøm til bærbar reaktiv harmonisk kompensasjonsenhet
3.1 Hovedkrets for bærbar reaktiv harmonisk kompensasjonsenhet
Den bærbare harmoniske kompensasjonsenheten inkluderer hovedkrets, drivkrets, strømsporingskrets og instruksjonsdriftskrets. Hovedkretsen bruker fire-fase full-brospenning-type PWM-omformer; elektrolytisk kondensator brukes til å lagre DC-sideenergi; funksjonen til filterkondensatoren er å filtrere ut DC sidegrater; funksjonen til innkommende linjeinduktans er å generere kompensasjonsstrøm med forskjellen mellom utgangsspenningen til PWM-omformeren og nettspenningen.

På grunnlag av TSC reaktiv effektkompensasjon holder RNCT den reaktive effekten ved PCC konstant på 0 i det meste av tiden. Jo kortere svitsjeintervallet til TSC er, desto bedre er reaktiv effektkompensasjonseffekt. Når bytteintervallet til TSC er langt, overskrider den reaktive effekten til systemet kompensasjonsområdet til RNCT. På dette tidspunktet gir RNCT ut den maksimale reaktive effekten (-7,5 kVar eller +7.5kVar).

3.2 Negativ sekvens strømstyring i kraftnett

Etter analyse inneholder RNCT-utgangsstrømmen bare negative sekvenskomponenter, men ikke positiv sekvens reaktive komponenter. Etter installasjon av RNCT inneholder den bare positive sekvens aktive komponenter, men ikke negativ sekvens komponenter og positiv sekvens reaktive komponenter. Blant dem er de tre-fasestrømmene i systemet helt like, og merkestrømmen er omtrent 0,6A, og den maksimale strømmen til systemet reduseres med 40 %. Dette viser at etter installasjon av RNCT, kan strømmen til den største fasen i tre-fasesystemet overføres til de to andre fasene, og dermed gjøre tre-fasestrømmene like. Denne trefase ubalanserte strømbalanseringsmetoden reduserer tapet av transformatorer og kabler ved å redusere den maksimale strømmen til systemet, det vil si redusere systemlinjetapet.

4. Enhetseksperimentell applikasjon
En tre-fire-tråds bærbar reaktiv harmonisk kompensasjonsenhet ble utviklet og kompensasjonsytelsen ble testet. Følgende data er effekten av at det aktive effektfilteret fungerer i to tilstander for å kompensere belastningen under samme tilstand. Før kompensering inneholder laststrømmen et stort antall 2. til 50. harmoniske komponenter, noe som gjør at strømbølgeformen på nettsiden blir alvorlig forvrengt.






