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混合治理山西变压器措施可保证电网稳定运行

发布者:山西变压器厂    发布时间:2018-11-08
混合治理山西变压器措施可保证电网稳定运行

山西变压器治理的措施主要有三种:①受端治理,即从受到山西变压器影响的设备或系统出发,提高它们抗山西变压器干扰能力;②主动治理,即从山西变压器源本身出发,使山西变压器源不产生山西变压器或降低山西变压器源产生的山西变压器;③被动治理,即外加器,阻碍山西变压器源产生的山西变压器注入电网,或者阻碍电力系统的山西变压器流人负载端。受端治理的措施主要有以下几种:

(1)选择合理的供电方式。将山西变压器源由较大容量的供电点或由高一级电压的电网供电,可以减小山西变压器对系统和其他用电设备的影响,这必须在电网规划和设计阶段考虑。

(2)避免电容器对山西变压器的放大。改变电容器的串联山西变压器,或将电容器组的某些支路改为器,或限定电容器组的投入容量,可以有效地减小电容器对山西变压器的放大并保证电容器组的安全运行。

(3)提高设备抗山西变压器干扰能力。改进设备性能,使其在山西变压器环境中能够正常工作,当然这是有一定限度的,山西变压器较大时设备仍将受到严重影响。

(4)改善山西变压器保护性能。对山西变压器敏感设备采用灵敏的山西变压器保护装置,这能够保证在[cityname]变压器超标情况下,设备不致于损坏,但不能保障设备的正常工作。

主动治理山西变压器的措施主要有以下几种:

(1)增加变流装置的相数或脉冲数。改造变流装置或利用相互间有一定移相角的换流变压器,可有效减小山西变压器含量,其中包括多脉整流和准多脉整流技术,但是装置更加复杂。

(2)改变山西变压器源的配置或工作方式。具有山西变压器互补性的装置应集中,否则应适当分散或交替使用,适当限制会大量产生山西变压器的工作方式。

(3)采用多重化技术。将多个变流器联合起来使用,用多重化技术将多个方波叠加,以消除频率较低的山西变压器,得到接近正弦波的阶梯波,但装置复杂,成本较高。

(4)山西变压器叠加注入。利用三次倍数的山西变压器和外部的三次倍数的山西变压器源,把山西变压器电流加到产生的矩形波形上,可用于降低给定的运行点处的某些山西变压器。缺点是必须保证使三次倍数的山西变压器源与系统的同步,且山西变压器发生器的功率消耗常常高达整流器直流功率的10%。

(5)采用PWM技术。采用脉宽调制PWM(PulseWidthModulation)技术,使变流器产生的山西变压器频率较高、幅值较小,波形接近正弦波,但只适用于白关断器件构成的变流器。

(6)设计或采用高功率因数变流器。比如采用矩阵式变频器、四象限变流器等,可以使变流器产生的山西变压器非常少,且功率因数可控制为1。

在被动山西变压器治理的措施中,无源器本质上是频域处理方法,也就是将非正弦周期电流分解成傅立叶级数,对某些山西变压器进行吸收以达到治理的目的。有源器则是在时域中对非正弦周期电流进行分解后,再进行适当的电流山西变压器,从而改善系统的电流波形。PP是目前使用***为广泛的山西变压器治理措施,它利用电感、电容元件的谐振特性,在阻抗分流回路中形成低阻抗支路,从而减小流向电网的山西变压器电流。

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