磁控电抗器产品介绍
MCR磁控电抗器控制器说明书
MCR磁控电抗器控制器产品说明书目录一、MCR磁控电抗器控制器人机界面介绍 (3)1、运行主画面 (4)2、密码输入画面 (4)3、参数设定画面 (5)4、MCR测试画面 (8)5、开入测试 (9)6、电压电流趋势图 (10)7、时间设置 (11)8、密码修改 (12)9、选择工作模式 (13)10、ModBus参数设置 (14)二、无功自动补偿控制器 (15)1、控制器技术: (15)2、控制柜外形尺寸如下: (16)3、可控硅箱 (16)MCR磁控电抗器控制器使用说明书一、MCR磁控电抗器控制器人机界面介绍MCR磁控电抗器控制器一下简称控制器为标准6U机箱,内部装有S7200西门子PLC、各种变送器以及ALTERA FPGA脉冲输出板、DC24V电源等器件组成。
控制器前面板的人机界面HMI为西门子TP178触摸屏,所有的控制操作均在此屏幕上进行,除了6U机箱背板的端子图外,控制器的介绍主要就是对触摸屏操作及界面的操作,现介绍如下:1、运行主画面下面的F1-F6为快捷按钮,以后不另介绍。
F1:系统。
按F1后进入触摸屏的开机模式,在此模式下可以输入触摸屏程序、校正屏幕等一系列操作,但主要是给厂家调试人员使用,其画面也就不列出。
F2:设置。
按F2后进入下面画面。
由于设置功能比较专业,也比较重要,所以每次进入必须经过下面的密码检验画面。
2、密码输入画面这个画面在用户名和密码输入正确以前下面的五个按钮实际上都不可见。
密码输入正确后可以按照按钮的文字提示按选并进入相应的画面。
F6:主画面。
按F6返回前面的主画面。
“参数设置”按钮:进入下面的“参数设定-0”画面;“时间设置”按钮:进入下面的“时间设置”画面;“修改密码”按钮:进入下面的“修改密码”画面;“选择工作模式”按钮:进入下面的“选择工作模式”画面;“ModBus参数设置”按钮:进入下面的“ModBus参数设置”画面。
3、参数设定画面该画面参数由厂家人员输入。
BKSMC系列磁控电抗器
➢ 提供远方测温电阻及就地显示装置,远方测温电阻是采用
Pt100Ω的铂电阻。当电抗器温度达到85℃时,提供一对常开报 警接点(信号);当温度达到95℃时,提供一对常开跳闸接点 (信号)。
➢ 电抗器设置有储油柜、吸湿器(硅胶吸湿剂)、净油器(在容 量≥3150 kvar时配置净油器)和放油阀。
➢ 储油柜上装有板式油位表或指针油位计,便于观察油位,储油 柜中的油量符合油位标志的要求。
大,5次<5.0%,7次<2.6% 11次<1.0%,13次<0.7%
可控硅承受电压 可控硅发热
可控硅安装方式 运行维护 可靠性
电磁污染
声级水平 损耗
占地面积
小,无需串联 小,自然风冷
户外箱体 免维护
高
无
稍高,62-72分贝 H 低 小
大,需要串联 大,需要水或专用热管冷却
户内空调房 结构复杂,维护量大 一般,可控硅易烧毁 主电抗器辐射大量交变磁场,
上级电网功率因数降低,电压也会波动,为保
证风电场的电压稳定性,需要采用MCR对风电
场进行无功和电压优化控制,随着电网对风电
场接入的要求(电压,功率因数)越来越高,
MCR在风电场的应用将会越来越广泛。
H
9
4. 电气化铁路
电气化铁路的牵引负荷是一个典型的大功率
冲击性负荷,当牵引区间内无机车时牵引变近
乎空载,当有机车通过时,牵引变的负荷快速
较低,普通无功补偿装置又无法跟踪负荷的变
化速度,补偿效果不好,使得某些矿热炉企业
需要交纳一定数额的罚款。MCR型SVC可以完
H
6
全解决上述问题,提高功率因数到0.98以上。
钢厂的轧机:轧机在工作时由于被轧材料供给的不连续
BKSMC系列磁控电抗器
一、 产品概述
该磁控电抗器具有容量连续可调、可靠性高、 免维护、产生谐波小等一系列优点,可直接接入高压 电网,平滑调节系统无功、提高电压合格率、减少输 电损耗和提高系统稳定性。在电网中采用这种可控电 抗器,会极大改善我国电网的无功潮流和电压自动控 制能力,大幅度地提高电网的输电能力,对电网的安 全、稳定运行起到保障作用,同时还降低了投资,是 电网理想的动态无功补偿和电压调节装置。
14
磁控电抗器在补偿系统中的作用和原理
由于风电场风力变化频繁的自然特点,导致 风力发电机发电功率的波动很频繁。
目前应用较广泛的异步风力(含双馈型)发 电机,需要吸收一部分感性无功来建立磁场, 可以通过并联电容器来满足,但是普通投切型 固定容量补偿电容器不能满足风机随风力变化 的频繁无功波动的要求,有时电容器满足不了 的情况下,风机会向电网吸收无功功率,导致 上级电网功率因数降低,电压也会波动,为保 证风电场的电压稳定性,需要采用MCR对风电 场进行无功和电压优化控制,随着电网对风电 场接入的要求(电压,功率因数)越来越高, MCR在风电场的应用将会越来越广泛。
10
三.工作原理及组成
成套装置一般由FC电容滤波支路、MCR磁控电抗器及控 制装置组成。
11
FC电容滤波支路在基波下提 供容性无功功率-Qc,磁控电抗 器提供感性无功功率Qt,负荷 无功功率为Ql,则电网提供的无 功功率Q=Ql-Qc+Qt,由于Qt 的连续快速可调,通过磁控电抗 器的感性无功功率的快速跟随作 用,使电网提供的无功功率趋于 0或趋于一定值。
3
一、 产品概述
本系列磁控电抗器(MCR型SVC)主要用于6~ 35 kV电力系统中,根据自动控制器对电网系统的无 功功率取样,自动调节磁控电抗器的晶闸管控制角, 改变绕组直流电流大小控制铁芯饱和,实现电抗值连 续可调,从而高功率因数,降低网损,阻止电实现无 功快速补偿作用(系统响应时间100~300 ms)。磁 控电抗器有提网系统振荡,提高阻尼极限,提高输电 线传输能力;提高电网的电压稳定能力,限制系统的 工频电压升高及操作过电压,并达到稳定系统电压。
磁控电抗器
磁控电抗器磁控电抗器(magnetic control reactor)全称是磁阀式可控电抗器,简称MCR,是一种容量可调的并联电抗器,主要用于电力系统的无功补偿。
磁控电抗器MCR 通过电压调整,减少波动,滤除无功冲击,提高输送电能的品质。
并通过阻尼电压振荡,提高系统的静稳极限,允许更高的电压传输。
∙磁控电抗器的工作原理o磁控电抗器是基于磁放大器原理来工作的。
它是一种交直流同时磁化的可控饱和度的铁芯电抗器,工作时,可以用极小的直流功率(约为电抗器额定功率的0.1%~0.5%)来改变控制铁芯的工作点(即铁芯的饱和度或者说改变铁芯的导磁率μ),来改变其感抗值,从而达到调节电抗电流的大小并平滑调节无功功率的目的。
MCR的工作其原理如图2所示,电抗器由两组交流线圈w i1、w i2以及两组直流控制线圈w k1、w k2组成,w i1、w i2首尾串联,w k1、w k2反极性串联,这样可以有效地抵消交流线圈工频感应电压对直流控制绕组的影响。
铁芯工作时的磁化曲线如图3所示,由图可知,直流控制电流i k可以使铁芯工作点发生偏移,从而可以显着改变交流线圈的感抗和电感电流i。
∙磁控电抗器的应用o1、煤炭与化工在我国的煤炭企业中存在大量的提升机等间隙性冲击负荷,不仅无功波动较大而且谐波污染严重,如果不对这些问题进行处理,将会导致电能质量低下且谐波污染严重,并导致功率因数以及谐波超标罚款,采用电容投切时无功补偿装置时会出现两种情况:当无功或功率因数设置过小时虽然能保证这些提升设备工作期间不频繁投切,但会造成此时井下的电气设备供电电压突然降低,影响电气设备及其保护控制设备正常工作;如果无功或功率因数设定值较高,则会出现电容器组频繁投切现象,容易造成电气设备的损坏,影响电气设备的使用寿命。
采用MCR型高压动态无功补偿装置是解决这个问题的理想解决方案。
此外,在煤炭与化工企业,由于存在着一些危险因素(如煤井下的瓦斯气体、化工厂的易爆炸性气体),采用传统的开关投切方式由于投切过程中机械动作时产生火花、电容器组受冲击易损坏等诸多因素,使得在这些环境中工作时的安全性降低,而采用磁控电抗器的静态无功补偿装置由于不进行任何的机械操作,可以在危险环境中安全工作20年以上。
磁控电抗器的工作原理知
磁控电抗器的工作原理知磁控电抗器是一种能够改变电路等效电抗的器件,其主要原理是通过磁场的调节来改变电感元件的等效电感。
在磁控电抗器中,有一个可调节的铁芯或磁性材料,通过控制电流流过磁性材料,从而改变其磁场强度,从而改变电路中的电感值。
下面将从磁控电抗器的结构和原理、控制方式以及应用方面详细介绍磁控电抗器的工作原理。
1. 磁控电抗器的结构和原理磁控电抗器由一个螺线管和可移动磁芯组成,一般采用环型或C型磁芯结构。
螺线管的线圈通过电流激励产生磁场,磁芯能够在螺线管周围移动,调节磁场的强度。
当电流通过线圈时,线圈产生的磁场会使磁芯受到力的作用,从而产生一种平衡态,即电感等效值稳定。
磁控电抗器的等效电感值由磁芯与线圈磁场的交互作用决定。
磁芯在磁场的作用下会发生磁化过程,使磁芯的磁导率发生变化,从而改变磁芯对于线圈磁场的感应。
磁芯的磁导率和磁场强度呈非线性关系,因此可以通过调节电流大小以及方向来改变磁场强度,从而改变电感的等效值。
2. 磁控电抗器的控制方式磁控电抗器可以通过调节电流和磁场的大小和方向来改变电感值,进而调节电路的功率因数和电压等参数。
根据控制方式的不同,可以将磁控电抗器分为手动控制和自动控制两种方式。
手动控制是指通过人工调节电流大小来改变磁场强度,从而改变电感等效值。
这种方式操作简单,但需要人工实时监测和调整电流大小,不适用于自动化控制系统。
自动控制是指通过电子控制技术实现对磁控电抗器的控制。
一般通过传感器实时采集电路的参数,如电流、电压、功率因数等,然后通过控制器对电路进行监测和控制,自动调节电流大小和方向,以达到控制电感等效值的目的。
3. 磁控电抗器的应用磁控电抗器由于其调节范围广、响应速度快、噪音低以及节能效果显著等优点,被广泛应用于各种电力系统中,主要应用包括:3.1 电力系统的无功功率补偿。
在电力系统中,负载变化或谐振等问题会导致电力系统的功率因数下降,从而影响系统的稳定运行。
通过引入磁控电抗器,在适当的时候调节电感值,可以补偿系统的无功功率,提高系统的功率因数,增强系统的稳定性。
磁控电抗器一
1、 磁控电抗器 (2学时)2、1 基本原理288200000001010IWS S W W W L W I I l I l R µµµµψ−−Φ===== (亨)000l R S µµ=,ψΦ磁链,磁通(韦伯);I电流;W 匝数;µ相对磁导率0µ空气磁导率,80.410π− 亨/厘米;0l 磁路长度(厘米)S 磁路横截面(厘米2);0R 磁阻(1/亨)通过施加励磁改变铁芯磁路的磁导率µ,达到调节电抗的目的。
图2-1 磁化曲线 0B H µµ=磁化曲线可简化为两条折线表示:简化后,B-H 曲线可用下式描述:⎩⎨⎧>−+<=SS S S B B tg B B tg B B B Btg H 011)(ααα只存在偏磁电流,工作绕组中奇次谐波电流为零,只存在基波电流。
当-1≤K S <0时,工作点在磁化曲线的未饱和区,工作区间多半处在未饱和区,少半处在饱和区;当0<K S ≤1时,工作点处于饱和区,工作区间多半处于饱和区,少半处于未饱和区,在这两个区间,控制绕组电流中含感应直流、偏磁直流及偶次谐波电流三部分;工作绕组电流中含基波电流和奇次谐波电流两部分。
当K S >1时,工作区间全部进入饱和区,控制绕组电流只有偏磁电流,无其他谐波成分。
工作绕组电流中奇次谐波电流变为零,只剩下基波电流。
此后再继续增加偏磁电流,工作绕组电流已不会再发生变化,所以磁化的极端情况宜控制在1≤S K 的范围内。
因此我们的研究重点是-1<K S <1的情况。
2、2 它励偏磁式磁控电抗器特点:励磁电源靠外部提供这种结构的特点是偏磁磁通0φ经两边柱和上下轭铁构成回路;交流工作磁通j φ经两边柱、上下轭铁汇集到中柱构成回路;铁芯的边柱上布置了两级减小截面的部分,这两部分为铁芯磁化区,称中截面部分为第一级磁化区,小截面部分为第二级磁化区,他们工作在不同的饱和度下。
磁控电抗器基本原理
基本原理磁阀式可控电抗器,简称磁控电抗器(MCR),是基于磁放大器原理来工作的,它是一种交直流同时磁化的可控其饱和度的铁芯电抗器,工作时,可以用极小的直流功率(约为电抗器额定功率的0.1%~0.5%)来改变控制铁芯的工作点(即铁芯的饱和度或者说改变铁芯的导磁率μ),来改变其感抗值,从而达到调节电抗电流的大小并平滑调节无功功率的目的。
其突出的优点是:稳定、可靠、体积小、成本较低、控制灵活、维护管理简便。
图 1 磁控电抗器的原理示意图及工作时的磁化曲线图 2 磁控电抗器工作原理图如上图所示,磁控电抗器的主铁心分裂为两半(即铁心1和铁心2),截面积为A,每一半铁心截面积具有减小的一段,四个匝数为N/2的线圈分别对称地绕在两个半铁心柱上(半铁心柱上的线圈总匝数为N),每一半铁心柱的上下两绕组各有一抽头比为δ=N2/N的抽头,它们之间接有晶闸管K1(K2),不同铁心上的上下两个绕组交叉连接后,并联至电网电源,续流二极管则横跨在交叉端点上。
在整个容量调节范围内,只有小面积段的磁路饱和,其余段均处于未饱和的线性状态,通过改变小截面段磁路的饱和程度来改变电抗器的容量。
MCR制造工艺简单,结构稳定,对于提高电网的输电能力、调整电网电压、补偿无功功率以及限制过电压都有非常大的应用潜力。
图 3 MCR电路结构图由上图可以看出,若K1、K2不导通,根据绕组结构的对称性可知,MCR 相当于一个空载变压器。
假设电源e处于正半周,晶闸管K1承受正向电压,K2承受反向电压。
若K1被触发导通(即a、b两点等电位),电源e经变比为δ的线圈自耦变压后由匝数为N2的线圈向电路提供直流控制电压(δEm sin ωt)和电流iy′、iy′′。
不难得出K1导通时的等效电路如下图(a)所示。
同理,若K2在电源的负半周导通(即c、d两点等电位),则可以得出如下图(b)所示的等效电路。
图 4 晶闸管导通的等效电路图由图可见,K2导通所产生的控制电流iy′和iy′′的方向与K1导通时所产生的一致,也就是说在电源的一个工频周期内,晶闸管K1、K2的轮流导通起了全波整流的作用,二极管起着续流作用。
磁控电抗器介绍
由图2.3(b)的电路图可知,若晶闸管K1、K2不导通,由绕组结构的对称性可知 可控电抗器与空载变压器相同。当电源e处在正半周期时,晶闸管K1承受正向电 压, K2承受反向电压。若K1触发导通(a、b点电位相等),电源e经变比为d的线圈 (N/2)自耦变压后由匝数N2的线圈向电路提供直流控制电压和电流iKˊ、 iK〞 。不 难得出K1导通时的等效电路,如图2.4(a)所示。同理,若K2在电源的负半周期导 通(c、d电位相同),则可得出图2.4(b)所示的等值电路。由图可见,K1导通所产生 的控制电流方向与K2导通时所产生的一致,也就是说在电源的一个工频周期内, K1、K2的轮流导通起了全波整流的作用,而二极管D的作用是续流。与一般的可 控整流原理一样,其有利于晶闸管K1、K2的关断,提高整流效率。
目前世界上最主要的MCR制造商有独联体可控电抗器 集团(Controllable Electfic Reactors Consortium of Russia & the Commonwealth of Independent States (CIS),CERC),在 美国建立了网站()进行宣传; 俄罗斯表示将会用MCR全部取代TCR;美国电力科学研究 院(EPRI)于2002年9月宣布推广MCR技术在国内的应用, 并给予经费资助;印度和巴西等国也表示出对MCR的极大 关注。为满足电力系统结构不断升级的要求,相信随着我 国特高压电网建设时代的到来,MCR在我国也将具有广阔 的应用前景。
图2.4 晶闸管导通时可控电抗器等效电路图
图2.5 K1、K2导通时等效电路图
2.2.3
磁控电抗器的工作状态
根据上图的磁阀式可控电抗器原理,磁阀式可控电抗器的晶闸管K1、晶闸管 K2及二极管D的可能导通情况,可以列出一下5种状态: (1) K1导通、D截止、K2截止; (2) K1导通、D导通、K2截止; (3) K1截止、D导通、K2截止; (4) K2导通、D截止、K2截止; (5) K1截止、D导通、K2导通; 总结5种状态,磁阀式可控电抗器在正弦电压的作用下,K1 、K2 、D轮流 导通的情况如下图2.6所示:
磁控电抗器基本原理
基本原理磁阀式可控电抗器,简称磁控电抗器(MCR),是基于磁放大器原理来工作的,它是一种交直流同时磁化的可控其饱和度的铁芯电抗器,工作时,可以用极小的直流功率(约为电抗器额定功率的0.1%~0.5%)来改变控制铁芯的工作点(即铁芯的饱和度或者说改变铁芯的导磁率μ),来改变其感抗值,从而达到调节电抗电流的大小并平滑调节无功功率的目的。
其突出的优点是:稳定、可靠、体积小、成本较低、控制灵活、维护管理简便。
图 1 磁控电抗器的原理示意图及工作时的磁化曲线图 2 磁控电抗器工作原理图如上图所示,磁控电抗器的主铁心分裂为两半(即铁心1和铁心2),截面积为A,每一半铁心截面积具有减小的一段,四个匝数为N/2的线圈分别对称地绕在两个半铁心柱上(半铁心柱上的线圈总匝数为N),每一半铁心柱的上下两绕组各有一抽头比为δ=N2/N的抽头,它们之间接有晶闸管K1(K2),不同铁心上的上下两个绕组交叉连接后,并联至电网电源,续流二极管则横跨在交叉端点上。
在整个容量调节范围内,只有小面积段的磁路饱和,其余段均处于未饱和的线性状态,通过改变小截面段磁路的饱和程度来改变电抗器的容量。
MCR制造工艺简单,结构稳定,对于提高电网的输电能力、调整电网电压、补偿无功功率以及限制过电压都有非常大的应用潜力。
图 3 MCR电路结构图由上图可以看出,若K1、K2不导通,根据绕组结构的对称性可知,MCR 相当于一个空载变压器。
假设电源e处于正半周,晶闸管K1承受正向电压,K2承受反向电压。
若K1被触发导通(即a、b两点等电位),电源e经变比为δ的线圈自耦变压后由匝数为N2的线圈向电路提供直流控制电压(δEm sin ωt)和电流iy′、iy′′。
不难得出K1导通时的等效电路如下图(a)所示。
同理,若K2在电源的负半周导通(即c、d两点等电位),则可以得出如下图(b)所示的等效电路。
图 4 晶闸管导通的等效电路图由图可见,K2导通所产生的控制电流iy′和iy′′的方向与K1导通时所产生的一致,也就是说在电源的一个工频周期内,晶闸管K1、K2的轮流导通起了全波整流的作用,二极管起着续流作用。
磁控电抗器原理
磁控电抗器原理磁控电抗器MCR通过电压调整,减少波动,滤除无功冲击,提高输送电能的品质。
并通过阻尼电压振荡,提高系统的静稳极限,允许更高的电压传输。
在技术、价格和使用维护方面MCR与TCR、固定电容器、SVC、同步补偿器等补偿装置相比具有很强的竞争力。
2.1电动机软起动的定义运用串接于电网和电动机之间的、导通能力可控的软起动装置,令电动机以小于其堵转值的电流使电动机的转速平缓上升,直至起动完成再投全电压,即为软起动。
软起动可减小电动机硬起动(即直接起动)引起的电网电压降,不妨碍共网其它电气设备的正常运行,可减小电动机的冲击电流,避免它所造成的电动机过大的局部温升,从而延长电动机寿命,可减少电磁干扰,确保周边电气仪表的正常运行,可减小机械冲力,减缓对所驱动的机械设备(轴、啮合齿轮等)的冲击。
2.2我公司选用磁控软起动装置的原因当前可采用的软起动装置主要类型是:变频器软起动、晶闸管软起动、磁控软起动和液阻软起动。
我们对磁控软起动装置的比较特点作了如下的分析:2.2.1与高压变频器软起动装置比较:变频器起动高压电动机是目前最理想的起动装置,它性能优越且参数设置方便,但变频器一般用于调速,若仅作为起动装置,其优越性无法充分体现。
与之相比,磁控软起动装置价格便宜(约为高压变频器软起动装置价格的1/4~1/8),性价比高,可实施性好。
2.2.2与液体电阻软起动装置比较:液体电阻软起动装置具有不产生高次谐波,价格低的优点,但其装置的体积大,且需定期给液箱补水,给极板作清洁处理,起动重复性差。
与之相比,磁控软起动装置体积小、维护方便、性能稳定,而且价格上也不相上下。
2.2.3与晶闸管软起动装置比较:晶闸管软起动装置具有起动平稳、体积小,结构紧凑,起动重复性好,保护周全等优点,但是晶闸管高压产品的价格太高、引起的高次谐波较严重。
磁控软起动装置具有其所具有的几乎全部功能,但价格便宜、高次谐波污染不严重。
我们认为,磁控软起动的性价比占优。
MCR是什么
磁控电抗器(magnetic control reactor)全称是磁阀式可控电抗器,简称MCR,是一种容量可调的并联电抗器,主要用于电力系统的无功补偿。
MCR的由来由于电力系统的需求,可控电抗器一直以来就是一个研究热点,其中前苏联科学家提出的借助直流控制的磁饱和型可控电抗器得到了推广和应用。
该类电抗器是借助控制回路直流控制电流的激磁改变铁心的磁饱和度,从而达到平滑调节无功输出的目的。
它是在磁放大器的基础上发展起来的。
早在1916年就由美国的E.F.W亚历山德逊提出了“磁放大器”的报告。
到了40年代,随着高磁感应强度及低损耗的晶粒取向硅钢带和高磁导、高矩形系数的坡莫合金材料的出现,将饱和电抗器的理论和应用提高到了一个新水平,1955年世界上第一台可控电抗器在英国制造成功,其额定容量为100MVA,工作电压为6.6 ~22 。
20世纪70年代以来,由于可控硅器件迅速发展及相控电抗器的出现,可控电抗器被打入“冷宫”。
随着电力工业的高速发展,人们对供电质量及可靠性的要求越来越高。
由此产生了一系列问题:超(特)高压大电网的形成及负荷变化加剧,要求大量快速响应的可调无功电源来调整电压,维持系统无功潮流平衡,减少损耗,提高供电可靠性。
20世纪70年代以来发展起来的相控电抗器(TCR)高昂的造价决定了其在电力系统中广泛应用的不合理性。
鉴于上述原因,电力专家们转而寻求更加经济和可靠的可调无功补偿装置。
1986年,原苏联学者提出了磁阀式可控电抗器的新型结构,从而使得可控电抗器的发展有的突破性进展。
新型可控电抗器可以应用于直到1150KV 的任何电压等级的电网作为连续可调的无功补偿装置,因而可直接接于超高压线路侧,同时发挥同步补偿机和并联电抗器的作用。
编辑本段MCR的原理磁控电抗器由控制部分和电抗器本体组成,原理图(单相)如下,该电抗器的主铁芯中间部分是长度为L的小截面段,上下两个半芯柱上分别对称地绕有匝数为N/2的绕组;每一铁芯柱的上(下)绕组有一抽头比为δ=N2/N的抽头,它们与各自铁芯柱的下(上)绕组的首(末)端之间接有晶闸管K1和K2,不同铁芯的上、下两个绕组交叉联接后并至电网,二极管D则横跨在交叉端点用于续流。
新型磁控电抗器的损耗温升分析
新型磁控电抗器的损耗温升分析磁控电抗器(MCR)作为一种新型的可控电抗器,其补偿容量可以连续调节,从而实现无功的就地平衡、降低网损。
但是损耗和温升限制了其优势的发挥。
文章对其损耗和温升进行了全面分析,为其结构优化提供了思路和方法。
标签:MCR;损耗;温升;磁场引言磁控电抗器简称MCR(Magnetic Control Reactor),它是一种容量可调的并联电抗器,基于MCR的磁控式静止无功补偿器主要用于电力系统的动态无功补偿。
它利用铁磁材料的磁饱和特性,通过控制绕组上直流激励源的激磁作用来改变铁芯的磁饱和度,进而实现电抗器输出无功功率的连续平滑调节。
随着电力系统的发展,电压等级不断提高,对无功的需求也越来越苛刻[1][2]。
MCR以其显著的优势,非常适合应用在高压系统的无功补偿中。
为突破其损耗和温升的限制,进一步扩大其应用范围,需要更合理的设计其结构。
但在实际当中,设计周期长、费用大,这无疑增加了应用成本。
为弥补以上不足,文章利用有限元分析软件ANSYS对MCR进行了合理建模,对损耗和温升问题进行了研究。
1 MCR分析1.1 磁场分析损耗包括铁损、铜损和杂散损耗。
在这些运行损耗中,除绕组的电阻损耗外,其余损耗都是由磁通产生的。
而损耗的计算是温度场分析的基础[3],因此首先需要分析MCR的磁路分布。
这里选用的分析对象是单相干式MCR,电压等级为380V,额定电流IN=13A。
为更准确全面的分析MCR,在ANSYS中采用了3D模型,求解方式为瞬态求解法。
根据后处理模块得到的磁路分布图可以看出,当只有直流激磁电流时,左右铁心柱的电流方向相反。
因此中间磁轭的磁通相互抵消,磁通基本只分布在左右两边的铁心柱上。
交流电流处于正向峰值时,左边铁心柱中的交流和直流方向一致,有助磁作用,右边铁心柱中的交流和直流方向相反,有消磁作用。
所以左边磁路饱和,右边不饱和,中间铁轭有磁通。
交流电流处于反向峰值时,左边铁心柱中的交流和直流方向相反,有消磁作用,右边铁心柱中的交流和直流方向一致,有助磁作用。
磁控电抗器的动态无功补偿装置
磁控电抗器的动态无功补偿装置磁控电抗器(Magnetic Controlled Reactor,简称MCR)是一种动态无功补偿装置,广泛应用于电力系统中,用于调节电力系统的无功功率,提高电力系统的稳定性和质量。
动态无功补偿是电力系统中的一项重要技术,主要用于调节电力系统的功率因数,降低无功功率的损耗,提高电力系统的运行效率。
在电力系统中,电抗器是一种常用的电气元件,用于补偿电力系统的无功功率。
而磁控电抗器是一种新型的电抗器,相比传统电抗器具有更好的动态响应能力和更高的可靠性。
磁控电抗器由磁控电抗器控制器、电抗器和磁控电抗器控制单元组成。
其中,磁控电抗器控制器是磁控电抗器的核心部件,负责控制电抗器的无功功率输出。
磁控电抗器控制器通过对电抗器的磁场进行调节,实现对电抗器的无功功率输出的控制。
磁控电抗器控制单元则负责接收和处理来自电力系统的控制信号,并向磁控电抗器控制器发送相应的控制命令。
磁控电抗器具有很多优点。
首先,磁控电抗器具有较快的动态响应能力,可以在很短的时间内实现对电力系统的无功功率的调节,适应电力系统的快速变化。
其次,磁控电抗器具有较高的可靠性,具备较长的使用寿命和较低的维护成本。
此外,磁控电抗器还具有体积小、重量轻、安装方便等特点,可以灵活应用于各种电力系统中。
磁控电抗器的动态无功补偿装置在电力系统中有着广泛的应用。
例如,在电力输配电网中,可以利用磁控电抗器来实现对电力系统的无功功率的调节,提高电力系统的功率因数,降低无功功率的损耗;在电厂中,可以利用磁控电抗器来实现对发电机的无功功率的控制,提高发电机的稳定性和效率;在工业生产中,可以利用磁控电抗器来实现对电力设备的无功功率的补偿,提高电力设备的运行效率。
随着电力系统的不断发展和电力负荷的不断增加,对电力系统的无功功率的调节要求也越来越高。
传统的电抗器在动态响应能力和可靠性方面存在一定的局限性,无法满足电力系统的需求。
而磁控电抗器作为一种新型的动态无功补偿装置,具有较好的动态响应能力和可靠性,可以更好地满足电力系统的需求。
磁控电抗器技术原理磁控电抗器是利用直流助磁的原理
磁控电抗器技术原理磁控电抗器是利用直流助磁的原理,即利用附加直流励磁,磁化电抗器铁心,通过调节磁控电抗器铁心的磁饱和程度,改变铁心的磁导率,实现电抗值的连续可调。
专利技术《磁路并联漏磁自屏蔽式可控电抗器》(专利号:200820022995.1):该专利技术是在电抗器铁芯上,设置了由不饱和区域铁芯和饱和区域铁芯,交错排列组成并联磁路;通过调节可控硅触发导通角,来控制附加直流励磁电流,利用附加直流电流励磁磁化铁芯;通过调整不饱和区域铁心和饱和区域铁心的面积或磁阻,以改变并联磁路中不饱和区域铁心的磁化程度和饱和区域铁心的磁饱和程度,从而实现电抗值的连续、快速可调。
2、新型磁控电抗器特点:·独特的设计理念(1)电抗器的设计突破磁阀式可控电抗器设计的误区,采取铁芯不饱和设计;(2)交直流磁路并联互不叠加;(3)漏磁通自屏,不需另外铺设磁屏蔽层。
·高压电器技术的综合使用(1)大型变压器结构技术(2)高压互感器(CT、PT、CVT)绝缘技术及创新技术等综合利用。
做到结构合理、生产工艺成熟、批量生产。
·优秀的电气性能:由于独特设计和加工工艺。
成功地解决了磁阀式可控电抗器长期未解的两大技术难题:噪音大、功耗大。
新型磁控式电抗器电气性能:变电站动态无功补偿装置噪音:大型电抗器(8000K Var 以上)<65db中型电抗器(2000~6300KVar 以下)<60db小型电抗器 (2000kvar 以下) <55db功耗:空载≤1.6‰;满载≤1.0-2%。
以上指标接近S7、 S9 变压器指标。
谐波:<1%(三相三角形接法)无电磁辐射3、DS-MSVC 动态无功补偿装置技术优势·安全可靠:晶闸管串接于线圈内,工作电压低,不宜损坏;电抗器采取变压器加工工艺,寿命可达25年以上;不需频繁投切,充电放电电容器寿命延长;整套装置可做到免维护,无人值守。
·绿色环保:由于不频繁投切,不产生电压冲击和涌流;电抗器采取三角型接法,产生谐波≤1%;电抗器自屏蔽设计不产生电磁辐射;;电抗器独特设计和加工工艺、噪音低、功耗小。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
成套装置采用低电压控制,正常运行时无需承受高电压、大电流、采用自 然冷却即可,不需要水冷却或大功率空调制冷。磁控电抗器结构简单,占地面积 小,基础投资可大大压缩。MCR 自身有功损耗低,仅为 0.5~1.0%。相同容量装 置的造价,MCR 远小于 TCR。成套装置可以实现无人值守。
1
MSVC 成套装置(磁控电抗器)产品介绍
z 安全性
磁控电抗器(简称 MCR)利用低压可控硅作为调节装置,不需要串、并联, 承受电压只有总电压的 1%~2%,可控硅不容易被击穿,运行稳定可靠。即使 可控硅或二极管损坏,磁控电抗器也仅相当于一台空载变压器,不影响系统其他 装置的运行。接入三相系统的 MCR 采用△连接,可控硅整流控制产生的谐波不流 入外交流系统。磁控电抗器的磁通采用铁心闭合,不产生电磁污染。
1
MSVC 成套装置(磁控电抗器)产品介绍
智能电网以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础, 利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为 特征的统一坚强智能化电网。传统的无功补偿采用的是开关控制电容器投切,机 械开关的投切速度慢、调节不平滑,并且分级控制,对电容的冲击大,可靠性低。 智能电网的建设和发展,对电网电压无功控制提出了更高的要求。新型磁控式可 控电抗器应用于电网变电站电压、无功(谐波)综合控制,可以实现无功的平滑 补偿和控制,反应快,调节精细,可以优化电网运行性能,提高电容器的运行可 靠性和控制的自动化水平,是智能电网所需的自动化产品。新型磁控式可控电抗 器所具有的平滑调节、自动化及适应性程度高的特点,不仅在技术上完全能满足 电压、无功、谐波的控制,而且在经济性上占有绝对优势,完全适应智能电网发 展的需要。新型磁控式可控电抗器可以广泛应用于电网变电站、风力发电系统、 电气化铁路及地铁供电系统,用以改善电能质量。
1.用途....................................................................................................0 2.特点....................................................................................................0 3.结构组成 ...........................................................................................0 4.成套装置的技术优势 .......................................................................1
磁控电抗器是利用附加直流励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,实现电抗值 的连续可调,其内部为全静态结构,无运动部件,工作可靠性高。单相磁控电
3
MSVC 成套装置(磁控电抗器)产品介绍
抗器采用四柱铁心结构,在中间两工作铁心柱上分布着多个均匀气隙截面段, 在电抗器的整个容量调节范围内,仅有非气隙段铁心磁路工作在饱和区,而有 气隙段始终工作于未饱和线性区,其上套有线圈。磁控电抗器原理接线图如图2 所示。
目前,在变电站和用电系统中,解决电压和无功问题的传统方式主要是投 切电容器组、电抗器和有载调压。电网中的无功和有功是不断变化的,特别是无 功的变化直接影响电网电压和损耗,为了维持电压的稳定和降低损耗,需要根据 电网无功的变化,分组投入或切除电容器组和电抗器,但这种调节是跳跃式的, 不能平滑的调节无功。随着电网自动化、智能化水平的提高,特别是电力电子技 术 的 发 展 及 其 在 电 力 系 统 中 的 应 用 , 静 止 无 功 补 偿 SVC ( SVC : StaticVar Compensator)技术得到了迅速发展,SVC 的重要特性是能连续调节补偿装置的 无功功率,且响应速度快。静止无功补偿装置典型代表是固定电容器+晶闸管控 制电抗器(FC+TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)和磁控电抗器MCR。但由于晶闸 管控制电抗器TCR(TCR:Thyristor ControlReactor)采用相控原理,故产生较 大谐波,晶闸管投切电容器TSC(TSC:Thyristor SwitchCapacitor)只能分组 投切,需和TCR 配合才能实现连续调节。新型磁控电抗器(MCR) 型SVC(简称MSVC) 可以提供 1~100%连续可调的无功功率,与电容器组合,就可以提供正负连续可 调的无功功率,从而可以更精密、更快速地控制系统电压和无功,由于没有或极 少有电容投切带来的冲击和涌流,所以能够大大提高装置的可靠性与寿命。
2
一、MSVC 成套装置概况
1.用途
磁控电抗器式动态无功补偿及谐波治理成套装置(简称 MSVC),并联连接 于额定电压为 6 kV、10 kV、27.5 kV、35 kV、110 kV 等交流电力系统中,用于 改善系统的功率因数、调整电网电压、抑制谐波、降低线路损耗,提高电网的利 用率。该装置是静止式动态无功补偿(SVC)的一种,可以提供正负连续可调的 无功功率。该装置采用专利技术生产,可以精密地控制系统电压和无功,是现有 无功补偿装置升级换代产品。
z 反应速度快
装置的反应速度为 20ms~300ms。举例来说,额定容量为 3000kVar 的磁控 电抗器,紧急情况下可在 20ms 对信号作出反应,电力机车,煤矿的大功率提升 电机,钢铁行业的中频加热炉,大型滚轧电机等均可满足要求。
z 综合优势
采用低电压可控硅控制,设备投资少,后期免维护。 在相同电压下可提高 30%的输电容量,降低输电线路的损耗。 磁控电抗器结构简单,占地面积小,基础投资小,工程总造价降低 。 磁控电抗器自身有功损耗低,仅为相控电抗器(简称 TCR)的 30%,平均为 0.2%-0.5%,节能效果显著。
磁控电抗器(MCR)由于其制造工艺简单,成本低廉,容量连续可调,适用 高电压,可直接用于不同电压等级的电网中,能够提高电网的输电能力,调整电 网电压,补偿无功功率以及限制过电压,因此具有广阔的应用前景。我公司拥有 目前国内最为成熟可靠的磁控电抗器设计制造技术,采用并联式漏磁自屏蔽磁路 和自藕式直流助磁电路的设计和新型铁芯设计技术,解决了目前各类可控电抗器 温升高、噪音大等问题。控制系统采用 DSP 和 CPLD 技术,使用瞬时无功算法和 闭环控制算法,实现了磁控电抗器的最优控制。
很小 大 0.8S 无 无
小 大 பைடு நூலகம்0ms 无 无
6.成套装置应用
(1) 领域应用于动态无功补偿,比 TSVC 优势大; (2) 应用于自动消弧消谐,可以实现平滑调节; (3) 应用于电力系统过电压综合控制; (4) 应用于超高压/特高压电网,限制单相短路时的潜供电流。
二、磁控电抗器技术原理介绍
1.磁控电抗器本体原理说明
3.结构组成
MSVC 成套装置主要由开关柜、串联电抗器、并联电容器、并联电抗器、放 电线圈、氧化锌避雷器、隔离开关、继电保护屏及控制屏等组成。一次系统由补 偿滤波支路和磁控电抗器(简称 MCR)并联支路组成,其中补偿滤波支路,经过 隔离开关固定连接于母线上。通过调节磁控电抗器输出的感性无功功率,以此感 性无功功率来中和电容器组的容性无功功率,从而实现无功功率的柔性补偿,其 一次系统原理接线见下图。
5.几种典型的动态无功补偿技术的比较
比较项目 投资
运行方式 可靠性
谐波水平 投切涌流
MCR 型 SVC
小 无级调节 (连续) 免维护,使用 寿命 25 年 5 次:≤1%, 7 次:≤0.5%
无
TCR 型 SVC 大
无级调节 (连续)
维护量大 5 次:6.5%, 7 次:3.7%
无
开关投切 小
分级投切 (离散) 维护量大
无 7 倍以上
TSC 大 分级投切 (离散) 维护量大
小 0~7 倍
2
MSVC 成套装置(磁控电抗器)产品介绍
有功损耗 占地面积 响应时间 过载能力 电磁污染
平均 0.5%--2.0% 为 TCR 的 1/10
平均 1%--3% 很大,难布置
20ms~300ms
40ms
150% 无
无
辐射大量磁场, 对人体有危害
MSVC 成套装置(磁控电抗器)产品介绍
图 1:磁控电抗器系统应用接线图
4.成套装置的技术优势
z 可靠性
成套装置中的磁控电抗器在结构和工艺上,与电力变压器相似,性能稳定, 产品寿命长,投运后免维护,过载能力强,不需要外接电源,完全由电抗器内部 绕组来实现自动控制。通过控制晶闸管的导通角,可实现感性无功功率的连续可 调,并且从最小容量到最大容量的过渡时间很短。
MSVC 成套装置(磁控电抗器) 产品介绍
北京国能子金电气技术有限公司
目录
前 言 ..........................................................................................................1 一、MSVC成套装置概况 ........................................................................0
2.特点
该装置具有输出谐波小、功耗低、免维护、结构简单、可靠性高﹑价格低 廉﹑占地面积小等显著优点,其内部为全静态结构,无运动部件,工作可靠性高, 是理想的动态无功补偿、滤波和电压调节设备。由于没有或者极少有电容投切带 来的冲击和涌流,可以大大提高装置的可靠性和寿命,可以对三相分别进行补偿, 尤其适应于三相功率不平衡的情况。
MSVC 成套装置(磁控电抗器)产品介绍
前言
电力系统的无功平衡对电网的安全经济运行和改善电能质量具有重要意 义。在电网中存在大量的无功负荷和无功功率频繁变化的无功设备,特别是新能 源的并网以及电力电子技术和装置在电网的广泛应用,电压无功问题更加突出。 新型无功补偿装置的研制和应用已成为电力系统迫切需要研究和解决的重要关 键技术课题之一。