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1、领步三相不平衡智能调节器(Smart Three-phase Unbalanced Regulator,简称STUR)是一种用于动态治理配网三相不平衡、补偿无功的新型电力电子装置,
它能够根据配网用户由于不同时间段或不同负荷导致的配网三相不平衡电流,利用**控制算法分离出不平衡电流的正负零序及无功,通过触发功率器件IGBT,
使逆变器发出与之相反的抵消电流,达到消除不平衡及补偿无功的作用。
2、三相不平衡补偿原理:DSP控制器实时检测负载电流,计算分析负载电流并判断系统是否处于不平衡状态,
采用**控制算法分离出不平衡电流的正序分量、负序分量和零序分量,然后控制器实时驱动IGBT,STUR发出与负序分量和零序分量反向的电流,**后电网侧电流达到三相平衡状态。
3、电网电压支撑原理:DSP控制器实时检测补偿点电压数据,并判断补偿点电压是否超过设定值;超过电压上限(Umax)时,
此装置输出感性电流,补偿点电压降低;当低于电压下限(Umin)时,此装置输出容性电流,补偿点电压提升;**终使各相电压稳定在正常范围内。
解决问题
1可全面改善台区电能质量,具体如下:
解决配电网三相不平衡问题,降低线路损耗;
稳定三相电压,提高供电质量,改善用电环境;
解决变压器单相过载问题,提高变压器运行寿命;
无功平衡,提高配电网有效输出容量;
三相不平衡调节装置 编辑
三相负荷不平衡自动调节装置(SPC)主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功,优化电能质量。
SPC产品规格覆盖50A/35kvar, 75A/50kvar,150A/100kvar,可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿。
中文名 三相负荷不平衡自动调节装置 外文名 NADSPC
目录
1 工作原理
2 低压配变电能质量背景
▪ 三相不平衡严重
▪ 电压合格率低
3 功率因素低
▪ 功能强大
▪ 优异补偿效果
▪ 全控型设备,免维护,节省人力成本
▪ 多重保护,适应各种恶劣环境
▪ 三相不平衡补偿原理
▪ 无功补偿原理
工作原理编辑
三相负荷不平衡自动调节装置(NADSPC)主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功,优化电能质量。
NADSPC产品规格覆盖50A/35kvar, 75A/50kvar,150A/100kvar,可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿。
NADSPC可全面改善台区电能质量,具体如下:
●解决配电网三相不平衡[1] 问题,降低线路损耗;
●稳定三相电压,提高供电质量,改善用电环境;
●解决变压器单相过载问题,提高变压器运行寿命;
●无功平衡,提高配电网有效输出容量;
低压配变电能质量背景编辑
三相不平衡严重
由于400V低压配电系统用户侧几乎都是单相负载,且用电具有不同时性,配变系统极易出现三相不平衡,不平衡度严重超标。
电压合格率低
400V低压配电系统供电半径长,由于三相不平衡,用电高低时段的影响,容易导致电压超过限值(-7%?+10%)。
备注:A类为35KV变电站10KV母线电压:B类为35KV变电站母线电压;C类为10KV专线用户电压:D类为380/220V用
功率因素低编辑
配变广泛使用分组投切电界器,有补偿台阶,补偿效果差(极易出现过补或欠补)。
功能强大
三相不平衡补偿功能
容感性-1/1无功补偿功能
电压补偿功能
支持远程数据传输
优异补偿效果
实时补偿,响应时间小于15毫秒,NADSPC为有源型补偿装置,是采用现代电力电子器件IGBT[2] 构成电流源型装置,
从机理上避免了由传统电容元器件带来的谐振现象,更稳定、安全。不产生谐波,不造成二次电网污染双向分相电压补偿,提升电压质量。
全控型设备,免维护,节省人力成本
采用**的电力电子技术及数据处理技术,自动检测电网系统中各相电流的变化,实时计算并发出所需补偿电流,以使电网迅速达到平衡状态。
整个过程由设备自动完成,无需人为操作,大大节省了由于操作传统补偿设备而消耗掉的人力成本。
多重保护,适应各种恶劣环境
NADSPC的内芯设备具备各种保护功能:过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等
NADSPC的柜体具备保护功能:低压防雷、漏电保护,IP防护等级:IP44
三相不平衡补偿原理
NADSPC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,**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,**终实现动态无功补偿的目的。