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混合补偿方法 

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申请/专利权人:浙江晟泰电气有限公司

摘要:本发明提出一种混合补偿方法,具有保障补偿质量的同时,减少SVG的工作量的优点,补偿过程为:如果系统所需为容性无功补偿,那么SVG先行投入,如果有共补电容器容量QmaxgcapQloadsvg,那么投入该共补电容器,直至SVG负载总无功Qloadsvg减小到没有可供投入的共补电容器,接下来若还需补偿,则判断是否投入分补电容器,直至SVG的Qaloadsvg、Qbloadsvg、Qcloadsvg减小到没有可供投入的分补电容器,此外,还提出一种混合补偿装置,具有能够协调SVG和智能电容器这两者,且出现故障时,正常的SVG或智能电容器仍然能够正常工作的优点。

主权项:1.一种混合补偿方法,其特征在于,每个共补电容器容量均记为Qmaxgcap,每个分补电容器的三相容量均记为Qamaxfcap、Qbmaxfcap、Qcmaxfcap,补偿过程为:如果系统所需为容性无功补偿,那么SVG先行投入,记SVG的负载总无功为Qloadsvg,然后,如果有共补电容器容量Qmaxgcap<Qloadsvg,那么投入该共补电容器,此时SVG负载总无功为E=Qloadsvg-此次投入的共补电容器的容量Qmaxgcap,如果还有共补电容器的容量QmaxgcapE,那么继续投入对应的共补电容器,直至SVG负载总无功Qloadsvg减小到没有可供投入的共补电容器,接下来若还需补偿,此时SVG补偿的A、B、C三相负载无功分别记为Qaloadsvg、Qbloadsvg、Qcloadsvg,则判断是否投入分补电容器,即对于A相,如果有分补电容器的QamaxfcapQaloadsvg,那么投入该分补电容器的A相,对于B相,如果有分补电容器的QbmaxfcapQbloadsvg,那么投入该分补电容器的B相,对于C相,如果有分补电容器的QcmaxfcapQcloadsvg,那么投入该分补电容器的C相,直至SVG的Qaloadsvg、Qbloadsvg、Qcloadsvg减小到没有可供投入的分补电容器;该混合补偿方法运行于如下的混合补偿装置,该混合补偿装置包括SVG、用于检测电网的电流检测单元以及若干智能电容器,该混合补偿装置还包括第一控制器,SVG的控制器记为第二控制器,每个智能电容器的控制器均记为第三控制器,第二控制器的通讯端、各第三控制器的通讯端分别与第一控制器的通讯端电连接,第一控制器的采样端、第二控制器的采样端、各第三控制器的采样端分别与电流检测单元电连接;SVG的补偿端和各智能电容器的补偿端分别与电网电连接。

全文数据:混合补偿方法和混合补偿装置技术领域[0001]本发明涉及无功补偿技术领域,具体讲是一种混合补偿方法和混合补偿装置。背景技术[0002]目前对于无功补偿提出了多种补偿方案,其中一种技术路线为混合补偿:比如1、SVG+TSC的补偿方案,比如申请公布号为CN105186531A的中国发明专利申请所公开的混合型动态无功补偿的装置及其方法、授权公告号为CN203690930U的中国发明专利所公开的一种混合型无功补偿控制系统、授权公告号为CN202084939U的中国发明专利所公开的智能电力综合补偿装置等;2、SVG+智能电容器的补偿方案,SVG+智能电容器为单独运行。[°003]但是不管是哪一种,为了能够更好的发挥混合补偿的作用,对于混合补偿的策略研究是必不可少的,混合补偿的策略即混合补偿方法,现有的混合补偿方法虽然具有一定的研宄,但是本申请人认为在保障补偿质量的同时,减少SVG的工作量方面还需要进一步研究。发明内容[0004]本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术的缺陷,提供一种混合补偿方法,具有保障补偿质量的同时,减少SVG的工作量的优点,此外,还提出一种混合补偿装置,具有能够协调SVG和智能电容器这两者,且出现故障时,正常的SVG或智能电容器仍然能够正常工作的优点。[0005]为解决上述技术问题,本发明提出一种混合补偿方法,每个共补电容器容量均记为Qmaxgcap,母个分补电容器白勺二相谷里均记为Qamaxfcap、Qbmaxfcap、Qcmaxfcap,补偿过程为:[0006]如果系统所需为容性无功补偿,那么SVG先行投入,记SVG的负载总无功为Qloadsvg,然后,如果有共补电容器容重Qmaxgcap〈Qloadsvg,那么投入该共补电谷器,此时SVG负载总无功为E=Qkadsvg-此次投入的共补电容器的容量Qmaxgcap,如果还有共补电容器的容量Qmaxgcap〈E,那么继续投入对应的共补电容器,直至SVG负载总无功QlQadsvg减小到没有可供投入的共补电容器,接下来若还需补偿,此时SVG补偿的A、B、C三相负载无功分别记为Qaloadsvg、Qbloadsvg、Qcloadsvg,则判断是否投入分补电谷器,即对于A相,如果有分补电容器的Qamaxtfc^KQaloadbg,那么投入该分补电容器的A相,对于B相,如果有分补电容器的Qbmaxfcap〈Qbloadsvg,那么投入该分补电容器的B相,对于C相,如果有分补电容器的Qcmaxfcap〈Qcloadsvg,那么投入该分补电容器的C相,直至SVG的Qalciadsvg、Qbloadsvg、Qcloadsvg减小到没有可供投入的分补电容器。[0007]当补偿过程中,如果系统增大无功需求DQlciadsvg,那么此时,原有SVG的负载总无功Qioad^g的未补偿部分加上DQlQadsvg作为SVG的负载总无功F,以F作为总补偿量进行补偿;或者补偿完成后,如果系统增大无功需求DQlciadsvg,那么此时,DQWdsvg作为总补偿量进行补偿。[0008]当补偿过程中或补偿完成后,系统减小无功需求DQlciadsvg,那么SVG反补投入,并且,如果有已投入的共补电容器且满足切除条件Qmaxgcap〈DQlciadsvg,则切除该共补电容器以减小SVG反补投入,接下来,如果已投入的共补电容器还有符合容量需求,那么继续切除共补电容器,直至DQlMdsvg减小到没有可供切除的共补电容器,接下来若还有SVG反补投入,此时SVG所需反补的A、B、C三相负载无功分别记为FQai〇adsvg、FQbi〇adsvg、FQci〇adsVg,那么判断是否切除分补电容器,即对于A相,如果有分补电容器的Qamaxfcap〈FQalcadSVg,那么切除该分补电容器的A相,对于B相,如果有分补电容器的Qbmaxfcap’那么投入该共补电容器,此时SVG负载总无功为E=Qloadsvg-此次投入的共补电容器的谷量Qmaxgcap,如果还有共补电容器的容量Q»«gCapadsvg-Q„axgcap,接下来,如果己投入的共补电容器还有符合容量需求,那么继续切除共补电容器,判断是否符合容量需求采用的规则为已投入的共补电容器0»3^。£11adsvg、FQclciadsvg,那么判断是否切除分补电容器,即对于A相,如果有分补电容器的Qamaxfcap〈FQaloadsvg,那么切除该分补电容器的A相,对于B相,如果有分补电容器白勺Qbmaxfcap〈FQbloadsvg,那么切除该分补电容器的B相,对于C相,如果有分补电容器的Qcmaxfcap〈FQcloadsvg,那么切除该分补电容器的C相,直至SVG的FQaloadsvg、FQbloadsvg、FQcl。adsvg减小到没有可供切除的分补电容器,这里的递减规则也是将FQal。adsvg、?〇山3、、、[0038]第一连接端1、第一转发端2、各第三连接端5和第三转发端6所采用的接口均为电话线接口。^[0039]第二控制器的通讯端与第一控制器的通讯端电连接所采用的接口为485通讯接□。[0040]若干智能电容器包括智能共补电容器和智能分补电容器。[0041]SVG包括直流电源、带键盘输出的显示屏,直流电源一端与电网电连接,直流电源另一端与显示屏电连接以对显示屏供电,显示屏与第一控制器的数据交互端电连接。[0042]本申请混合补偿装置可采用现有技术的补偿逻辑进行控制,比如第一控制器优先控制SVG投入补偿,消除系统中的谐波,减小振荡,只要系统中无功环境发生变化,SVG优先投入无功,然后再考虑投入抑谐式智能低压电力电容器;在智能电容器投入补偿后,SVG补偿剩余的少部分无功,从而达到系统功率因数的目标值。[0043]实施例三,一种运行实施例一的混合补偿装置,与实施例二的区别在于采用实施例一的混合补偿方法,更加先进,由第一控制器按实施例一的混合补偿方法协调SVG和各智能电容器的投入或切除。[0044]以上所述仅是本发明的较佳实施方式,故凡依本发明专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本发明专利申请范围内。

权利要求:1.一种混合补偿方法,其特征在于,每个共补电容器容量均记为QmaxgCap,每个分补电谷器的二相谷里均记为Qamaxfcap、Qbmaxfcap、Qanaxfcap,补偿过彳王为:如果系统所需为容性无功补偿,那么SVG先行投入,记SVG的负载总无功为Q1Jadsvg,然后,如果有共补电谷器谷量Qmaxgcap〈Qloadsvg,那么投入该共补电谷器,此时SVG负载总无功为E=Qlciadsvg-此次投入的共补电谷器的谷星Qmaxgcap,如果还有共补电容器的容量QmaXgcap〈FQbloadsvg,那么切除该分补电容器的B相,对于C相,如果有分补电容器的〇〇1^如0〈「〇。1。31^8,那么切除该分补电容器的〇相,直至5\^奸〇£11。315¥8、?^1。£^\^、FQcloadsvg减小到没有可供切除的分补电谷器。4.一种混合补偿装置,它包括SVG、用于检测电网的电流检测单元以及若干智能电容器,其特征在于,它还包括第一控制器,SVG的控制器记为第二控制器,每个智能电容器的控制器均记为第三控制器,第二控^器的通讯端、各第三控制器的通讯端分别与第一控制器的通讯端电连接,第一控制器的采样端、第二控制器的采样端、各第三控制器的采样端分别与电流检测单元电连接;SVG的补偿端和各智能电容器的补偿端分别与电网电连接。5.根据权利要求4所述的混合补偿装置,其特征在于,电流检测单元包括网侧CT和对网侧CT所获取的信号进行二次检测的二次CT,网侧CT所获取的信号分别输送至第一控制器的采样端和第二控制器的采样端,二次CT所获取的信号分别输送至各第三控制器的采样端。6.根据权利要求5所述的混合补偿装置,其特征在于,第一控制器设有第一转接单元和第二转接单元;第一转接单元包括与二次CT电连接的第一连接端(1以及与该第一连接端1直连的第一转发端2,该第一转发端¾与各第三控制器的采样端电连接,该第一转发端2还包括通讯线路,该通讯线路一端与第一控制器的通讯端电连接,该通讯线路另一端与各第三控制器的通讯端电连接;第二转接单元包括与网侧CT电连接的第二连接端3以及与该第二连接端3直连的第二转发端4,该第二转发端4与第二控制器的采样端电连接。7.根据权利要求6所述的混合补偿装置,其特征在于,该第一转发端2与各第三控制器的采样端电连接,该第一转发端2还包括通讯线路,该通讯线路一端与第一控制器的通讯端电连接,该通讯线路另一端与各第三控制器的通讯端电连接,是指:各第三控制器的采样端均设有包含通讯线路的第三连接端5以及与该第三连接端5直连的包含通讯线路的第三转发端6,第一转发端2与第一个智能电容器的第三控制器的第三连接端5电连接,该第一个智能电容器的第三控制器的第三转发端6与第二个智能电容器的第三控制器的第三连接端5电连接,该第二个智能电容器的第三控制器的第三连接端与第三个智能电容器的第三控制器的第三连接端5电连接,依次类推以实现将二次CT检测到的电流检测信号及与第一控制器进行通讯的通讯信号输送至各第三控制器。8.根据权利要求7所述的混合补偿装置,其特征在于,第一连接端1、第一转发端2、各第三连接端5和第三转发端6所采用的接口均为电话线接口。9.根据权利要求4所述的混合补偿装置,其特征在于,第二控制器的通讯端与第一控制器的通讯端电连接所采用的接口为485通讯接口。10.根据权利要求4所述的混合补偿装置,其特征在于,若干智能电容器包括智能共补电容器和智能分补电容器。

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