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可控硅投切开关过零投切计划方案

在电力电容器摘除后再次资金投入时,若可控硅投切开关通断(电力电容器连接电网)时的电网电压与电力电容器残压相距很大,就会因为电力电容器上的电压不可以突然变化,而造成挺大的电流量冲击性(重合闸涌流),这一冲击性很将会毁坏可控硅,或给电网产生高频率冲击性。以便使电力电容器资金投入时不造成涌流冲击性,务必抓准可控硅开启的理想化時刻,即确保可控硅通断时电网电压与电力电容器残压尺寸相同、旋光性一致,这还要事先测知电力电容器残压。为处理这一难题,可考虑到下列计划方案:

1.加充放电电阻器。每一次摘除电力电容器后,根据专业的充放电电阻器对电力电容器充放电,使电力电容器残压贴近为零,可控硅在电网电压过零时资金投入。这一计划方案要提升低压无功补偿的成本费,而且电力电容器摘除后全自动连接充放电电阻器的电源电路也较繁杂。

2.电力电容器预充电。资金投入电力电容器以前对其预充电,电池充电到电网电压的峰值,在电网电压峰值时开启可控硅。这类方式将使主电源电路越来越很繁杂,而且增加了电力电容器的资金投入時间。

3.主电源电路选用可控硅与二极管反串联方法。电力电容器资金投入前其电压一直保持在电网电压的峰值,一旦电力电容器电压比电网电压峰值有一定的减少,二极管都是将其电压电池充电至电网峰值电压。要是在电网电压峰值时开启可控硅,就可防止电流量冲击性。

4.检验可控硅两边电压的零电压开启方法。因为电力电容器残压的可变性,可控硅上的电压是一个不可以依据电网电压测算的值,但可根据检验可控硅两边(阳极氧化和负极)的电压来明确电网电压与电力电容器残压是不是相同。当检验到可控硅两边电压相同(电压差为零)时,开启可控硅。

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