CN115995820A - 一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电力变压器有载调压器技术领域,公开了一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,包括以下步骤:S1:若最初有载调压型配电变压器运行在绕组分接头X2位置,双向晶闸管SCR2则处于全导通状态,电流通路为X2‑SCR2;S2:当需要将分接头由X2调整到X1时,调整过程具体包括:1)先触发导通固态继电器SSR1;2)然后关断SCR2,电流通路变为X1‑SSR1‑R;3)再触发导通SCR1,使得SCR1处于全导通状态,电流通路变为X1‑SCR1,所述S1中,SSR1、SSR2、SCR1均处于断开状态,所述S2中,SCR1处于全导通状态时,SSR1、SSR2、SCR2均处于断开状态。本发明不存在任何的运动部件和电动操作机构,真正消除了原有的故障隐患,完全由软件控制实现分接的选择和快速切换。
Description
技术领域
本发明涉及电力变压器有载调压器技术领域,尤其涉及一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺。
背景技术
电力变压器有载调压器中的分接开关接入变压器高压绕组,通过操作分接开关改变高压绕组的线匝数进行调压。
高压绕组隔一些线匝就抽出一个抽头,电源接在不同的抽头上,高压绕组的实际线匝数就不同,而低压绕组的线匝数是固定的。这样,变化的高压绕组匝数和不变的低压绕组匝数就构成了不同的变比。根据变压器变压的原理,低压绕组就可以随高压绕组接不同的抽头而变出不同的电压。
有载调压器内设有分接开关,在切换的过程中需要用到复杂的机械构件和电动部件,所以变压器在带负荷调压的过程中,机械触头的每一次接触和分离都会产生较大的电弧,使从而影响变压器的绝缘特性。有载调压器由于存在机械传动部分,导致其调压响应时间长,动作速度慢,无法实现动态的有载调压。而且机械传动部分的故障率非常高,并且维护量大。因为机械开关存在的电动机构时期动作时间是分散的。使得有载调压的时刻不能准确控制。而且在调压过程中会出现过渡和滞后的情况,不利于电网的安全、稳定运行。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,包括以下步骤:
S1:若最初有载调压型配电变压器运行在绕组分接头X2位置,双向晶闸管SCR2则处于全导通状态,电流通路为X2-SCR2;
S2:当需要将分接头由X2调整到X1时,调整过程具体包括:
1)先触发导通固态继电器SSR1;
2)然后关断SCR2,电流通路变为X1-SSR1-R;
3)再触发导通SCR1,使得SCR1处于全导通状态,电流通路变为X1-SCR1。
作为本发明的进一步技术方案,所述S1中,SSR1、SSR2、SCR1均处于断开状态。
作为本发明的进一步技术方案,所述S2中,SCR1处于全导通状态时,SSR1、SSR2、SCR2均处于断开状态。
作为本发明的进一步技术方案,所述X1和X2为有载调压型配电变压器的高压绕组的2个抽头。
作为本发明的进一步技术方案,所述SCR1和SCR2为无触点电力电子开关双向晶闸管。
作为本发明的进一步技术方案,所述SSR1和SSR2为固态继电器。
作为本发明的进一步技术方案,所述R是起限流作用的过渡电阻。
作为本发明的进一步技术方案,所述S2中先触发导通固态继电器SSR1,用于使电路经过SSR1,进行通路的切换。
本发明的有益效果为:
1.本发明,与传统机械式有载调压开关(分接开关)相比,不存在任何的运动部件和电动操作机构,真正消除了原有的故障隐患,完全由软件控制实现分接的选择和快速切换。
2.本发明,与传统的机械式有载调压开关(分接开关)相比,不存在任何的机械构件、运动部件、电动部件以及电动操作机构,切换无电弧,不存在触头烧毁情况,不影响变压器绝缘特性,故障率极低,维护量小,调压响应时间极快,动作速度极快,不会出现过渡和滞后的现象。
3.本发明,与传统的机械式有载调压开关(分接开关)相比,可实现有载无级调压,消除了原有技术的故障隐患,有利于电网和设备的安全、稳定运行。
附图说明
图1为本发明提出的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺的复合式有载无级调压开关切换原理图;
图2为本发明提出的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺的复合式有载无级调压电路框图;
图3为本发明提出的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺的SCR1、SCR2、R功能模块图;
图4为本发明提出的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺的控制功能模块图;
图5为本发明提出的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺的SSR1、SSR2功能模块图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
参照图1-5,一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,包括以下步骤:
S1:若最初有载调压型配电变压器运行在绕组分接头X2位置,双向晶闸管SCR2则处于全导通状态,电流通路为X2-SCR2;
S2:当需要将分接头由X2调整到X1时,调整过程具体包括:
1)先触发导通固态继电器SSR1;
2)然后关断SCR2,电流通路变为X1-SSR1-R;
3)再触发导通SCR1,使得SCR1处于全导通状态,电流通路变为X1-SCR1。
本发明,S1中,SSR1、SSR2、SCR1均处于断开状态。
本发明,S2中,SCR1处于全导通状态时,SSR1、SSR2、SCR2均处于断开状态。
本发明,X1和X2为有载调压型配电变压器的高压绕组的2个抽头。
本发明,SCR1和SCR2为无触点电力电子开关双向晶闸管。
本发明,SSR1和SSR2为固态继电器。
本发明,R是起限流作用的过渡电阻。
本发明,S2中先触发导通固态继电器SSR1,用于使电路经过SSR1,进行通路的切换。
参照图3,变压器高压绕组(一次侧)接入复合式有载无级调压技术;变压器低压绕组(二次侧)输出调整后正常电压。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:不存在任何的机械构件、运动部件、电动部件以及电动操作机构,切换无电弧,不存在触头烧毁情况,不影响变压器绝缘特性,故障率极低,维护量小,调压响应时间极快,动作速度极快,不会出现过渡和滞后的现象,可实现有载无级调压,消除了原有技术的故障隐患,有利于电网和设备的安全、稳定运行。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,其特征在于,包括以下步骤:
S1:若最初有载调压型配电变压器运行在绕组分接头X2位置,使双向晶闸管SCR2处于全导通状态,电流通路为X2-SCR2;
S2:当需要将分接头由X2调整到X1时,调整过程具体包括:
1)先触发导通固态继电器SSR1;
2)然后关断SCR2,电流通路变为X1-SSR1-R;
3)再触发导通SCR1,使得SCR1处于全导通状态,电流通路变为X1-SCR1。
2.根据权利要求1所述的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,其特征在于,所述S1中,SSR1、SSR2、SCR1均处于断开状态。
3.根据权利要求1所述的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,其特征在于,所述S2中,SCR1处于全导通状态时,SSR1、SSR2、SCR2均处于断开状态。
4.根据权利要求1所述的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,其特征在于,所述X1和X2为有载调压型配电变压器的高压绕组的2个抽头。
5.根据权利要求1所述的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,其特征在于,所述SCR1和SCR2为无触点电力电子开关双向晶闸管。
6.根据权利要求1所述的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,其特征在于,所述SSR1和SSR2为固态继电器。
7.根据权利要求1所述的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,其特征在于,所述R是起限流作用的过渡电阻。
8.根据权利要求1所述的一种双向晶闸管与固态继电器的复合式有载无级调压工艺,其特征在于,所述S2中先触发导通固态继电器SSR1,用于使电路经过SSR1,进行通路的切换。
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