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基于pic单片机的高压智能同步开关控制系统设计.
资料介绍
传统的高压开关开、合闸的相位是随机的,既可能在电压峰值时合闸,也可能在电流的峰值时分闸。这将会在系统中产生很高幅值的暂态过程,导致电力设备不得不采用过高的绝缘水平和机械强度,大大增加了电力设备的体积和成本,而且这些高幅值的暂态过程也会对电力设备和用电设备造成危害。
为减小高压开关在操作过程中产生的暂态电压、电流,人们提出了在高压开关上装配预投电阻或辅助开闸灭弧室、采用与主触头并联的电子辅助触点等多种改进方案,起到了一定的效果。但这些方法不能从根本上消除过高暂态电压、电流产生的条件,而且受到成本、元器件电气特性、传统开关固有缺陷等条件的限制。
近年来,人们借鉴电力电子软开关技术,提出了同步开关的概念。同步开关的基本思想是使用相互独立的三相触头操动机构,通过选择开关驱动机构的触发时机,分别控制开关三相触头在最优时间点闭合或断开。一般来说,我们希望在电压过零时刻投入负载,而在电流过零时刻断开负载,从而消除过高幅值暂态过程产生的根源。目前,高压同步开关已经在瑞士、加拿大、日本、美国等国家投入了实际运行,实践证明,同步开关可以将并联电容器组的合闸涌流降低到传统开关的10左右,将开闸电压控制在1.3倍额定电压峰值以下,将大大促进电力技术的变革。
同步开关技术的核心是要实现对开关触点动作相位进行精确的控制。
因此,同步开关必须具备精确的操动机构。建立在电力电子技术基础上的电子操动机构取代传统的继电器驱动系统,使得精确的相位控制成为可能。动作时间分散性很小、可靠性很高的永磁操动机构的出现为同步开关的实现提供了便利条件。
目前,同步开关发展的一个关键难题是如何在电力系统故障情况下可靠实现同步操作。电力系统故障时,由于电气特性的改变,各相间的相位关系会发生变化,而且存在许多不确定的因素,使得精确的相位控制变得异常困难。现在已投入运行的同步开关尚不具备在系统故障时实现同步操作的能力,而是采用了传统开关那样的一相同时切断的方式,因此尚没有实现完全意义上的同步开关。
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