高压动态无功功率补偿装置的晶闸管阀的制作方法

文档序号:6820303阅读:247来源:国知局
专利名称:高压动态无功功率补偿装置的晶闸管阀的制作方法
技术领域
本实用新型涉及应用于静止型动态无功功率补偿器晶闸管散热装置,直接涉及晶闸管阀。
在国际上无功功率补偿器(SVC)是在七十年代发展起来的技术,八十年代先进国家重点采用的技术,它能有效改善供电系统稳定性,减少线路能量损耗,增加电力系统传输能力;能快速调整无功功率,提高电网及负荷的功率因数,并能有效的抑制谐波以防止其危害。
主要功能如下1.明显改善功率,它不但能把平均功率因数补偿到所需的值,并且能分相、快速跟随负荷的变化进行无功补偿,达到稳定功率因数的目的。
2.明显减少电压波动,改善供电系统的稳定性和动态特性,它能通过发出无功和吸引无功来提高电压和降低电压,由于反应迅速,所以能补偿快变的电压波动。
3.明显减少和抑制谐波,消除其危害,它能很好地吸收负荷产生的谐波电流,改善电流和电压波形。
4.可平衡不平衡的负载,有些负荷三相是不平衡的,象电力机车,交流电弧炉等,SVC对三相分别进行调节,使其平衡。
5.SVC主要用于超高压输电系统和电弧炉、大型轧机及其它无功冲击比较严重的用电场合,同时也适用于大功率单相负载,如电力机车等。
SVC单线系统图如

图1所示。
若QL为负载所需无功功率,随工作状况随时变化。
QR为晶闸管控制电抗器(TCR)吸收的无功功率,随QL成反比例变化。
QC为滤波器中固定电容器组提供的无功功率,为一常数。
并且QR-QC为SVC输出的无功功率,与QL反向变化以实现随机性无功补偿。即QL+QR-QC=常数(或0)为了使SVC输出的无功功率QR-QC与QL反向变化以实现随机性无功补偿,必须使QR随QL成反比例变化,即晶闸管控制电抗器(TCR)吸收的无功QR与负载随工作状况所需无功QL成反比例变化。如果准确控制晶闸管导通角以控制通过电抗器的电流,便能实现改变电抗器吸收的无功的大小,以实现随机性无功补偿。但是由于晶闸管控制电抗器(TCR),直接接在电网上,电网电压6KV、10KV,而晶闸管正向阻断峰值电压PFU、反向峰值电压PRU一般为3000V左右,为了保证晶闸管安全可靠的运行,并考虑足够的安全系数,必须将晶闸管串联组成一组,这样就存在晶闸管的散热问题,而且20A以上的晶闸管,必须强迫风冷,并且晶闸管元件的散热器出口风速应大于5m/s。
本使用新的目的确保串联晶闸管主件散热,使之高压动态无功功率补偿装置运行可靠,而提供一种高压动态无功功率补偿装置的晶闸管阀。
高压动态无功功率补偿装置的晶闸管阀,其特征在于将风筒固定在两根立柱中间,立柱之间有支撑块连接,支撑块中间设有压紧螺栓,首先放入底部压块,然后将晶闸管及其散热器依次装入风筒中,再放入上部压块,用压紧螺栓压紧压块、晶闸管及散热器,使之成为一个整体即晶闸管阀。用风机进行强迫送风,下端为进风口,上端为出风口,使晶闸管冷却,当风机选型适当,完全可以做到散热器出口风速大于5m/s。
图1为SVC单线系统图。
图2为晶闸管阀立体图。
本实用新型的优点是,晶闸管阀的结构简单、实用,能迅速把晶闸管的结温降低,保证无功功率补偿装置的正常运转,确保生产用电。
实施例如附图2所示,将风筒6固定在两根立柱7中间,立柱7之间有支撑块2连接,支撑块2中间设有压紧螺栓1,首先放入底部压块,然后将晶闸管4及其散热器5依次装入风筒6中,再放入上部压块3,用压紧螺栓1压紧压块3、晶闸管4及散热器5,使之成为一个整体即晶闸管阀。用风机进行强迫送风,下端为进风口,上端为出风口,使晶闸管冷却,当风机选型适当,完全可以做到散热器出口风速大于5m/s。
权利要求1.高压动态无功功率补偿装置的晶闸管阀,其特征在于将风筒固定在两根立柱中间,立柱之间有支撑块连接,支撑块中间设有压紧螺栓,首先放入底部压块,然后将晶闸管及其散热器依次装入风筒中,再放入上部压块,用压紧螺栓压紧压块、晶闸管及散热器,使之成为一个整体即晶闸管阀。
专利摘要本实用新型公开了一种高压动态无功功率补偿装置的晶闸管阀,将风筒固定在两根立柱中间,立柱之间有支撑块连接,支撑块中间设有压紧螺栓,首先放入底部压块,然后将晶闸管及其散热器依次装入风筒中,再放入上部压块,用压紧螺栓压紧压块、晶闸管及散热器,使之成为一个整体。本实用新型的优点是,晶闸管阀的结构简单、实用,通过强制风冷,能迅速把晶闸管的结温降低到安全温度以下,保证高压动态无功功率补偿装置的正常运转,确保生产用电。
文档编号H01L23/34GK2456312SQ0025345
公开日2001年10月24日 申请日期2000年12月14日 优先权日2000年12月14日
发明者左强, 焦东亮, 赵百品, 安万洙, 司明启, 施洪勋, 李金鸿, 徐刚 申请人:鞍山荣信电力电子股份有限公司
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