油、气田低压配电系统稳压装置制造方法

文档序号:7418002阅读:186来源:国知局
油、气田低压配电系统稳压装置制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种油、气田低压配电系统稳压装置,包括数字信号控制器、静止无功发生器、绝缘栅双极型功率管驱动器、动态调节单元、检测单元;静止无功发生器由六个绝缘栅双极型功率管组成的三相全控整流桥、三相电抗器和控制接触器构成;动态调节单元由多组三相电容补偿器组成;检测单元包括第一检测单元和第二检测单元,第一检测单元由设置在抽油/气机电动机供电线路上的电网参数检测装置构成,第二检测单元由设置在所述电源开关出线处的电源参数检测装置构成。本实用新型优点在于实时自动监测跟踪油、气田采油设备运行中无功功率的变化,并实时补偿,防止无功倒送,实时采集电压信号并根据需求进行调节控制,抗干扰能力强,抑制电压闪变。
【专利说明】油、气田低压配电系统稳压装置

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及低压配电系统稳压装置,尤其是涉及油、气田低压配电系统稳压
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【背景技术】
[0002]供电质量不仅影响用户电能使用成本、加速设备老化等经济损失,而且也会危害电力系统的正常运行,因此随着经济的发展,对供电质量的要求越来越高。油、气田基本负载是大量的抽油、气机,抽油、气机工作在轻载状态,功率因数低,“大马拉小车”的现象很严重,造成油、气田低压输电线路线损大、压降大,末端电压不稳定,某些地区电压甚至低至290V?320V,严重影响设备正常运行且电能浪费现象严重。因此,稳定油、气田低压配电系统末端电压,将改善油、气田电网末端用电质量、提高油、气田设备运行稳定性、降低电能损耗至关重要。


【发明内容】

[0003]本实用新型目的在于提供一种油、气田低压配电系统稳压装置。
[0004]为实现上述目的,本实用新型采取下述技术方案:
[0005]本实用新型所述的油、气田低压配电系统稳压装置,包括数字信号控制器、静止无功发生器、绝缘栅双极型功率管驱动器、动态调节单元、检测单元;所述数字信号控制器信号输入端与所述检测单元信号输出端连接,数字信号控制器输出控制端分别与绝缘栅双极型功率管驱动器、动态调节单元的控制输入端连接;所述静止无功发生器由六个绝缘栅双极型功率管组成的三相全控整流桥、三相电抗器和控制接触器构成,所述三相全控整流桥的控制端与所述绝缘栅双极型功率管驱动器的输出控制端连接,三相全控整流桥的电源输入端通过所述三相电抗器和控制接触器动触点与电源开关连接;所述动态调节单元由多组三相电容补偿器组成,所述每组三相电容补偿器分别通过由数字信号控制器控制的补偿接触器与所述电源开关连接;所述检测单元包括第一检测单元和第二检测单元,所述第一检测单元由设置在抽油/气机电动机供电线路上的电网参数检测装置构成,所述第二检测单元由设置在所述电源开关出线处的电源参数检测装置构成。
[0006]本实用新型优点在于实时自动监测跟踪油、气田采油设备运行中无功功率的变化,并实时补偿,防止无功倒送,实时采集电压信号并根据需求进行调节控制,抗干扰能力强,抑制电压闪变。在提高油、气田终端采油/气设备功率因数的前提下,降低供电线路和变压器铜损,达到稳定末端电压、提高油/气田供电质量和采油设备运行稳定性目的。

【专利附图】

【附图说明】
[0007]图1是本实用新型的结构示意图。

【具体实施方式】
[0008]如图1所示,本实用新型所述的油、气田低压配电系统稳压装置,包括数字信号控制器1、静止无功发生器2、绝缘栅双极型功率管驱动器3、动态调节单元4、检测单元;所述数字信号控制器I信号输入端与所述检测单元信号输出端连接,数字信号控制器I输出控制端分别与绝缘栅双极型功率管驱动器3、动态调节单元4的控制输入端连接;所述静止无功发生器2由六个绝缘栅双极型功率管组成的三相全控整流桥、三相电抗器L和控制接触器KMO构成,所述三相全控整流桥的控制端与所述绝缘栅双极型功率管驱动器3的输出控制端连接,三相全控整流桥的电源输入端通过所述三相电抗器L和控制接触器KMO动触点与电源开关QFO连接;所述动态调节单元4由多组三相电容补偿器C组成,所述每组三相电容补偿器C分别通过由数字信号控制器I控制的补偿接触器QFl?QFn与所述电源开关QFO连接;所述检测单元包括第一检测单元5.1和第二检测单元5.2,所述第一检测单元5.1由设置在抽油/气机电动机M低压供电线路上的电网参数检测装置构成,所述第二检测单元5.2由设置在所述电源开关QFO出线处的电源参数检测装置构成。
[0009]本实用新型工作原理简述如下:
[0010]所述检测单元5.1实时检测电网电压V,和数字信号控制器I设定的调节电压值Vref比较,同时设定调节盲区电压范围U。检测单元5.1实时检测电网电压V的过程中存在以下3种情况:
[0011]1、若电网电压V〈设定的调节电压值Vref-盲区电压范围u成立,则需要进行升压调节。升压调节步骤为:数字信号控制器I首先控制静止无功发生器2输出感性无功功率在设定值,若V〈Vref-u仍成立,则数字信号控制器I控制动态调节单元4中的一组三相电容补偿器C动作,投入运行,同时控制降低静止无功发生器单元2输出感性无功功率。
[0012]2、若V>Vref_u且V〈Vref+u,则说明电压已控制在合理范围内,则保持现有状态变。
[0013]3、若V>Vref+u,则说明需要降压调节。降压调节步骤为:数字信号控制器I首先控制静止无功发生器2输出容性无功功率设定值,若V>Vref+u仍成立,则数字信号控制器I控制断开动态调节单元4中的一组三相电容补偿器C退出运行,同时控制降低静止无功发生器2输出容性无功功率功率。
[0014]实时检测并比较,按照上述三种模式进行控制调节。若全部投入仍然〈Vref-u,则装置全投入运行;若全部退出仍然V>Vref+U,则装置全部退出运行,在符合上述第I种情况时重新投入。
【权利要求】
1.一种油、气田低压配电系统稳压装置,包括数字信号控制器、静止无功发生器、绝缘栅双极型功率管驱动器、动态调节单元、检测单元;其特征在于:所述数字信号控制器信号输入端与所述检测单元信号输出端连接,数字信号控制器输出控制端分别与绝缘栅双极型功率管驱动器、动态调节单元的控制输入端连接;所述静止无功发生器由六个绝缘栅双极型功率管组成的三相全控整流桥、三相电抗器和控制接触器构成,所述三相全控整流桥的控制端与所述绝缘栅双极型功率管驱动器的输出控制端连接,三相全控整流桥的电源输入端通过所述三相电抗器和控制接触器动触点与电源开关连接;所述动态调节单元由多组三相电容补偿器组成,所述每组三相电容补偿器分别通过由数字信号控制器控制的补偿接触器与所述电源开关连接;所述检测单元包括第一检测单元和第二检测单元,所述第一检测单元由设置在抽油/气机电动机供电线路上的电网参数检测装置构成,所述第二检测单元由设置在所述电源开关出线处的电源参数检测装置构成。
【文档编号】H02J3/16GK204230907SQ201420710311
【公开日】2015年3月25日 申请日期:2014年11月24日 优先权日:2014年11月24日
【发明者】武伟伟, 王行, 杨巨繻, 徐晓伟 申请人:河南恩耐基电气有限公司
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