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二、技术所属领域及适用范围:煤炭、电力、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、机械、纺织等行业
三、与该技术相关的能耗及碳排放现状
低压配电网普遍存在功率因数低的问题,而电容器无法对动态无功功率行补偿,造成电网损耗量大。目前应用该技术可实现节能量约1万tce/a,CO2减排约3万t/a。
四、技术内容
1.技术原理
检测采用FBD法,控制算法为无差拍电流控制,针对负载需要进行单补无功功率、抑制全部谐波、补偿无功和抑制谐波、抑制某些次谐波、补偿三相不平衡。实时检测电网无功和谐波电流,并输出反向电流以抵消无功和谐波电流。
2.关键技术
参考电流实时检测技术、逆变器控制技术、可靠性设计。
3.工艺流程
使用高速32位DSP作为主控制元件,以新型大功率电力电子开关器件IGBT作为VSI逆变主电路,采用改进型FBD 电流检测法、无差拍控制法等先进算法,以及安全、可靠的IGBT驱动与保护模块,实现高速、连续的补偿负载所需的无功、谐波、三相不平衡电流,优化输入电网电能的质量。工作原理如图1所示。
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4月10日,西南地区首座受端换流站——±800千伏哈密—重庆特高压直流输电工程渝北换流站设备验收合格,正式启动交流系统带电调试。±800千伏哈密—重庆特高压直流输电工程是国家“十四五”重点工程,起于新疆巴里坤换流站,止于重庆市渝北换流站,途经新疆、甘肃、陕西、四川、重庆五省(自治区、直辖
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