在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处可控南昌变压器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。由于采用了可控南昌变压器,在发生短路时, 南昌变压器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用南昌变压器的方法改变系统参数, 已取得了显著的效果。
在高电压等级电网中,为了抑制潜供电流和恢复电压,传统上应用固定南昌变压器配合中性点加装小电抗来实现,这样虽然能够基本起到抑制潜供电流并补偿系统无功的需要,但由于固定高抗容量不可随系统状态的变化而相应调节,而不能满足动态调节系统无功的要求。可控南昌变压器在实现传统固定高抗的同时,自己容量可以调节,为问题的解决提供了新出路。提出了一种适用于超高压环境的可控南昌变压器,其容量可根据系统状态动态调节,介绍了可控南昌变压器的结构,分析了其工作原理。且分析了超高压系统中潜供电流产生的物理工程和抑制原理,并详细介绍了如何选择匹配可控南昌变压器的中性点小电抗。选择一条实际线路为例建立了EMTP仿真模型,计算了500kV架空线加装可控南昌变压器并配合中性点小电抗后两端分别发生单相接地故障后对于潜供电流和恢复电压的抑制情况,结果可控南昌变压器额定配合适当取值的中性点小电抗值可以有效地将潜供电流和恢复电压抑制在较小的范围内。在超、特高压系统中具有广阔的应用前景。