1.一种抑制主动过电压的装置的控制方法,其特征在于,所述控制方法通过复合旁路开关实现无功功率控制,包括:当出现暂态过电压时,控制器向所述复合旁路开关发出导通命令,所述复合旁路开关中的双向晶闸管导通后,并联在所述双向晶闸管两端的机械开关闭合,通过控制所述双向晶闸管的延时触发角,改变第二铁芯柱和第三铁芯柱上相对反向缠绕的励磁绕组中的直流励磁大小,从而调节所述复合旁路开关的抑制主动过电压的装置的无功补偿容量;当暂态过电压消失后,所述控制器向所述复合旁路开关发出截止命令,所述复合旁路开关断开;所述复合旁路开关,包括:抑制主动过电压的装置;还包括:双向晶闸管、机械开关及电抗器;所述电抗器与所述机械开关组成的串联支路分别与所述双向晶闸管和抑制主动过电压的装置并联;所述抑制主动过电压的装置,包括并联的三个单相本体,所述本体包括:铁芯、一个网侧绕组和两个励磁绕组;所述铁芯包括至少两个铁芯柱,分别为第二铁芯柱和第三铁芯柱;所述两个励磁绕组分别反向缠绕在所述第二铁芯柱和所述第三铁芯柱上,所述网侧绕组缠绕在两个励磁绕组外侧。
2.如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述三个单相本体中的励磁绕组采用开口三角反并联方式连接;其中,第一单相本体中第一励磁绕组的异名端与第三单相本体中第一励磁绕组的同名端相连,第三单相本体中第一励磁绕组的异名端与第二单相本体中第一励磁绕组的同名端相连;第一单相本体中第二励磁绕组的同名端与第三单相本体中第二励磁绕组的异名端相连,第三单相本体中第二励磁绕组的同名端与第二单相本体中第二励磁绕组的异名端相连;第一单相本体中第一励磁绕组的同名端与第一单相本体中第二励磁绕组的异名端相连,第二单相本体中第一励磁绕组的异名端与第二单相本体中第二励磁绕组的同名端相连。
3.如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述铁芯还包括第一铁芯柱和第四铁芯柱,所述第一铁芯柱和所述第四铁芯柱位于所述网侧绕组的外侧。
4.如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括:电压互感器和整流器;所述单相本体与所述整流器并联后再与所述电压互感器串联。
5.如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述复合旁路开关中的双向晶闸管导通后,并联在所述双向晶闸管两端的机械开关闭合,包括:所述控制器发出导通命令后,所述双向晶闸管立即导通,所述主动过电压抑制装置中的励磁绕组旁路;所述机械开关在所述控制器发出闭合命令后经合闸时间闭合,所述双向晶闸管截止。
6.如权利要求5所述的控制方法,其特征在于,通过控制所述双向晶闸管的延时触发角,改变第二铁芯柱和第三铁芯柱上相对反向缠绕的励磁绕组中的直流励磁大小,从而调节抑制主动过电压的装置的无功补偿容量,包括:所述控制器采用快速无功功率法得到瞬时无功功率后,与设定的参考电压进行差值计算,得到延时触发角的标幺值;将所述标幺值输入脉冲触发发生电路,控制所述复合旁路开关中的双向晶闸管的延时触发角;将所述延时触发角输入所述抑制主动过电压的装置中的整流器,通过所述整流器的输出电压来改变所述主动过电压抑制装置中的励磁电流,改变第二铁芯柱和第三铁芯柱上相对反向缠绕的励磁绕组中的直流励磁大小,使所述第二铁芯柱和所述第三铁芯柱中的磁通量在正弦波的正半周和负半周轮流饱和,从而调节抑制主动过电压的装置的无功补偿容量。
7.如权利要求6所述的控制方法,其特征在于,按下式计算所述瞬时无功功率: ;其中,e a 、e b 和e c 分别为三相电压的瞬时采样值,i a 、i b 和i c 分别为三相电流的瞬时采样值。
8.如权利要求6所述的控制方法,其特征在于,所述延时触发角的取值范围在 之间,所述无功补偿容量的调节范围在 之间。
9.一种抑制主动过电压的装置的控制系统,采用如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括:控制模块;所述控制模块用于:当出现暂态过电压时,控制器向所述复合旁路开关发出导通命令,所述复合旁路开关中的双向晶闸管导通后,并联在所述双向晶闸管两端的机械开关闭合;通过控制所述双向晶闸管的延时触发角,改变第二铁芯柱和第三铁芯柱上相对反向缠绕的励磁绕组中的直流励磁大小,从而调节抑制主动过电压的装置的无功补偿容量;当暂态过电压消失后,所述控制器向所述复合旁路开关发出截止命令,所述复合旁路开关断开。