SVG静止无功发生器是一种采用新一代高性能模块化动态无功补偿技术,用于改善供电状况和提高电能利用率的电力电子装置。传统的无源型无功补偿装置的无功容量呈阶梯式,补偿容量不能连续可调,容易造成系统过补欠补。以高频IGBT电力电子技术和自主研发的无功补偿电路为基础而设计产生,属于可控型、智能化的无功补偿源,其无功电流可以快速的跟随负载的变化而变化。不仅能够补偿系统感性无功,还能补偿容性无功。性能特点,效果稳定:采用电源模块进行无功补偿,补偿后功率因数≥;快速稳定:动态响应时间≤100us,全响应时间≤10ms;模块设计:单模块容量包含30kVar,控制电容SVG特点、50kVar、75kVar、100kVar等,单柜可达500kVar;组合应用:可配置APF使用,适合多种工况的组合应用;便捷耐用:设计寿命在十万小时,控制电容SVG特点,控制电容SVG特点,自身损耗极小且免维护。 SVG由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。控制电容SVG特点
串联电阻SVG采用电压源逆变器结构,连接电抗(或等值电抗)及等效电阻较小,由SVG无功电流公式可知,驱动脉冲一个小的角度偏移误差可能导致STATCOM装置出现过电流进而引起输出电流波动,增大R相当于增大系统阻尼系数,减小输出电流过冲和震荡;另由于对SVG装置损耗有明确要求(大型SVG装置的效率都要求在96%以上),因此串联等效电阻R并不提倡使用。串联电抗器作用:限制无功输出电流;滤除装置产生的高次谐波;将两个电压源连接起来。电感值增大时,滤除补偿电流高次谐波效果较好,但装置补偿电流减小。启动柜由接触器、旁路电阻、电压互感器、电流互感器、避雷器组成。主要作用:实现SVG自励启动,限制上电时直流电容的充电涌流,避免IGBT模块、直流电容损坏。SVG上电时,旁路电阻串于充电回路,起限流保护作用;需将电阻通过接触器旁路后SVG方能投入运行。设计有接触器与上端口断路器的互锁,保证断路器“合”状态时接触器执行“合”动作。其他作用:线电压、相电流二次信号输出;阀端过电压保护。 品牌SVG设计SVG动态补偿:可同时对无功功率和谐波进行补偿,且补偿无功功率可做到连续平滑双向调节。
低电压配电系统的无功补偿配电系统特别是低电压配电系统直接与负荷相连,由于负荷主要表现为感性,需要消耗大量的无功功率,这就要求配电系统提供大量的无功传送至负荷,增加了线路所需传输的电流,从而提高了有功功率损耗,加重了电压损失。有效的办法就是进行无功补偿,可以提高配电网稳定性,并且减少有功损耗和电压损失。当前,我国的无功补偿采用了在变电站母线上进行集中补偿,从而使补偿的无功集中于高、中压配电网,而低电压配电系统中补偿很少。这种补偿方法,固然有电网公司出于补偿便利和控制方便考虑,集中进行补偿提高了变电站处的功率因数,但低压配电系统中仍然有大量无功输送,这就导致了低电压配电系统中的线损远远超过了高、中压配电网,而且会出现变电站的功率因数很高,而负荷处功率因数仍然不高的状况。这种补偿方式的另一个问题是,集中补偿不利于无功的准确性,大量的电容器无法做到实时灵活的投切,经常出现无功补偿不足的情况。对于低电压配电系统进行无功补偿,可以采取的方式有低压集中补偿、用户终端分散补偿以及在配电线路中进行无功补偿。集中补偿可以保证用户侧的电压水平,对配电变压器的降损极为有利。
SVG响应时间短:传统补偿设备的理论响应时间在20~40ms左右,从采用到投入电容器时间往往要更长。而SVG的相应时间不大于10ms,对于快速暂态过程,有着重要的响应速度优势。对于闪变补偿而言,在无功容量足够的情况下,补偿装置输出无功的响应时间是闪变补偿效果的主要决定因素。在相同的补偿容量下,响应时间越小的补偿装置对电压闪变的补偿效果越好;在同等闪变抑制要求下,响应时间越小的补偿装置所需要的补偿容量也越小。SVG既可以输出近似正弦波的无功电流(不含谐波,用于电网补偿),也可以输出设定次数的谐波电流(用于负荷谐波滤波),即SVG输出电流是完全有源可控的,完全满足用户的需要;而普通产生大量不可控的谐波电流,又附带大量不可控的无源滤波支路来实现自身产生的谐波电流的滤波。所以SVC的滤波压力比较大,它要滤除本身的谐波,还要滤系统的谐波电流,它产生的谐波与系统的谐波相当,而且有3次谐波,对系统不利。 SVG以三相大功率电压逆变器为关键。
SVG的适用范围1、区域电网高能耗的工业负荷在我国总用电负荷中占了较大成分,如钢铁冶金、石油化工等,这些大工业用户往往有自己的电网系统。供电部门对这些大用户有功率因数与电能质量等技术指标约束,利用SVG系统对这些大用户自己内部的电网进行综合无功补偿,达到电力系统对其功率因数与电能质量的要求,同时自身也取得了节能降耗的巨大效益。常见的工业用户包括大型电焊机、大型木材加工厂、重型粉碎机、矿井提升机、港口大型起重机等。2、风电场风资源的不确定性和风电机组本身的运行特性使风电机组的输出功率是波动的,导致并网功率因数不合格、电压偏差、电压波动和闪变等问题,对于大容量风电场接入系统时还存在稳定性问题,都需要动态无功补偿系统。另一方面,系统电压的波动也会对风机的正常运行造成影响。SVG是风电场补偿的比较好选择,不仅可以满足风电接入系统的功率因数、电压波动与闪变等要求,还可以减小系统扰动对风机的影响。与电容器和电抗器的配合使用,使基于SVG的综合补偿系统成本更低、性能更好。而且SVG的可移动性、可扩展性,也使得整个无功补偿系统可以随着风电场的建设同步扩展。 SVG不仅能够补偿系统感性无功,还能补偿容性无功。如何SVG修复
如未选择SVG或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增加等诸多因素。控制电容SVG特点
SVG应用于低电压配电系统。应用于低电压配电系统的功能将SVG应用于低电压配电系统,其主要功能体现在以下方面:提高配电线路的稳定性和可靠性。SVG可以灵活控制对用户的电能输送,具有更高的可靠性,对于系统而言便是稳定性的提高,特别是电压稳定性;维持用户侧电压在设定的水平,保证了电能质量。对于用户而言,电压水平较高可能会导致用电设备的损坏,电压水平较低可能导致设备无法正常工作或者产品质量出现问题,保证电能质量对于满足用户要求和提高供电企业的服务水平都有重要意义;提高功率因数,降低输送损耗。降低线损、节能降耗一直是配电管理工作中的重要方面,其中有效地进行无功补偿从而提高功率因数是重要措施,靠近用户侧进行补偿,大量减少了之前在高、中压配电网进行集中补偿的缺陷,减少了从高、中压配电网到低压配电网传送无功过程中导致的有功损耗。靠近用户侧补偿还可以保证用电侧的功率因数维持较高水平,在提高供电企业效益的同时降低了用户的用电费用;提高电能质量,抑制三相不平衡、电压波动、闪变等问题。由于SVG是对三相同时进行调解,可以保证三相的平衡,更可以保证电压质量。 控制电容SVG特点
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