SVG應用到行業領域。新能源發電隨著新能源發電技術的使用,使得風力發電裝機容量及太陽能裝機容量在電網中所占比例越來越高,對電網的影響也越來越大,由于風力發電的隨機性,對電力系統的有功無功都會帶來影響,從而引起電壓的波動。此外電力系統的低電壓故障也會影響到風電場的并網,影響到風機的安全運行,因此國家標準明令規定風電場必須配置無功電壓調節系統,當發生低電壓故障時,SVG可動態調節無功大小,穩定母線電壓,減小了風機的無功出力,提高了區域電網的穩定性。電弧爐及軋機是非線性及快速無規律變化負荷,工作時產生負序電流和偶次奇次諧波電流,使得電網電壓畸變更加嚴重,因而使得電網電壓產生較動及閃變,功率因數極低。SVG能快速準確地檢測出電弧爐無功電流及負序電流,5ms之內輸出需要補償的無功及負序電流,從而提高了供電系統的功率因數,抑制了電網電壓不平衡,穩定了母線電壓,很大程度抑制了電壓閃變。另外濾波裝置FC可消除有害的高次諧波并同時提供基波補償容量。 SVG的逆變電路設計方面,針對行業的特殊性,在余量冗余設計、完善保護設計方面需要做到完善。混合補償SVG接線
對于低電壓配電系統的適應性通過以上分析研究,SVG具有大量的優勢,如果能夠在低電壓配電系統中表現出良好的適應性,將具有廣闊的前景。當前SVG已經有了一些應用,針對當前低電壓配電系統的狀況和特點,在應用過程中表現的適應性如下:(1)適用于各種負荷情況低電壓配電系統的重要特點之一是負荷狀況復雜,對于靠近負荷安裝的SVG,只有適應各種負荷情況才能取得廣闊應用。對應于負荷狀況受時間因素影響較大的狀況,如白天工作時間負荷水平較高,而夜間負荷水平較低甚至沒有負荷的情況,由于SVG是動態調節補償狀況,在負荷水平較低時,補償電流也相應較低。對于負荷水平較高時,SVG的補償電流也相應提高,同時調節電能質量,保證用戶的可靠用電。(2)解決時效性問題傳統的無功調整往往依靠人工投切進行調節,投切速度慢而且不靈活,無法滿足負荷快速變化的需要。傳統的補償方式是按照負荷水平和長期的功率因數水平進行控制,看似補償合理,但因為投切不方便,無法保證時效性,往往表現出在某段時間內補償水平過高,而在某段時間內補償不足。SVG是根據實時負荷狀況自動調節,調節速度快并直接反映在負荷上,持續提供補償電流,從而解決了時效性問題。。 補無功SVG費用SVG節能降耗:通過無功及諧波補償,不僅減少無功損耗,還可以提高電氣設備利用率。
從技術上講,SVG較傳統的無功補償裝置有如下優勢:響應速度更快SVG系列產品響應時間:≤5ms。傳統無功補償裝置響應時間:≥40ms。SVG產品可在極短的時間之內完成從額定容性無功到額定感性無功的相互轉換,這種無可比擬的響應速度完全可以勝任對沖擊性負荷的補償。諧波治理SVG不僅不產生諧波,而且同時具備諧波治理功能,在動態無功補償的同時,可對諧波進行濾除。而SVC中TCR在補償無功功率同時產生大量諧波,導致TCR必須與大容量濾波器同時使用。電壓閃變抑制能力更強SVC受到響應速度的限制,其抑制電壓閃變的能力不會隨補償容量的增加而增加,而SVG由于響應速度極快,增大裝置容量可以繼續提高抑制電壓閃變的能力。運行范圍更寬SVG能夠在額定感性無功到額定容性無功的范圍內工作,所以比SVC的運行范圍寬很多。更重要的是,在系統電壓變低時,SVG還能夠輸出與額定工況相近的無功電流。補償功能多樣化SVG不僅具有快速補償系統無功的作用,還能夠根據用戶實際需要,對負荷進行諧波電流補償、負序電流補償、綜合補償等。占地面積小由于無需高壓大容量的電容器和電抗器做儲能元件,SVG的占地面積通常只有相同容量SVC的50%。。
SVG是基于大功率換流器,以電壓型逆變器為關鍵,直流側采用直流電容為儲能元件以提供電壓支撐的無功補償裝置。在運行時相當于一個電壓、相位和幅值均可調的三相交流電源。逆變器正常運行依賴于直流側的電壓支撐,在逆變器接入交流電源時,由各IGBT反向續流二極管構成整流器,對直流電容器充電;正常運行后,直流電容器的儲能將會用來滿足逆變器的內部損耗,電容電壓會下降,必須不斷的對電容器充電補能使電壓保持在工作范圍。通過使逆變器輸出電壓滯后系統電壓一個很小的角度來實現,逆變器從系統吸收少量有功滿足其內部損耗,保持電壓水平。改變逆變器輸出電壓的幅值,達到發出或吸收無功的目的。運行特性SVG的工作原理決定了無論交流系統電壓為多少,它都可以在其比較大的容性或感性范圍內控制其輸出電流,欠壓條件下無功調節能力更強。SVG鏈式結構每相由若干單相橋串聯組成。SVG,它可分為電壓型和電流型兩種,其既可提供滯后的無功功率,又可提供超前的無功功率。
SVG鏈式結構特點總的電壓輸出和整個裝置的容量可以成倍提高;可以對串聯的每個橋采用不同的驅動脈沖,使每個橋輸出電壓所含諧波大小和相位不同,使終疊加的總輸出電壓諧波含量很小;鏈式結構可以模塊化,而且在設計時便于采用冗余設計,串連橋鏈中某一個損壞可以被旁路,不影響整個橋鏈的工作,便于容量擴展;鏈式結構三相相互獨立,在系統不平衡時其可通過三相控制,正常投入運行,更好的提供電壓支撐;鏈式結構不足:三相且每個單相橋直流側分隔,裝置在工作時,直流側電壓波動較大,因而直流側需要安裝容量較大的電容器,同時串聯的單相橋直流側電壓可能不平衡,因此需平衡直流側電容,否則影響裝置安全。SVG結構組成SVG組成部分主要為串聯電阻箱、串聯電抗器、啟動柜、功率柜、控制屏。三相逆變功率單元為星接。 靜止無功發生裝置(SVG)是無功補償領域近期技術應用的。新型SVG修復
SVG的基本原理是通過外部電流互感器,實時檢測負載電流,并通過內部DSP計算。混合補償SVG接線
SVG的適用范圍1、區域電網高能耗的工業負荷在我國總用電負荷中占了較大成分,如鋼鐵冶金、石油化工等,這些大工業用戶往往有自己的電網系統。供電部門對這些大用戶有功率因數與電能質量等技術指標約束,利用SVG系統對這些大用戶自己內部的電網進行綜合無功補償,達到電力系統對其功率因數與電能質量的要求,同時自身也取得了節能降耗的巨大效益。常見的工業用戶包括大型電焊機、大型木材加工廠、重型粉碎機、礦井提升機、港口大型起重機等。2、風電場風資源的不確定性和風電機組本身的運行特性使風電機組的輸出功率是波動的,導致并網功率因數不合格、電壓偏差、電壓波動和閃變等問題,對于大容量風電場接入系統時還存在穩定性問題,都需要動態無功補償系統。另一方面,系統電壓的波動也會對風機的正常運行造成影響。SVG是風電場補償的比較好選擇,不僅可以滿足風電接入系統的功率因數、電壓波動與閃變等要求,還可以減小系統擾動對風機的影響。與電容器和電抗器的配合使用,使基于SVG的綜合補償系統成本更低、性能更好。而且SVG的可移動性、可擴展性,也使得整個無功補償系統可以隨著風電場的建設同步擴展。 混合補償SVG接線
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