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SVG技术交流PPT
SVG的技术优势 几乎不产生谐波,兼具有源滤波功能 设备整体损耗小,平均损耗≤0.8% 不产生系统串、并联谐振,系统运行 更可靠 设备维护量小 荣信是您永远的朋友 谢谢! * * 动态无功补偿技术交流 荣信电力电子股份有限公司 杨 硕电能质量问题 电能质量问题的种类 电压波动 和闪变 频率偏差±0.2 波形畸变 (谐波) 功率因数低 三相不平衡 电压暂降 频率偏差 功率因数 三相不平衡 电压波动和闪变 电压暂降 谐波 电能质量问题的解决 无功范畴 有功范畴 1. 电压频繁越限,电容器投切频繁,有VQC系统还需调节变压器分 接头, 设备维护量大; 2. 末端电网电压支撑不足,无功远距离传输损耗大; 3. 谐波,根据所带负荷不同,特征谐波也有所区别; 4. 电压暂降恢复瞬间电压非常高; 5. 功率因数低,一般在0.85左右; 6. 个别现场存在三相不平衡; 电网变电站存在的电能质量问题 风电场存在的电能质量问题 1. 功率因数低,主要是线路的充电无功以及线路和变压器的损耗; 2. 并网侧电压波动大; 3. 电压暂降恢复瞬间电压高; 4. 少量谐波; 5. 个别现场存在三相不平衡; 光伏电站存在的电能质量问题 1. 功率因数低,主要是线路的充电无功以及线路和变压器 的损耗引起的,夜间尤为低; 2. 并网侧电压波动大; 3. 电压暂降恢复瞬间电压非常高; 4. 少量谐波,5、7、11、13等次谐波; 5. 个别现场存在三相不平衡; 电能治理设备的发展历程 机械投切(固定补偿)时代的产品 并联补偿电容器 高压无源滤波装置(FC) 晶闸管半控时代的产品 磁阀式可控电抗器 MCR 型 SVC 晶闸管控制电抗器 TCR SVC 型 晶闸管投切电容器 (TSC) (TSR) 晶闸管投切电抗器 采用分级投切方式的产品 采用无级控制方式的产品 IGBT全控时代的产品 迄今为止性能最为优越的电能质量优化装置 具备SVC的所有功能 优于SVC的补偿性能 无需大容量的电抗器和电容器 高压静止无功发生器SVG SVG的组成 SVG的组成 SVG的基本原理 SVG是最理想的补偿方式 SVG等效为连续可调的电感或电容 SVG的基本原理 冲量指窄脉冲的面积 指环节的输出响应波形基本相同 理论基础 PWM(脉冲宽度调制) 冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有 惯性的环节上时,其效果基本相同。 SVG的基本原理 SVG无功补偿测试图 SVG无功补偿原理图 补偿前电压和电流 补偿后电压和电流 SVG有源滤波测试图 补偿前电压和电流 补偿后电压和电流 SVG结构方案的发展 1 变压器多重化方案 --功率单元变压器多重化 2 链式结构方案 --H桥功率单元串联 SVG结构方案的发展 功率单元并联变压器多重化方案 多重化SVG的特点 优点: 1. 技术相对简单 2. 结构简单 缺点: 1. 通态电流大,损耗大 2. 低频会产生大量谐波 3. 实现滤波功能时必须实现高频 4. 无法做大容量 5. 设备可靠性低 6. 备件不方便购买 SVG结构方案的发展 链式方案 链式SVG的特点 优点: 1. 通态电流小,损耗小 2. 具备有源滤波功能 3. 备件国内容易采购 4. 无需变压器 5. 可靠性高 缺点: 1. 技术要求较高 2. 结构相对复杂 35kV电压等级应用的SVG种类 降压式SVG SVG通过升压变压器连到母线上 SVG额定电压为6kV或10kV SVG本体为链式 直挂式SVG SVG额定电压为35kV 省去升压变压器,SVG直接连到母线上 SVG本体为链式 两种方案对比 直挂式起步容量较高,小容量不适合 直挂式工作时温升小,设备更稳定可靠 直挂式没有变压器,整体损耗略低 直挂式直接对母线进行补偿 动态及滤波效果更好 直挂省去升压变压器,减少设备维护量 SVG的技术优势 响应时间更快 抑制电压闪变能力更强 运行范围更宽 补偿功能多样化 占地面积小,安装方式灵活 * *
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