svg无功补偿原理
svg无功补偿原理是从交流系统中吸取电能对直流侧电容充电,从而保持电压稳定。
SVG无功补偿往往会在各种恶劣环境中使用,所以需要有各种保护措施,南德电气SVG无功补偿原器件、通风散热、防尘保护等各种环节都有严格的保护和设置,以适应各种环境下使用。
无功功率的存在,使得电力输配电系统和重工业应用领域面临着各种各样的问题和挑战。电力输配电面临电压波动、低功率因数以及电压失稳等问题;重工业应用,特别是快速、冲击性负荷,可能导致供电网络的电压不平衡、电压波动和闪变等电能质量问题。动态无功功率的控制能够解决这些问题。
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影响因素:
1、谐波含量及分布
配电系统中可能会产生电流以及电压谐波,根据电流谐波次数与幅值及电压谐波总畸变率等特性确认补偿方 案。
2、负荷类型
配电系统线性负荷和非线性负荷占总负荷比例,根据比例确定补偿方案。
3、无功需求
配电系统中如果感性负荷比例大则无功需求大,补偿容量应增大。
4、符合变化情况
配电系统中若静态负荷多,则采用静态补偿,若频繁变化负荷多则采用动态跟踪补偿较合适。
5、三相平衡性
配电系统中若三相负荷平衡则采用三相共补,若三相负荷不平衡则采用分相补偿或混合补偿。
SVG静止无功发生器采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流。
迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。作为有源形补偿装置,不仅可以跟踪冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。
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补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因数一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因数一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术。
补偿时间: 国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况
有级无级: 国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千法开始进行无级补偿,完全实现了精确补偿。
参考资料来源:百度百科-静止无功发生器
相较于传统的LC滤波回路,SVG主要有无功补偿性能优良、支持补偿不平衡负载及补偿零序谐波电流(主要为3次)的优点,而这些都是传统LC回路组成的补偿电路所不具备的功能。
SVG有源无功补偿装置,是采用电力电子器件,主动发出与系统无功幅值相等、大小相反的无功功率,以抵消系统无功,实现功率因数补偿的无功补偿装置。
装设SVG,不仅可以补偿系统的感性无功,而且还可以补偿系统的容性无功。可以最大限度的对系统无功进行补偿。
与电容器补偿相比,SVG有补偿精度高,跟踪速度快,可以全方位补偿的技术优势。是无功补偿领域的发转方向。
分析如下:
1、静止无功补偿装置(SVG)
静止无功发生装置SVG,是无功补偿领域最新技术应用的代表。SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。当采用直接电流控制时,直接对交流侧电流进行控制,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。
2、动态无功补偿装置(SVC}
SVC动态无功补偿装置,主电路采用无涌流接触器或晶闸管无触点开关投切调谐电容器组(调谐电抗+电容组),控制部分基于DSP技术,将瞬时无功理论方法与快速傅里叶变换(FFT)相结合,高速分析系统中的电压和电流谐波分量,实现对电网无功功率的实时跟踪和瞬时补偿,调谐电容器组的过零投切控制技术,完全实现单相和三相调谐电容器组的无暂态、高速投切,从而使无功功率得到动态补偿。 过零投切技术不引入暂态和谐波。具有无合闸涌流冲击,无电弧重燃,无操作过电压,电容器无需放电即可再投,快速跟踪无功变化,频繁投切,动态响应快的特点。分组多级补偿可一次到位,对不平衡负载可分相补偿。动态无功补偿装置动态响应时间:小于20ms,功率因数提高到0.92以上。
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基本原理
无功补偿
电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能。电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°;而电流在电容元件中作功时,电流超前电压90°。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180°。如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,就可以使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小。
参考资料:百度百科:无功补偿