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低压静止无功发生器SVG

关键词:低压静止无功发生器,SVG

产品介绍

动态无功补偿及谐波治理装置TMVG/SVG通常两部分组成:动态补偿装置SVG(又称为STATCOM)以及相并联的固定电容或电抗补偿。动态补偿装置SVG是基于大功率逆变器的动态无功补偿装置,它以大功率三相电压型逆变器为核心,其输出电压通过连接电抗接入系统,与系统侧电压保持同频、同相,通过调节其输出电压幅值与系统电压幅值的关系来确定输出功率的性质,当其幅值大于系统侧电压幅值时输出容性无功,小于时输出感性无功。

TMVG/SVG用于输电网,可提高电力系统稳定性、增加系统阻尼、抑制系统振荡,从而大幅度提高电压传输能力。随着我国跨区电网建设的迅速发展,电力系统的无功及动态电压稳定问题日益凸显,装设高压大容量TMVG/SVG是有效手段。

SVG用于配电网(又称为DSTATCOM),可针对波动负载进行快速有效的动态无功补偿,对电压波动与闪变、负荷不平衡、功率因数及谐波进行补偿,在有效改善电能质量同时,可取得明显的节能降耗效益,例如,当TMVG/SVG用于电弧炉、电石炉等负载进行补偿时,平均耗电往往可降低4%-15%,经济效益非常显著。

TMVG/SVG工作原理:

装置的基本原理就是将自换相桥式电路通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就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。

图:TMVG/SVC工作原理示意图

TMVG/SVG特点与优势:

■ 能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿;

■ 基于IGBT逆变器,为可控电流源型补偿装置,不会发生谐波放大及谐振,对系统参数不敏感,安全性与稳定性好;传统SVC对系统参数敏感,易发生谐波电压放大甚至谐振的现象;

■ 不仅不产生谐波,而且同时具备谐波补偿功能,在动态无功补偿的同时,可对13次以下的谐波进行滤除。而SVC中TCR在补偿无功功率同时产生大量谐波,导致TCR必须与大容量滤波器同时使用;

■ SVC响应时间约40-60ms,而SVG响应时间一般不大于10ms。用于配电网时,闪变抑制效果要比SVC好2-3倍;用于输电网时,提高系统稳定性的效果也要远优于SVC;

■ SVC是阻抗型特性,输出无功电流随母线电压降低而线性降低;SVG是电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响。SVG的电流源特性也使SVG具备较强的短期过载能力,可用来进一步提高电力系统稳定性,而SVC不具备过载能力;

■ SVG为电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响,电流源特性也使TMVG/SVG具备较强的短期过载能力,可用来进一步提高电力系统稳定性,而SVC是阻抗型特性,输出无功电流随母线电压降低而线性降低,不具备过载能力;

■ 采用H桥串联的链式结构,直接接入6kV、10kV、35kV系统,成本降低。而且具备N+1冗余结构,相一个链节单元损坏后仍可继续满负荷运行,装置自身运行可靠性高。

■ 占地面积小,是同容量传统SVC的1/3到1/2,移动性、扩展性好。

■ TMVG/SVG能在一定范围内提供有功功率,减少有功功率冲击;SVC只能提供无功功率;

■ TMVG/SVG中电容、电感等元件采用了与SVC完全不同的技术和制作工艺,运行过程中电磁噪声显著降低;

■ TMVG/SVG的运行损耗要比同容量SVC小2到3倍,运行成本低;

TMVG/SVG技术参数:

■ 额定电压:380V/6kV/10kV/35kV

■ 额定输出容量:6kV/1.2Mvar~35kV/100Mvar

■ 无功调节范围:从容性无功到感性无功连续平滑调节

■ 安装方式:室内/箱式

■ 响应时间:<10ms

■ 并网前输出电压:THD<7%

■ 并网后输出电压:THD<3%

■ 输出三相不平衡度:<3%

■ 运行效率:≥99%

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