中国香港智能SVG动态无功补偿装置技术
SVG系列产品特点 1、SVG系列产品采用现代电力电子、自动化、微电子及网络通讯等技术,采用先进的瞬时无功功率理论和基于同步坐标变换的功率解耦算法,以设定的无功性质及大小、功率因数、电网电压等为控制目标运行,动态的追踪电网电能质量变化调节无功输出,并能实现曲线设定运行,提升电网质量。 2、易操作、高性能、高可靠性的SVG系列产品为满足用户对提高输配电电网的功率因数、治理谐波、补偿负序电流的迫切需求做出相应设计,具有以下特点: 3、功率单元采用一次成型模具结构,通用性强,可以实现系列化产品的备品备件通用,功率单元一次端子和二次信号接口统一,方便后期的维护。 4、功率单元的安装方式采用功率接插件,方便现场安装,检修,维护等工作,有效的提高效率。 5、薄膜电容的使用寿命达10年以上,电容器厂家提供经过TUV认证的证明,杜绝使用油浸式电容。 6、动态响应速度快,响应时间≤5ms。 7、总谐波电流失真(THDi)≤3%。 8、多种运行模式极大的满足用户需求,运行模式有:恒装置无功功率模式、恒考核点无功功率模式、恒考核点功率因数模式、恒考核点电压模式、负载补偿模式,目标值可实时更改。 SVG由于没有大量使用电容器,而是采用桥式变流电路多电平技术或PWM技术来进行处理。中国香港智能SVG动态无功补偿装置技术
SVG是目前无功功率控制领域内的佳方案。相对于传统的调相机、电容器电抗器、以晶闸管控制电抗器TCR为主要表现的传统SVC等方式,SVG有着无可比拟的优势。其功能如下: 一、提高线路输电稳定性 。 在长距离输电线路上安装SVG装置,不但可以在正常运行状态下补偿动态无功补偿线路的无功损耗,抬高线路电压,提高有效输电容量,而且可以在系统故障情况下提供及时的无功调节,阻尼系统振荡,提高输电系统稳定性。 二、维持受电端电压,加强系统电压稳定性。 对于负荷中心而言,由于负载容量大,又没有大型的无功电源支撑,因此容易造成电网电压偏低甚至发生电压崩溃的稳定事故。而SVG具有快速的无功功率调节能力,可以维持负荷侧电压,提高负荷侧供电系统的电压稳定性。 广西智能SVG动态无功补偿装置原理模块的外部接口只有 2 个电压输出端子和 4 个光纤端子。
有大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定),特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。居民区除白炽灯照明外,空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。农村用电状况比较恶劣,多数地区供电不足,电压波动很大,功率因数尤其低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。 无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它表明了一个国家电力水平的高低,SVG无功外偿装置通俗的讲就是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。
储存 各种原因造成的 ADSVG 较长时间停机或存放等状况可能造成 ADSVG 故障率增加,为了 避免此类情况的发生,请在较长时间的停机或存放时注意如下几点: ● 注意设备放置环境的状况应该与运行环境基本一致,即放置环境不得有灰尘、水滴, 湿度不得超过 90% ● 设备应该用防水薄膜覆盖,以免水滴与湿气不断侵入造成设备的故障 ● 设备内部应该放入吸水材料 ● 定期对设备进行排除水分的作业 ● 有条件的时候定期进行通电检查 ● 储存温度:-40 ~ +65℃ ● 相对湿度:月平均值不大于 90 (25℃ ),无凝露 ● 振动(储存):** 0.3mm,** 1m/s2(正弦) ● 振动(**):** 9mm,** 18m/s2(正弦) ● 冲击(储存和运输):** 100 m/s2 ● 环境条件:无腐蚀性、易燃、易爆等危险物品 ● 运输过程中必须小心轻放,严禁雨淋、暴晒、撞击及倒放除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。
降压式SVG因变压器迟滞作用,响应速度慢。 降压式SVG由于存在降压变压器,变压器的损耗所占的比重较大,一般为额定容量0.5%。 降压式SVG因存在变压器,需考虑消防、变压器维护等,维护工作量与直挂式SVG相当。 对于10MVar以下的机型,采用降压式SVG,成本比较有优势。 ANSVG静止无功发生器是使用自由换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置,与传统的无功补偿装置相比,有着无可比拟的优势。通过完美的无功补偿可实现避免供电局罚款,降低损耗,提高变压器利用率,改善电能质量等好处。 一进入跳闸状态,装置就立刻发跳闸命令。西藏智能SVG动态无功补偿装置运行方式
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。中国香港智能SVG动态无功补偿装置技术
一、补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗。 力系统中的大量负荷,如异步电动机、电弧炉、轧机以及大容量的整流设备等,在运行中需要大量的无功;同时,输配电网络中的变压器、线路阻抗等也会产生一定的无功,导致系统功率因数降低。对电力系统而言,负荷的低功率因数会增加供电线路的能量损耗和电压降落,降低了电压质量。同时,动态无功补偿也会导致发电、输电、供电设备的利用率降低;对于电力用户而言,低功率因数会增加电费支出,加大生产成本。 二、压制电压波动和闪变 。 电压波动和闪变主要是负荷的急剧变化引起的。负荷的急剧变化会导致负荷电流产生对应的剧烈波动,剧烈波动的电流使系统电压损耗快速变化,从而引起受电端电网电压闪变。引起电压闪变的典型负荷有电弧炉、轧钢机、电力机车等。SVG能够快速地提供变化的无功电流,以补偿负荷变化引起的电压波动和闪变现象。目前,压制电压波动和闪变的佳方案是采用SVG。中国香港智能SVG动态无功补偿装置技术
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