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自動無功補償裝置svg原理

發布時間:2022-03-13 05:02:00

Ⅰ 「SVG、SVC、FC」三種無功補償裝置的區別是什麼

1、SVG靜止抄無功發生器:採用電能變換技術實現無功補償,該裝置產生的無功和濾除諧波是靠其內部電子開關頻繁動作來產生無功電流和與諧波電流相反的電流。

2、 SVC靜止無功補償裝置:採用的是無源器件進行無功補償,該裝置產生的無功和濾除諧波是靠電容和電抗本身的性質產生的。

3、 FC無源濾波補償裝置:採用的是濾波電抗器和濾波電容器在特徵次諧波頻率下形成LC串聯諧振,對該次諧波相當於一個低阻抗通道,使諧波電流大部分流入濾波迴路。

Ⅱ SVG工作原理

SVG是典型的電力電子設備。SVG的工作原理如下:

SVG靜止無功發生器採用可關斷電力電子器件( IGBT)組成自換相橋式電路,經過電抗器並聯在電網上,適當地調節橋式電路交流側輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側電流。迅速吸收或者發出所需的無功功率,實現快速動態調節無功的目的。

Ⅲ SVG工作原理是什麼

SVG是典型的電力電子設備。SVG的工作原理如下:

SVG靜止無功發生器採用可關斷電力電子器件( IGBT)組成自換相橋式電路,經過電抗器並聯在電網上,適當地調節橋式電路交流側輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側電流。迅速吸收或者發出所需的無功功率,實現快速動態調節無功的目的。

Ⅳ 求靜止無功補償發生器svg的simulink模擬原理圖和波形圖,感激不盡!

matlab 7.0以後的版本裡面就有SVG的模擬demo啊

Ⅳ 有人用過svg無功補償嗎它的原理是什麼

這東西貌似現在挺火的啊,但是真特么的貴,聽人介紹這東西補償時間是毫秒級的,應用速度很快的,一台NAD-50容量的就要2萬還是3萬記不清了,解決了多年的罰款問題,

Ⅵ svg無功補償原理

svg無功補償原理是從交流系統中吸取電能對直流側電容充電,從而保持電壓回穩定。

SVG無功補償往往會在各種惡答劣環境中使用,所以需要有各種保護措施,南德電氣SVG無功補償原器件、通風散熱、防塵保護等各種環節都有嚴格的保護和設置,以適應各種環境下使用。

無功功率的存在,使得電力輸配電系統和重工業應用領域面臨著各種各樣的問題和挑戰。電力輸配電面臨電壓波動、低功率因數以及電壓失穩等問題;重工業應用,特別是快速、沖擊性負荷,可能導致供電網路的電壓不平衡、電壓波動和閃變等電能質量問題。動態無功功率的控制能夠解決這些問題。

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影響因素:

1、諧波含量及分布

配電系統中可能會產生電流以及電壓諧波,根據電流諧波次數與幅值及電壓諧波總畸變率等特性確認補償方 案。

2、負荷類型

配電系統線性負荷和非線性負荷占總負荷比例,根據比例確定補償方案。

3、無功需求

配電系統中如果感性負荷比例大則無功需求大,補償容量應增大。

4、符合變化情況

配電系統中若靜態負荷多,則採用靜態補償,若頻繁變化負荷多則採用動態跟蹤補償較合適。

5、三相平衡性

配電系統中若三相負荷平衡則採用三相共補,若三相負荷不平衡則採用分相補償或混合補償。

Ⅶ 基於SVG的無功補償裝置

選用SVG無功補償裝置說明

一、SVG無功補償裝置的應用場合

凡是安裝有低壓變壓器地方及大型用電設備旁邊都應該配備無功補償裝置(這是國家電力部門的規定),特別是那些功率因數較低的工礦、企業、居民區必須安裝。大型非同步電機、變壓器、電焊機、沖床、車床群、空壓機、壓力機、吊車、冶煉、軋鋼、軋鋁、大型交換機、電灌設備、電氣機車等尤其需要。居民區除白熾燈照明外,空調、冷凍機等也都是無功功率不可忽視的耗用對象。農村用電狀況比較惡劣,多數地區供電不足,電壓波動很大,功率因數尤其低,加裝補償設備是改善供電狀況、提高電能利用率的有效措施。

二、SVG無功補償裝置與目前國內其他產品相比的優勢

1、補償方式:國內的無功補償裝置基本上是採用電容器進行無功補償,補償後的功率因素一般在0.8-0.9左右。SVG採用的是電源模塊進行無功補償,補償後的功率因素一般在0.98以上,這是目前國際上最先進的電力技術,國內這項技術已經很成熟;

2、補償時間:國內的無功補償裝置完成一次補償最快也要200毫秒的時間,SVG在5-20毫秒的時間就可以完成一次補償。無功補償需要在瞬時完成,如果補償的時間過長會造成該要無功的時候沒有,不該要無功的時候反而來了的

Ⅷ SVG無功補償裝置的原理是什麼

SVG靜止無功發生器採用可關斷電力電子器件(IGBT)組成自換相橋式電路,經過電抗回器並聯在電網上,適當地答調節橋式電路交流側輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側電流。

迅速吸收或者發出所需的無功功率,實現快速動態調節無功的目的。作為有源形補償裝置,不僅可以跟蹤沖擊型負載的沖擊電流,而且可以對諧波電流也進行跟蹤補償。

(8)自動無功補償裝置svg原理擴展閱讀

補償方式:國內的無功補償裝置基本上是採用電容器進行無功補償,補償後的功率因數一般在0.8-0.9左右。SVG採用的是電源模塊進行無功補償,補償後的功率因數一般在0.98以上,這是目前國際上最先進的電力技術。

補償時間: 國內的無功補償裝置完成一次補償最快也要200毫秒的時間,SVG在5-20毫秒的時間就可以完成一次補償。無功補償需要在瞬時完成,如果補償的時間過長會造成該要無功的時候沒有,不該要無功的時候反而來了的不良狀況;

有級無級: 國內的無功補償裝置基本上採用的是3—10級的有級補償,每增減一級就是幾十千法,不能實現精確的補償。SVG可以從0.1千法開始進行無級補償,完全實現了精確補償。

Ⅸ SVG、SVC、FC這三種無功補償裝置的區別是什麼

1、SVG靜止無功發生器:採用電能變換技術實現無功補償,該裝置產生的無功和濾除諧波是靠其回內部電子開關頻繁答動作來產生無功電流和與諧波電流相反的電流。

2、 SVC靜止無功補償裝置:採用的是無源器件進行無功補償,該裝置產生的無功和濾除諧波是靠電容和電抗本身的性質產生的。

3、 FC無源濾波補償裝置:採用的是濾波電抗器和濾波電容器在特徵次諧波頻率下形成LC串聯諧振,對該次諧波相當於一個低阻抗通道,使諧波電流大部分流入濾波迴路。

Ⅹ SVG與SVC無功補償原理區別

一、工作原理不同

(1)SVC可以被看成是一個動態的無功源。根據接入電網的需求,它可以向電網提供容性無功,也可以吸收電網多餘的感性無功,把電容器組通常是以濾波器組接入電網,就可以向電網提供無功,當電網並不需要太多的無功時,這些多餘的容性無功,就由一個並聯的電抗器來吸收。

電抗器電流是由一個可控硅閥組控制,藉助於對可控硅觸發相角的調整,就可以改變流過電抗器的電流有效值,從而保證SVC在電網接入點的無功量正好能將該點電壓穩定在規定范圍內,起到電網無功補償的作用。

(2)SVG以大功率電壓型逆變器為核心,通過調節逆變器輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制交流側電流的幅值和相位,迅速吸收或發出所需的無功功率,實現快速動態調節無功功率的目的。

二、響應速度

一般SVC的響應速速是20—40ms;而SVG的響應速度不大於5ms,能更好的抑制電壓波動和閃變,在相同的補償容量下,SVG對電壓波動和閃變的補償效果最好。

三、低電壓特性

SVG具有電流源的特性,輸出容量受母線電壓的影響很小。這一優點使SVG用於電壓控制時具有很大的優勢,系統電壓越低,越需要動態無功調節電壓,SVG的低電壓特性好,輸出的無功電流與系統電壓沒有關系,可以看作是一個可控恆定的電流源,系統電壓降低時,仍能輸出額定無功電流,具備很強的過載能力;

而SVC是阻抗型特性,輸出容量受母線電壓的影響很大,系統電壓越低,輸出無功電流的能力成比例降低,不具備過載能力。因此SVG的無功補償能力與系統電壓無關,而SVC的無功補償能力隨系統電壓的下降線性降低。

四、運行安全性能提高

SVC以可控硅調節電抗加多組電容作為無功補償的主要手段,極容易發生諧振放大現象,導致安全事故,系統電壓波動大時,補償效果受很大影響,運行損耗大;

SVG配套電容器不需要設置濾波器組,不存在諧振放大現象,SVG是有源型補償裝置,是採用可關斷器件IGBT構成的電流源裝置,從而避免了諧振現象,運行安全性能大大提高。

五、諧波特性

SVC利用可控硅控制電抗器的等效基波阻抗,不僅受到系統諧波影響大,而且自身會產生大量的諧波,必須配套採用濾波器組,濾除SVC自身產生的諧波含量;

SVG採用三電平單相橋技術,單相可輸出5電平電壓波形,採用載波移相的脈沖調制方法,不僅受系統諧波影響小,還可以抑制系統的諧波。與SVC相比,SVG採用多重化、多電平或脈寬調節技術等措施後,大大減少了補償電流中的諧波含量。

六、佔地面積

在相同的補償容量下,SVG的佔地面積比SVC的減少1/2到2/3。 由於SVG使用的電抗器和電容器比SVC少,因此大大縮小了裝置的體積和佔地面積;SVC中的電抗器不僅本身體積比較大,而且考慮到相互間的安裝間隔,整體佔地面積較大。

綜上所述,SVG無功補償裝置由於響應速度快、諧波含量少、無功調節能力強等優點,可以大大改善電網的電能質量,目前已成為無功補償技術的發展方向。

拓展資料

SVG是典型的電力電子設備,由三個基本功能模塊構成:檢測模塊、控制運算模塊及補償輸出模塊。

其工作原理為由外部CT檢測系統的電流信息,然後經由控制晶元分析出當前的電流信息、如PF、S、Q等;然後由控制器給出補償的驅動信號,最後由電力電子逆變電路組成的逆變迴路發出補償電流。國際上最先進的SVG產品是STATCOM---動態無功補償裝置。

SVG靜止無功發生器採用可關斷電力電子器件(IGBT)組成自換相橋式電路,經過電抗器並聯在電網上,適當地調節橋式電路交流側輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側電流。迅速吸收或者發出所需的無功功率,實現快速動態調節無功的目的。

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