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svg無功補償裝置的作用

發布時間:2022-07-05 20:47:18

① 電力系統中的SVG和FC都是起什麼作用的

動態無功補償及諧波治理裝置SVG(又稱為STATCOM)是基於大功率逆變器的動態無功補償裝置,它以大功率三相電壓型逆變器為核心,其輸出電壓通過連接電抗接入系統,與系統側電壓保持同頻、同相,通過調節其輸出電壓幅值與系統電壓幅值的關系來確定輸出功率的性質,當其幅值大於系統側電壓幅值時輸出容性無功,小於時輸出感性無功。SVG用於輸電網,可提高電力系統穩定性、增加系統阻尼、抑制系統振盪,從而大幅度提高電壓傳輸能力。隨著我國跨區電網建設的迅速發展,電力系統的無功及動態電壓穩定問題日益凸顯,裝設高壓大容量SVG是有效手段。SVG用於配電網(又稱為DSTATCOM),可針對波動負載進行快速有效的動態無功補償,對電壓波動與閃變、負荷不平衡、功率因數及諧波進行補償,在有效改善電能質量同時,可取得明顯的節能降耗效益,例如,當SVG用於電弧爐、電石爐等負載進行補償時,平均耗電往往可降低4%-15%,經濟效益非常顯著。
FC方式是正常運行時靠開關本身的接觸器分合閘,有短路故障時靠開關本身的熔斷器切除故障,接觸器沒有切除大電流的能力,此類開關保護,不能配置速斷,

② SVG無功補償的功能有哪些

主要功能

◆ 提高線路輸電穩定性
◆ 維持受電端電壓,加強系統電壓穩定性
◆ 補償系統無功功率,提高功率因數,降低線損,節能降耗
◆ 抑制電壓波動和閃變
◆ 抑制三相不平衡

應用領域
廣泛應用於石油化工、冶金、電力、煤炭、電氣化鐵路、風電廠以及其他具有或者靠近沖擊性負荷和大容量電動機的工業領域,可以在節能降耗、提高電網安全性和穩定性、提高電網功率因數、改善電能質量等方面,發揮重要作用。

1.遠距離輸電

◆ 穩定弱系統電壓
◆ 減少傳輸損耗
◆ 增加傳輸能力,使現有電網發揮最大效率
◆ 提高瞬變穩態極限
◆ 增加小干擾下的阻尼
◆ 增強電壓控制及穩定性
◆ 緩沖功率振盪
安裝SVG系統也成為我國目前正在進行的並網運行提供了堅實的技術保障。

2.城市二級變電站

在區域電網中,一般採用分級投切電容器組的方式來補償系統無功,改善功率因數,這種方式只能向系統提供容性無功,並且不能隨負載的變化而實現快速精確調節,在保證母線功率因數的同時,容易造成向系統倒送無功,抬高母線電壓,危害用電設備及系統穩定性。SVG系統可以快速精確地進行容性及感性無功補償,使SVG在穩定母線電壓,提高功率因數的同時,徹底、方便地解決了無功倒送問題。並且,安裝新的SVG系統時, 可以充分利用原有的固定電容器組和晶閘管相控電抗器(TCR)部分,用最少的投資取得最佳的效果,成為改善區域電網供電質量的最有效的方法。
3.電弧爐

電弧爐做為非線性及無規律負荷接入電網,將會對電網產生一系列不良影響,其中主要是:
◆ 導致電網嚴重三相不平衡,產生負序電流
◆ 產生高次諧波,其中普遍存在如2、4次偶次諧波與3、5、7次等奇次諧波共存
的狀況,使電壓畸變更趨復雜化
◆ 存在嚴重能夠的電壓閃變
◆ 功率因數低

4.軋機

軋機及其他工業對稱負載在工作中所產生的無功沖擊會對電網造成如下影響
◆ 引起電網電壓降及電壓波動,嚴重時使電氣設備不能正常工作,降低了生產效率。
◆ 使功率因數降低
◆ 負載的傳動裝置中會產生有害高次諧波,主要是以5、7、11、13次為代表的奇次諧波及旁頻,會使電網電壓產生嚴重畸變。
安裝SVG系統可以完美地解決上述問題,保持母線電壓平穩,無諧波干擾。

5.電力機車供電

電力機車運輸方式在保護環境的同時也對電網造成了嚴重「污染」,因電力機車為單相供電,這種單相負荷就造成了供電網的嚴重三相不平衡及較低的功率因數,並產生負序電流。
目前世界各國解決這一問題的唯一途徑就是在鐵路沿線適當位置安裝SVG系統,通過SVG的分相快速補償功能來平衡三相電網,並提高功率因數。SVG以其優異的性能價格比不僅從技術上而且從經濟上完美地解決了這一問題。

6.提升機等重工業負荷

提升機等其他重工業負載在工作中會對電網產生如下影響;
◆ 引起電網電壓降及電壓波動
◆ 功率因數低
◆ 傳動裝置會產生有害高次諧波
安裝SVG可以完美地解決上述問題

③ 什麼是SVG型無功補償光伏電站現在都用SVG進行無功補償嗎

其實就是一個電容!一般10MW的光伏電廠沒必要投入SVG,但設備一般都是政策要求,必須安裝的,我們的光伏電廠有SVG、SVQC無功補償,但都不投入使用,沒必要,容量不大。

④ 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。

⑤ 無功補償裝置中FC、SVC、SVG的區別及作用分別是什麼聽說成都瑞傑電氣做這塊比較知名,真的嗎

它們是無功補償中的幾種補償方式。
FC:無源濾波裝置,專採用濾波電抗器和濾波電容器在特徵次諧屬波頻率下形成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;
SVC:靜止無功補償裝置,採用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起電容和電抗本身的性質產生的;+
SVG:靜止無功發生器,採用電能變換技術實現的無功補償,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產生無功電流和與諧波電流相反的電流。
成都瑞傑電氣是專業生產無功補償裝置的廠家,具體可以去他們網頁上去看看,也可以直接咨詢。

⑥ 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。

(6)svg無功補償裝置的作用擴展閱讀

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。

⑦ 「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。

⑧ svg無功補償器工作原理圖

SVG的基本原理是利用可關斷大功率電力電子器件(如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,就可以使該電路吸收或者發出滿足要求的無功電流,實現動態無功補償的目的。
圖3:1為SVG的三種運行模式:

SVG並聯於電網中,相當於一個可變的無功電流源,其無功電流可以快速地跟隨負荷無功電流的變化而變化,自動補償系統所需無功功率。由於SVG的響應速度極快,所以又稱為靜止同步補償器(Static Synchronous Compensator, 簡稱STATCOM)。
一種可靠性更高、基本無諧波污染、體積更小、對環境適應能力更強的動態無功補償裝置SVG將在電力系統動態無功補償,動態調壓,變電站可調低抗、高抗,冶金、電氣化鐵路等場所的動態無功補償等領域發揮積極的作用。
圖3.2給出了SVG的示意圖。(星接)

圖3.2 SVG設備示意圖(星接)
功率單元採用IGBT進行整流,中間採用電容濾波和儲能,輸出側為4隻IGBT組成的H橋,電路結構如下圖3.3所示。

圖3.3功率單元電路結構
在任意時刻,每個單元僅有三種可能的輸出電壓,如果G2和G3導通,從A到B的輸出電壓將為+U,如果G1和G4導通,從A到B的輸出電壓將為-U,如果G1和G3或者G2和G4導通,則從A到B的輸出電壓為0V。通過控制G1、G2、G3、G4 四隻IGBT的導通和關斷狀態,在A、B輸出端子可以得到U的等幅PWM波形。改變PWM波形中正電壓和負電壓的占空比,就改變了功率單元輸出電壓中交流基波的大小。
G5為泄放IGBT,當單元母線電壓超過一定幅值時,G5開通,降低母線電壓,使單元母線電壓正常,使設備能正常運行
上圖說明了如何通過改變G1、G2、G3、G4四隻IGBT的觸發脈沖,實現功率單元變壓變頻輸出的基本原理。功率單元PWM輸出波形為下圖3.4所示。

圖3.4為功率單元PWM輸出

在實際系統中,控制器根據當前需要的輸出電壓和頻率,用處理器產生G1、G2、G3、G4的觸發脈沖,通過光纖傳遞給功率單元。因為功率單元逆變橋同橋臂上下管不能直通,需要考慮適當互鎖時間,從而在每個功率單元的輸出端得到大小和頻率滿足需要的交流基波電壓輸出。
SVG輸出側由每個單元的A、B輸出端子相互串接而成,按照星型接法往電網輸出相應電壓,中性點懸浮。雖然每個功率單元輸出的都是等幅PWM電壓波形,但相互間有確定的相位偏移,通過串聯疊加,可得到正弦階梯狀PWM波形。

圖3.5各單元輸出電壓及疊加後的相電壓波形(4級)

圖3.6單元輸出電壓及疊加後的相電壓波形(7級)

從以上波形圖看出,SVG提供的輸出電壓正弦度很好。每個功率單元的開關頻率可以較小(以減小器件損耗和發熱),但SVG輸出電壓等效的開關頻率卻很高,僅含少量的極高次諧波,有確定的相位偏移,通過串聯疊加,可得到正弦階梯狀PWM波形。SVG採用這種單元串聯的結構,使SVG設備可以實現單元旁路功能(該功能為選件),當某一個單元出現故障時,通過使功率單元輸出端子並聯的繼電器閉合,將此單元旁路出系統而不影響其他單元的運行。

⑨ 變電站svg是什麼作用又是什麼

SVG,靜止無功發生器。
變電站一般採用FC(固定電容)+TSC或TCR組合。作為節點補償環網側無功或負載側無功。提高功率因數。

⑩ 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。

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