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SVG基本参数
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SVG企业商机

风资源的不确定性和风电机组本身的运行特性使风电机组的输出功率是波动的,导致并网功率因数不合格、电压偏差、电压波动和闪变等问题,对于大容量风电场接入系统时还存在稳定性问题,都需要动态无功补偿系统。另一方面,系统电压的波动也会对风机的正常运行造成影响。  SVG是风电场补偿的比较好选择,不仅可以满足风电接入系统的功率因数、电压波动与闪变等要求,还可以减小系统扰动对风机的影响。和电容器和电抗器的配合使用,使基于SVG的综合补偿系统成本低、性能好。而且SVG的可移动性、可扩展性,也使得整个无功补偿系统可以随着风电场的建设同步扩展。其工作原理为由外部CT检测系统的电流信息,然后经由控制芯片分析出当前的电流信息、如PF、S、Q等。北京特色SVG电容电抗组件

我们知道目前常见的低压无功补偿方式大体就是2种::电容器+电抗器+晶闸管投切开关第二:SVG静止无功发生器很多朋友会有疑问,什么情况用电容器补偿无功,什么时候选择SVG呢?SVG相比常规无功补偿柜有哪些优势?以下就做简单的介绍:世界上没有完美的方案,有一个方面强,就必在另一个方面弱,常规无功补偿柜也是一样的道理。常规无功补偿柜存在的问题主要有三个:、常规无功补偿柜的步长问题。步长设计不合理,会导致无功补偿系统的补偿效果不佳;第二、虽然采用晶闸管投切模块进行投切,响应速度低于20ms,但是对于某些负载变化特别快的场景依然达不到要求,这就需要更快响应速度的无功补偿装置。第三、电容器构成的无功补偿柜是感性无功,消耗感性无功就补偿感性无功,但是大部分消耗容性无功时,补偿的也是感性无功,这也是一种缺陷。SVG相比常规无功补偿柜的优势、没有电容器补偿的步长问题。第二、响应速度更快,响应速度速度毫秒计,远大于可控硅开关。第三、电容器构成的无功补偿柜是感性无功,消耗感性无功就补偿感性无功,但是大部分消耗容性无功时,补偿的也是感性无功,这也是一种缺陷。第四、模块化设计的SVG占地少,维护方便,扩容方便。安徽装配式SVG电容电抗SVG采用了自动档投切方式,可进行柔性补偿无功。SVC则达不到柔性补偿的效果。

在区域电网中,一般采用分级投切电容器组的方式来补偿系统无功,改善功率因数,这种方式只能向系统提供容性无功,并且不能随负载的变化而实现快速精确调节,在保证母线功率因数的同时,容易造成向系统倒送无功,抬高母线电压,危害用电设备及系统稳定性。  SVG系统可以快速精确地进行容性及感性无功补偿,使SVG在稳定母线电压,提高功率因数的同时,彻底、方便地解决了无功倒送问题。并且,安装新的SVG系统时,可以充分利用原有的固定电容器组和晶闸管相控电抗器(TCR)部分,用少的投资取得比较好的效果,成为改善区域电网供电质量的的方法。

静止无功补偿装置:(SVC---StaticVarCompensator)诞生了,其典型的SVC是由TCR(ThyristorControlledReactor)+FC(FixedCapacitor)组成的,即晶闸管控制电抗器+固定电容器组(通常需要串联一定比例的电抗器),静止无功补偿装置的重要性是它能够通过调节TCR中晶闸管的触发延迟角来连续调节补偿装置的无功功率;SVC这种补偿形式目前主要在中高压配电系统中应用,对于负载容量大、谐波问题严重、冲击性负荷、负载变化率高的场合特别适用,例如钢厂、橡胶、有色冶金、金属加工、高铁等。无功补偿设备经历几个发展阶段。早期的典型为同步调相机,体积庞大造价高,已渐渐淘汰;第二种是并联电容器的方法,主要的优点是成本低,易于安装使用,但是需要根据系统可能存在谐波等电能质量问题,纯电容已经趋于少见。采用一次性成型铝合金外壳,具有散热好,重量轻,体积小的特点。

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工作原理为由外部CT检测系统的电流信息,然后经由控制芯片分析出当前的电流信息、如PF、S、Q等。北京特色SVG电容电抗组件

低电压特性好SVG具有电流源的特性,输出容量受母线电压的影响很小。这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力。因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低。运行安全性能提高SVC以可控硅调节电抗加多组电容作为无功补偿的主要手段,极容易发生谐振放大现象,导致安全事故,系统电压波动大时,补偿效果受很大影响,运行损耗大;SVG配套电容器不需要设置滤波器组,不存在谐振放大现象,SVG是有源型补偿装置,是采用可关断器件IGBT构成的电流源装置,从而避免了谐振现象,运行安全性能提高。北京特色SVG电容电抗组件

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