静止无功补偿装置(SVC)

低压静止无功补偿器SVC

  • 产品名称:低压静止无功补偿器SVC
  • 发布日期:2016-3-29 13:50:31
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产品简介:

  SVC是Static Var Compensator的缩写,应译为“静止无功补偿装置”,这是因为构成这种装置的主要元件(电容器、电抗器、晶闸管阀等)是“静止”的(相对于调相机之类的旋转设备而言),但其功能是动态无功功率补偿。

  SVG(又称ASVG或STATCOM)是Static Var Generator的缩写,叫做静止无功发生器。也是做无功补偿的,比SVC更加先进。其基本原理是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,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(感性或容性),实现动态无功补偿的目的。

静止无功补偿器(SVC) 与静止无功发生器(SVG)有什么异同? 

静止无功补偿器(SVC)该装置产生无功和滤除谐波是靠其电容和电抗本身的性质产生的。 

静止无功发生器(SVG)该装置产生无功和滤除谐波是靠其内部电子开关频繁动作产生无功电流和与谐波电流相反的电流。 

东盈科技EW-SVC与相近产品对比表:

TSC:晶闸管投切电容器,采用无源器件(电容器)进行无功补偿,分级补偿,不能实现连续可调。 

TCR:晶闸管控制电抗器。 

MCR:磁控电抗器,与TCR类似,需要和电容柜配合实现动态无功补偿,可实现连续可调。 

EW-SVC:东盈科技静止无功补偿装置,采用无源器件进行无功补偿的技术总称,包括:TSC、TCR等,“静止”是与同步调相机对应,一般来说将使用晶闸管进行控制的补偿装置成为“SVC"。 

SVG:静止无功发生器,采用电能变换技术实现的无功补偿。SVG与其它的最大区别在于能主动发出无功电流,补偿负载无功电流。而其它均为无源方式,依靠无源器件自身属性进行无功补偿。


产品特征:

  东盈科技静止无功补偿器EW-SVC,与传统无功补偿用断路器或接触器投切电容,SCV用可控硅等电子开关相比,没有机械运动部分,所以较静态无功补偿装置。    

EW-SVC组成部分为 

1.固定电容器和固定电抗器组成的一个无功补偿加滤波支路,该部分适当选择电抗器和电容器容量,可滤除电网谐波,并补偿容性无功,将电网补偿到容性状态。   

2.固定电抗器;    

3.可控硅电子开关,可控硅用来调节电抗器导通角,改变感性无功输出来抵消补偿滤波支路容性无功,并保持在感性较高功率因数。

东盈科技EW-SVC工作原理:

TCR+TSC型SVC的基本拓扑结构见图

  TCR的工作原理是通过控制与相控电抗器连接的反并联晶闸管对的移相触发脉冲来改变电抗器等效电纳的大小,从而输出连续可变的无功功率。图1中两个晶闸管分别按照单相半波交流开关运行,通过改变控制角α可以改变电感中通过的电流。α的计量以电压过零点为基准,α在90°~180°之间可部分导通,导通角增大则电流基波分量减小,等价于用增大电抗器的电抗来减小基波无功功率。导通角在90°~180°之间连续调节时电流也从额定到0连续变化,TCR提供的补偿电流中含有谐波分量。

  TSC的工作原理是根据负载感性无功功率的变化通过反并联晶闸管对来切除或者投入电容器。这里,晶闸管只是作为投切开关,而不像TCR中的晶闸管起相控作用。在实际系统中,每个电容器组都要串联一个阻尼电抗器,以降低非正常运行状态下产生的对晶闸管的冲击电流值,同时避免与系统产生谐振。用晶闸管投切电容器组时,通常选取系统电压峰值时或者过零点时作为投切动作的必要条件。由于TSC中的电容器只是在两个极端的电流值之间切换, 因此它不会产生谐波,但它对无功功率的补偿是阶跃的。

  TSC的工作原理是根据负载感性无功功率的变化通过反并联晶闸管对来切除或者投入电容器。这里,晶闸管只是作为投切开关,而不像TCR中的晶闸管起相控作用。在实际系统中,每个电容器组都要串联一个阻尼电抗器,以降低非正常运行状态下产生的对晶闸管的冲击电流值,同时避免与系统产生谐振。用晶闸管投切电容器组时,通常选取系统电压峰值时或者过零点时作为投切动作的必要条件。由于TSC中的电容器只是在两个极端的电流值之间切换, 因此它不会产生谐波,但它对无功功率的补偿是阶跃的。

  输出的感性无功功率来抵消这部分过补偿容性无功;当系统电压高于设定电压时,则切除所有电容器组,只留有TCR运行。图2给出了该控制方式下稳定系统电压时采用的控制框图,控制器所需信号为系统线电压和线电流。如果用于补偿系统无功功率或校正系统功率因数,只需将电压设定值改为相应的无功设定值或功率因数设定值即可。控制规律采用可变参数的PI调节器,其算法简单、可靠,而且易实现。

    

性能指标:

EW-SVC应用于电力系统中对系统带来的好处有:

①增强系统的暂态稳定性。SVC安装于中长距离输电线路中点可以改善系统的暂态稳定性,其P-δ特性曲线给故障后电机提供的减速面积和暂态裕量比没有补偿的情况下要大。

②有力的支持系统电压,防止电压崩溃。系统发生故障或者负荷电流(尤其是无功电流)急剧增高的瞬间,SVC 能够对系统进行瞬时无功补偿来支撑电压以抑制电压崩溃的趋势。

③有效的阻尼系统振荡。TCR可以用极高的速度平滑地调节无功和电压,具有调制状态工作的可能。它可以在一个与工频50 Hz不同的频率下作适当浮动,如果浮动与系统摇摆或振荡频率相同而相位相反,就可以增大系统的阻尼而抑制振荡。

 ④补偿不平衡负荷。负荷不平衡时,SVC不平衡控制策略可以补偿系统使供电电流变成三相平衡,能够使单相负荷变成三相平衡负荷而没有无功分量。

⑤抑制负荷侧电压波动 和闪变,校正功率因数。

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