SVG低壓靜止無功發生器
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,然后經由控制芯片分析出當前的電流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器給出補償的驅動信號,最后由電力電子逆變電路組成的逆變回路發出補償電流。國際上先進的SVG產品是STATCOM---動態無功補償裝置。SVG靜止無功發生器采用可關斷電力電子器件(IGBT)組成自換相橋
關鍵詞
SVG低壓靜止無功發生器
所屬分類
產品詳情
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,然后經由控制芯片分析出當前的電流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器給出補償的驅動信號,最后由電力電子逆變電路組成的逆變回路發出補償電流。國際上先進的SVG產品是STATCOM---動態無功補償裝置。
SVG靜止無功發生器采用可關斷電力電子器件(IGBT)組成自換相橋式電路,經過電抗器并聯在電網上,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。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。
產品特點
● 快速響應能力
靜止無功發生器 采用了先進的算法,動態補償電網無功功率的暫態響應時間為1ms。
● 高度的可靠性
靜止無功發生器SVG 具有輸出過電流、直流側過電壓、直流側欠電壓、交流側過電流、交流側過電壓、IGBT死區保護以及IGBT綜合保護等多種保護功能,確保在系統或設備出現運行異常時,可靠地使設備退出運行或保護系統及設備。
● 大容量的補償能力
本產品做到不受限制地進行并柜擴容,使得對大容量諧波的補償成為可能,并且大大降低了成本。
● 簡單的操作方法和結構
靜止無功發生器SVG操作簡單,只需與負荷并聯入系統,無需進行其他的操作。內部結構簡潔,變流器為模塊化結構,易于安裝和維護,接入系統后,無需人工干預即可正常運行。
● 高性價比
全面國產化技術,控制器、變流器以及產品結構等方面具有自主的知識產權。
技術規格
電氣接線 |
三相三線,三四相線,單相 |
支持電壓等級 |
380V/690V/1000V/6KV/10KV/35KV |
輸入電壓范圍 (V) |
-30%~+30% |
輸入頻率范圍 (Hz) |
50/60HZ +/-5% |
尺寸(mm,寬×高×深) |
(800*800*2200)*2;壁掛式或更小尺寸可定制 |
多機并聯 |
不限(一臺主控) |
進線方式 |
上進線/后進線 |
噪聲(dB) |
<58 |
冷卻方式 |
智能風冷 |
運行溫度 |
-5℃~+45℃ |
儲存溫度 |
-40℃-+70℃ |
戶內空氣相對濕度 |
≤95%(無凝露) |
海拔高度 |
1500m,1500~4000m之間,根據國際GB/T3859.2每增加100m,功率降低1% |
防護等級 |
基本配置Idiv20,其余IP等級可定制 |
MTBF(平均無故障時間) |
≥10萬小時 |
CT接線方式 |
負載側 |
電流互感連接 |
特制電流互感器TA |
特定諧波次數補償 |
2~50次任意選擇,在液晶監控及后臺軟件監控均可實現 |
開關頻率 |
平均>=10KHz |
控制方法 |
快速傅立葉變換FFT和瞬時無功 |
拓撲結構 |
三電平逆變 |
整機效率 |
≥97% |
響應時間 |
≤5ms |
補償三相不平衡負載 |
有 |
過載保護 |
有,自動限流在100%額定輸出 |
人機界面 |
7英寸LCD觸摸屏 |
通訊協議 |
RS485;Modbus/電總協議;干接點 |
應用領域
遠距離電力傳輸
◆ 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
◆ 緩沖功率振蕩
城市二級變電站(35/110kV)
在區域電網中,一般采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,并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。
區域電網
高能耗的工業負荷在我國總用電負荷中占了較大成分,如鋼鐵冶金、石油化工等,這些大工業用戶往往有自己的電網系統。供電部門對這些大用戶有功率因數與電能質量等技術指標約束,利用華西SVG系統對這些大用戶自己內部的電網進行綜合無功補償,達到電力系統對其功率因數與電能質量的要求,同時自身也取得了節能降耗的巨大效益。常見的工業用戶包括大型電焊機、大型木材加工廠、重型粉碎機、礦井提升機、港口大型起重機等。
光伏供電
光伏電源項目現場中運行的負荷多為感性負荷,大量存在的感性負荷,不僅造成系統功率因數過低,降低了生產效率,增加企業電能費用支出,還會引起電網電壓波動,嚴重時影響帶載設備的安全運行,給企業帶來不必要的經濟損失。
根據《國家電網公司光伏電站接入電網技術規定(試行)》規定,大型和中型光伏電站的功率因數應該能夠在0.98(超前)~0.98(滯后)范圍內連續可調。因而,光伏發電系統需要通過無功補償的方式來提高功率因數,保證電能質量。
風電場
風資源的不確定性和風電機組本身的運行特性使風電機組的輸出功率是波動的,導致并網功率因數不合格、電壓偏差、電壓波動和閃變等問題,對于大容量風電場接入系統時還存在穩定性問題,都需要動態無功補償系統。另一方面,系統電壓的波動也會對風機的正常運行造成影響。
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,并產生負序電流。
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