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YS系列低壓智能電容器是以二臺(tái)(△型)或一臺(tái)(Y型)低壓電力電容器為主體,采用微電子軟硬件技術(shù)、微型傳感技術(shù)、微型網(wǎng)絡(luò)技···
本公司生產(chǎn)的自愈式并聯(lián)電力電容器,采用目前國(guó)際先進(jìn)的鋅鋁復(fù)合金屬化膜,引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)及日本、韓國(guó)的先進(jìn)設(shè)備···
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高壓大功率靜止無(wú)功發(fā)生器SVG作為無(wú)功補(bǔ)償領(lǐng)域的另一重要分支,SVG是當(dāng)前世界上Z先進(jìn)也是Z復(fù)雜的補(bǔ)償技術(shù)產(chǎn)品,在響應(yīng)速度、穩(wěn)定電網(wǎng)電壓、降低系統(tǒng)損耗、增加傳輸能力、提高瞬變電壓極限、降低諧波和減少占地面積等多方面具有更加優(yōu)越的性能。由于區(qū)域電網(wǎng)的容量越來(lái)越大,這就要求補(bǔ)償裝置的容量也相應(yīng)增大。在幾百M(fèi)VA級(jí)的無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng)中,常用的方案是將SVG與SVC相結(jié)合,充分發(fā)揮SVG的快速特性和SVC的穩(wěn)態(tài)性能,使系統(tǒng)在補(bǔ)償特性、造價(jià)、可靠性等方面達(dá)到Z優(yōu)。
1,SVG (STATC OM)原理
SVG是當(dāng)今無(wú)功補(bǔ)償領(lǐng)域Z新技術(shù)的代表。SVG并聯(lián)于電網(wǎng)中,相當(dāng)于一個(gè)可變的無(wú)功電流源,其無(wú)功電流可以快速地跟隨負(fù)荷無(wú)功電流的變化而變化,自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng)所需無(wú)功功率。由于SVG的響應(yīng)速度極快,所以又稱(chēng)為靜止同步補(bǔ)償器(Static Synonous Compensator, 簡(jiǎn)稱(chēng)STATCOM)。
SVG的基本原理(見(jiàn)圖2)是利用可關(guān)斷大功率電力電子器件(如IGBT)組成自換相橋式電路,經(jīng)過(guò)電抗器并聯(lián)在電網(wǎng)上,適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)橋式電路交流側(cè)輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側(cè)電流,就可以使該電路吸收或者發(fā)出滿足要求的無(wú)功電流,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償?shù)哪康摹?/span>
2,SVG的功能
目前Z理想的方案就是采用SVG,用以提高電網(wǎng)穩(wěn)定性,增加輸電能力,消除無(wú)功沖擊,濾除諧波,平衡三相電網(wǎng)。
⑴ 提高線路輸電穩(wěn)定性
在長(zhǎng)距離輸電線路上安裝SVG裝置,不但可以在正常運(yùn)行狀態(tài)下補(bǔ)償線路的無(wú)功損耗,抬高線路電壓,提高有效輸電容量,而且可以在系統(tǒng)故障情況下提供及時(shí)的無(wú)功調(diào)節(jié),阻尼系統(tǒng)振蕩,提高輸電系統(tǒng)穩(wěn)定性。
⑵ 維持受電端電壓,加強(qiáng)系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性
對(duì)于負(fù)荷中心而言,由于負(fù)載容量大,又沒(méi)有大型的無(wú)功電源支撐,因此容易造成電網(wǎng)電壓偏低甚至發(fā)生電壓崩潰的穩(wěn)定事故。而SVG具有快速的無(wú)功功率調(diào)節(jié)能力,可以維持負(fù)荷側(cè)電壓,提高負(fù)荷側(cè)供電系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性。
⑶ 補(bǔ)償系統(tǒng)無(wú)功功率,提高功率因數(shù),降低線損,節(jié)能降耗
電力系統(tǒng)中的大量負(fù)荷,如異步電動(dòng)機(jī)、電弧爐、軋機(jī)以及大容量的整流設(shè)備等,在運(yùn)行中需要大量的無(wú)功;同時(shí),輸配電網(wǎng)絡(luò)中的變壓器、線路阻抗等也會(huì)產(chǎn)生一D的無(wú)功,導(dǎo)致系統(tǒng)功率因數(shù)降低。
對(duì)電力系統(tǒng)而言,負(fù)荷的低功率因數(shù)會(huì)增加供電線路的能量損耗和電壓降落,降低了電壓質(zhì)量。同時(shí),無(wú)功也會(huì)導(dǎo)致發(fā)電、輸電、供電設(shè)備的利用率降低;對(duì)于電力用戶而言,低功率因數(shù)會(huì)增加電費(fèi)支出,加大生產(chǎn)成本。
⑷ 抑制電壓波動(dòng)和閃變
電壓波動(dòng)和閃變主要是負(fù)荷的急劇變化引起的。負(fù)荷的急劇變化會(huì)導(dǎo)致負(fù)荷電流產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的劇烈波動(dòng),劇烈波動(dòng)的電流使系統(tǒng)電壓損耗快速變化,從而引起受電端電網(wǎng)電壓閃變。引起電壓閃變的典型負(fù)荷有電弧爐、軋鋼機(jī)、電力機(jī)車(chē)等。
SVG能夠快速地提供變化的無(wú)功電流,以補(bǔ)償負(fù)荷變化引起的電壓波動(dòng)和閃變現(xiàn)象。
目前,抑制電壓波動(dòng)和閃變的Z佳方案是采用SVG。
⑸ 抑制三相不平衡
配電網(wǎng)中存在著大量的三相不平衡負(fù)載,典型的如電力機(jī)車(chē)牽引負(fù)荷和交流電弧爐等。同時(shí),線路、變壓器等輸配電設(shè)備三相阻抗的不平衡也會(huì)導(dǎo)致電壓不平衡問(wèn)題的產(chǎn)生。
SVG能夠快速地補(bǔ)償由于負(fù)載不平衡所產(chǎn)生的負(fù)序電流,始終保證流入電網(wǎng)的三相電流平衡,大大提高供用電的電能質(zhì)量。
⑹ 面向電網(wǎng)應(yīng)用多種補(bǔ)償功能
抑制系統(tǒng)振蕩,提高電網(wǎng)穩(wěn)定性,為電網(wǎng)安全保駕護(hù)航。
由于區(qū)域電網(wǎng)的容量越來(lái)越大,這就要求補(bǔ)償裝置的容量也相應(yīng)增大。在幾百M(fèi)VA級(jí)的無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng)中,常用的方案是將SVG與SVC相結(jié)合,充分發(fā)揮SVG的快速特性和SVC的穩(wěn)態(tài)性能,使系統(tǒng)在補(bǔ)償特性、造價(jià)、可靠性等方面達(dá)到Z優(yōu)。
3,SVG-優(yōu)勢(shì)
SVG是目前Z為先進(jìn)的無(wú)功補(bǔ)償技術(shù),基于電壓源型變流器的補(bǔ)償裝置實(shí)現(xiàn)了無(wú)功補(bǔ)償方式質(zhì)的飛躍。它不再采用大容量的電容、電感器件,而是通過(guò)大功率電力電子器件的高頻開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)無(wú)功能量的變換。從技術(shù)上講,SVG較傳統(tǒng)的無(wú)功補(bǔ)償裝置有如下優(yōu)勢(shì):
⑴ 響應(yīng)速度更快
SVG響應(yīng)時(shí)間:≤5ms。
傳統(tǒng)靜補(bǔ)裝置響應(yīng)時(shí)間: ≥10ms。
SVG可在極短的時(shí)間之內(nèi)完成從額定容性無(wú)功功率到額定感性無(wú)功功率的相互轉(zhuǎn)換,這種無(wú)可比擬的響應(yīng)速度完全可以勝任對(duì)沖擊性負(fù)荷的補(bǔ)償。
⑵ 電壓閃變抑制能力更強(qiáng)
SVC對(duì)電壓閃變的抑制Z大可達(dá)2:1,SVG對(duì)電壓閃變的抑制可以達(dá)到5:1,甚至更高。SVC受到響應(yīng)速度的限制,其抑制電壓閃變的能力不會(huì)隨補(bǔ)償容量的增加而增加。而SVG由于響應(yīng)速度極快,增大裝置容量可以繼續(xù)提高抑制電壓閃變的能力。
⑶ 運(yùn)行范圍更寬
SVG能夠在額定感性到額定容性的范圍內(nèi)工作,所以比SVC的運(yùn)行范圍寬很多。更重要的是,在系統(tǒng)電壓變低時(shí),SVG還能夠輸出與額定工況相近的無(wú)功電流。
⑷ 補(bǔ)償功能多樣化
SVG不僅具有快速補(bǔ)償系統(tǒng)無(wú)功功率的目的,還能夠根據(jù)用戶實(shí)際需要,對(duì)負(fù)荷諧波電流、負(fù)序電流等電能質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行綜合補(bǔ)償。
⑸ 諧波含量極低
SVG采用了PWM技術(shù)、三電平技術(shù)和多重化技術(shù),不僅自身產(chǎn)生的諧波含量極低,還能夠?qū)ω?fù)載的諧波和無(wú)功進(jìn)行補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)有源濾波的功能,真正做到多功能化。
⑹ 占地面積小
由于無(wú)需高壓大容量的電容器和電抗器做儲(chǔ)能元件,SVG的占地面積通常只有相同容量SVC的50%。
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公司堅(jiān)持“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求發(fā)展”為宗旨,致力打造智能電網(wǎng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)品牌。公司堅(jiān)持“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求發(fā)展”為宗旨,致力打造智能電網(wǎng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)品牌。
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