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AHZJSVG高压大功率静止无功发生器

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 安徽合肥市

更新时间:2024-10-22

有效日期:还剩82

产品详情

产品描述
  AHZJSVG高压大功率静止无功发生器
一、概述
        SVG 是当今无功补偿领域的代表。SVG 并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿系统所需无功功率。由于SVG的响应速度极快,所以又称为静止同步补偿器(Static  SynchronousCompensator, 简称STATCOM)。
        SVG的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,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,实现动态无功补偿的目的。
        静止无功发生器(SVG)作为一代的无功补偿产品,在补偿效果、功率密度和运行效率等技术指标上具有传统无功补偿设备的优势,是目前解决配电网尤其是快速变化的电网无功补偿问题的技术手段。
 
二、型号定义
三、基本参数
额定电压: 6KV、10KV、35KV
额定频率:50Hz
补偿容量:50kvar~10000kvar
电容器接线方式:星形
安装方式:户内、户外均可
海拔高度:≤2000m
相对湿度:95% (25℃时)
环境温度:-28℃ ~ +55℃
污秽等级:Ⅲ 级
抗震强度:水平加速度  0.2
 
四、工作原理
1、结构形式
                         功率单元串联链式多重化SVG系统结构图
2、装置工作原理
                                       装置工作原理图
主回路
        AHZJSVG主回路包括进线柜、启动柜和功率柜。进线柜内装有隔离开关K1、真空接触器(断路器)J1、J2,启动柜内装有预充电限流电阻R和连接电抗器L,功率柜内装有换流链(Link),换流链(Link)通过相同的功率单元体(Cell)级联而成,功率单元体(Cell)内又包含直流支撑电容Cd和IGBT构成的换流电路。
 
控制系统
       AHZJSVG控制系统包括主控制器、功率单元驱动板、辅助控制电路、人机界面及后台监控系统。控制系统中采用的核心元器件,如数字处理器DSP、现场可编程逻辑门阵列FPGA、光纤头、IGBT驱动模块等均为国外,可靠性已在长期应用中得到了的检验。
1)预充电限流电阻R
      预充电限流电阻R能有效限制装置启动前的预充电电流,保护IGBT和直流支撑电容不会损坏。该电阻具有极大的热容量,可在短时间内反复承受冲击电流。
2)连接电抗器L
      换流链(Link)通过连接电抗器L接入电网,该电抗器将换流链(Link)的输出电压转化为电流注入电网,同时平滑换流链(Link)产生的纹波。该电抗器采用优质材料和低磁密设计,具有高线性度、低损耗和抗谐波的特点。
3)换流链(Link)
     功率单元体(Cell)串联而成的换流链(Link)是ZG-dSVG的核心部件,单台功率单元体(Cell)将直流电压转化为交流电压,功率单元体级联后叠加形成输出的高电压。
    根据装置接入点电网的电压等级,ZG-dSVG每相换流链(Link)级联的功率单元体(Cell)数量不同,如 10kV 系统每相换流链(Link)通常由 10~12 个功率单元体(Cell)级联而成。
4)主控制器
     主控制器由各个功能板卡组成,完成交流信号采集、开关量控制、PWM 脉冲分配、状态检测和系统保护等工作。
5)功率单元驱动板
     功率单元驱动板安装在功率单元内,通过光纤与主控制器相连,将控制信号转化为IGBT的驱动信号,同时反馈功率单元的状态。
6)人机界面
     AHZJSVG 采用液晶触摸屏,具有完备的数据显示、信息存储和历史查询功能。友好的界面设计保证运行人员可以安全、便捷的操作设备。
 
五、SVG的技术优势
       SVG 是目前的无功补偿技术,基于电压源型变流器的补偿装置实现了无功补偿方式质的飞跃。它不再采用大容量的电容、电感器件,而是通过大功率电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换。从技术上讲,SVG较传统的无功补偿装置有如下优势:
1、响应速度更快
SVG响应时间:≤5ms。
传统静补装置响应时间:≥10ms。
SVG可在极短的时间之内完成从额定容性无功功率到额定感性无功功率的相互转换,这种的响应速度可以胜任对冲击性负荷的补偿。
2、电压闪变抑制能力更强
SVC对电压闪变的抑制可达2:1,SVG对电压闪变的抑制可以达到5:1,甚至更高。SVC受到响应速度的限制,其抑制电压闪变的能力不会随补偿容量的增加而增加。而SVG力不会随补偿容量的增加而增加。而SVG大装置容量可以继续提高抑制电压闪变的能力。
3、运行范围更宽
SVG能够在额定感性到额定容性的范围内工作,所以比SVC的运行范围宽很多。更重要的是,在系统电压变低时,SVG还能够输出与额定工况相近的无功电流。
4、补偿功能多样化
SVG不仅具有快速补偿系统无功功率的目的,还能够根据用户实际需要,对负荷谐波电流、负序电流等电能质量问题进行综合补偿。
5、谐波含量极低
SVG 采用了 PWM 技术、三电平技术和多重化技术,不仅自身产生的谐波含量极低,还能够对负载的谐波和无功进行补偿,实现有源滤波的功能,真正做到多功能化。
 
六、应用领域
1、电力配电网(35 kV /10kV)
  现场特点:
1)、多台主变并列,运行方式会发生变化。
2)、发生故障后电压恢复速度较慢。
3)、必须与变电站VQC或区域AVC协同工作。
AHZJSVG解决方案:
        配备上层控制系统,将交流采样、母联开关状态检测、开关柜断路器状态检测以及数据
通信等放在上层控制系统内进行处理。上层控制器根据本地控制策略或远方调度命令实时计
算SVG的输出容量,通过光纤将指令下发,SVG本体仅需要完成上层控制器的指令,同时反
馈装置状态即可。
2、风力发电场
现场特点:
1)、地处偏远,电网偏弱。
2)、电压质量直接关系到经济效益和安全生产。
3)、低电压穿越能力亟待提高。
AHZJSVG解决方案:
1)、提供大容量和超大容量 AHZJSVG,以高压母线电压作为控制目标,有效抑制电压波动。
2)、AHZJSVG具有优异的低电压运行特性,对改善风电场低电压运行能力有显著作用。
3、电力牵引供电系统
现场特点:
1)、负序分量比重较大。
2)、供电电网为单相27.5kV系统。
3)、交、直流混合系统,谐波含量大。
AHZJSVG的解决方案:
1)、提供单相27.5kV 的AHZJSVG。
2)、AHZJSVG具备综合补偿能力,在补偿无功的同时平衡补偿和有源滤波功能。
4、冲击性大型工业负荷
现场特点:
1)、负荷快速变化,对电网造成强烈冲击。
2)、无功波动造成的损耗很大。
3)、功率因数难以达标。
AHZJSVG的解决方案
1)、AHZJSVG具有4ms以内的动态响应速度,可以满足对任意负载进行治理的速度要求。
2)、以母线功率因数作为控制目标,实现任意时刻高功率因数运行。

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