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高压静止无功发生器SVG(STATIC VAR GENERATOR),是继同步调相机、电容器补偿、SVC后的最先进的动态无功补偿技术,是新一代动态无功补偿领域最新技术应用的代表。SVG并联在电网中,相当于可变的无功电流源,其无功电流可以灵活控制,自动补偿系统所需要的无功功率。一方面有效的解决了谐波干扰投切并联电容器装置的问题,另一方面,可根据用户实际要求抑制或治理谐波,改善电能质量。SVG在响应速度、稳定电网电压、降低系统损耗、增加传输能力、提高瞬变电压极限、降低谐波、解决负荷不平衡补偿和减少占地面积等多方面具有更加优越的性能。
采用可关断大功率电力电子器件(如IGBT、IEGT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并入电网,通过适当调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或直接控制其交流侧电流,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。作为有源型补偿装置,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,而且也可以对谐波电流进行跟踪补偿。

 

  2.风力发电场

由于风电场风力变化频繁的自然特点,导致风力发电机发电功率的波动很频繁。目前应用较广泛的异步风力(含双馈型)发电机,需要吸收一部分感性无功来建立磁场,可以通过并联电容器来满足,但是普通投切型固定容量补偿电容器不能满足风机随风力变化的频繁无功波动的要求,有时电容器满足不了的情况下,风机会向电网吸

收无功功率,导致上级电网功率因素降低,电压也会波动。所以,国家电网公司针对风电场并网带来的无功功率不足、电压波动及闪变、频率偏差和谐波问题出台《风电场接入电网技术规定》中明确风

电场的无功功率补偿要实现动态连续调节。

 

2.大型负荷的专项补偿

典型的负荷就是在钢铁生产中用的电弧炉、轧钢机等。这类装置的特点是用电容量大,对系统产生的冲击大且复杂,不但能耗很大,而且对电网造成的冲击和电能质量问题也很大。因此,针对这类负荷进行专项补偿也是综合动态无功补偿的重要目标之一,其节能和提高电能质量效果明显。

 

3.变/配电站

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。

MCR 型SVC 可以完全解决无功过量及不足的动态补偿问题,而且可以利用原来的投切式电容器,并使之不需要投切,可以大大延长电容器原来的设计使用寿命,为用户解决问题,改善提高用户的电网质量,并降低用户设备折耗率,带来经济效益。

 

4.电气化铁路

大容量牵引变电站,电气化列车运行通过时产生大容量的无功功

率冲击,由于电气化列车通过后负荷变小,这样车来车往,无功波动频繁,造成功率因数低和电压波动频繁,且伴随有谐波污染、三相负载不平衡等问题。MCR型SVC可补偿无功和谐波滤波治理,使其满足国家标准。稳定电压,提高功率因数。

 

5.港口、煤炭大型提升机

大型大型提升机主要的问题是系统起动的无功冲击很大,产生危害系统运行安全的谐波电流,导致系统运行效率降低,能源消耗巨大。MCR 型SVC 可以提高中大型提升机等用电设备引起的低功率因素,抑制谐波。大大提高了系统效率,为客户降低了能源消耗和生产投入,保证了系统用电的安全与可靠。

 

 

 

项目名称

参    数

电压(kV)

6

10

27.5

35

电源

三相

三相

三相

三相

额定容量(MVA)

1至15

2.5至40

1至16

2.5至40

功率因数

≥0.95(补偿容量范围内)

响应时间

最快5ms

谐波

满足GB/T14549-92国家标准

功率器件

IGBT

控制功能

无功功率、谐波电流

负序电流、综合补偿

控制芯片

DSP和现场可编程门阵列FPGA

冷却方式

风冷/水冷

防护等级

IP20

过载能力

1.15倍大于30min

寿命

20年

可靠性

平均失效间隔MTBF>75000/小时

平均恢复时间MTTR<5min

效率

>99%

环境温度

-40℃~+50℃

环境湿度

<90%,无凝露

海拔

<1000m

其他

无爆炸和腐蚀性气体