SVG静止无功发生器是一种采用新一代高性能模块化动态无功补偿技术,用于改善供电状况和提高电能利用率的电力电子装置。传统的无源型无功补偿装置的无功容量呈阶梯式,补偿容量不能连续可调,容易造成系统过补欠补。以高频IGBT电力电子技术和自主研发的无功补偿电路为基础而设计产生,属于可控型、智能化的无功补偿源,控制电容SVG使用方法,其无功电流可以快速的跟随负载的变化而变化。不仅能够补偿系统感性无功,还能补偿容性无功。性能特点,效果稳定:采用电源模块进行无功补偿,补偿后功率因数≥;快速稳定:动态响应时间≤100us,全响应时间≤10ms;模块设计:单模块容量包含30kVar、50kVar,控制电容SVG使用方法、75kVar、100kVar等,单柜可达500kVar;组合应用:可配置APF使用,控制电容SVG使用方法,适合多种工况的组合应用;便捷耐用:设计寿命在十万小时,自身损耗极小且免维护。 SVG以半导体功率器件构成的逆变器为关键。控制电容SVG使用方法
那么什么是SVG呢?SVG中文名叫做静止无功发生器,英文描述为:StaticVarGenerator,简称为SVG。又称高压动态无功补偿发生装置,或静止同步补偿器。是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。SVG是目前无功功率控制领域内的比较好方案。相对于传统的调相机、电容器电抗器、以晶闸管控制电抗器TCR为主要的传统SVC等方式,SVG有着无可比拟的优势。SVG是静态无功补偿设备,是用来提高系统功率因数的;而APF有源滤波器(目前市面所能见到的有源滤波器都是并联的)是谐波补偿设备,是用来消除系统内的谐波的。这是两者重要的区别。简单来讲,APF主要是滤波功能,SVG主要是无功补偿。如果有谐波,SVG需要配滤波器进行。SVG的好处是容量可以做的比较大一些。APF,一般有50A,75A,100A不等。APF对系统要求比较高。但是可能系统又需要无功,因此就需要比较精密计算和仿真。贸易SVG预算SVG配套电容器不需要设置滤波器组,不存在谐振放大现象。
SVG无功补偿技术在低压配电网中的应用。当前的配电补偿方式会造成低电压配电系统的大量无功传输,提高了线损并降低了电能质量,SVG静止无功发生器既可以产生无功,又可以滤除谐波,从而提升电能质量,特别适用于低压配电系统。现主要从无功补偿方式出发,对低电压配电网的无功补偿技术,以及基于SVG的无功补偿方面进行了研究,并提出了SVG在低电压配电系统中的功能和优势。我国的电网主要依靠电压等级进行区分,其中66kV/110kV被称为高电压配电系统,20kV/10kV/6kV为中电压配电系统,而220V/380V为低电压配电系统。配电系统中存在的问题是供电可靠性、电能质量问题以及传输效率问题。其中的传输效率是指配电系统输送至用户的电能,与从输电网络中获得的电能的比值。输送效率与多种因素相关,其中一个重要问题就是无功补偿问题。SVG静止无功发生器既可以产生无功,又可以滤除谐波,从而提升电能质量,特别适用于配电系统。
SVG的逆变电路设计方面,针对行业的特殊性,在余量冗余设计、完善保护设计方面需要做到完善,同时,在关键器件IGBT选型方面以及散热方面以产品质量、性能作为优先目标,在安全性和可靠性方面得到了很大程度有效保障。冗余设计:选用IGBT的额定电流为其实际工作电流的数倍,以保证充分的抗涌流冲击能力。如各类电焊、中频炉场合。完善保护设计:每个IGBT模块均设计有电压尖峰吸收电路,有效防止瞬间过电压;同时为完全防止瞬间过电流的冲击,逆变电路设计了完善的过流保护系统,包括软件电流限制、基于输出电流传感器的高速硬件过流保护电路。两套保护系统相互独立,构成两级冗余保护,可充分保证IGBT模块的安全运行。IGBT选型与散热:采用的IGBT具有开关速度高、损耗抵、通态压降低、可靠性高等突出优势,全部选用IGBT耐压为650V的“I”字型三电平模块,可取得更低的损耗、更高的工作效率,同时模块设计完善的散热系统,及时设备在额定条件下连续工作较长时,IGBT模块的基板温升不超过40℃;同时,充分利用IGBT模块内的NTC电阻实现IGBT模块的可靠的过热保护,是APF的重要保证。SVG以并联的方式接入电网,通过实时检测负载无功,将与无功电流大小相等、方向相反的电流注入供配电系统。
SVC可以被看成是一个动态的无功源。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。电抗器电流是由一个可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变流过电抗器的电流有效值,从而保证SVC在电网接入点的无功量正好能将该点电压稳定在规定范围内,起到电网无功补偿的作用。SVG以大功率电压型逆变器为关键,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,或者直接控制交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功功率的目的。一般SVC的响应速度是20—40ms;而SVG的响应速度不大于5ms,能更好的抑制电压波动和闪变,在相同的补偿容量下,SVG对电压波动和闪变的补偿效果较好。SVG发出容性电流,抵消与之相反的无功电流;动态抑制特定次(3,5,7,11次)电流谐波。光伏SVG售后服务
由于SVG采用的桥式变流器,它可以看作是一个可调的电压或电流源。控制电容SVG使用方法
SVG为功率模块,应确保半导体功率器件的基板温升不超过40℃、电感温升不超过60℃,确保SVG长期稳定高效运行。结构散热设计:采用散热器专业分析软件进行计算机模拟分析,对散热器的基板面积、基板尺寸、基板厚度、散热片尺寸、散热片厚度、散热片间距、功率器件安装位置、冷却风速、流量等参数优化选择,实地加工并实验验证(实验过程采用红外热成像仪来分析散热器温度分布以及散热效果),同时根据大量行业经验,对散热器设计持续作优化。风道散热设计:风扇选用可调速风扇,确保40℃环境温度下,寿命大于70000小时;电感作为散热量比较大的功率器件,散热设计为的风道将热量排出柜体内,确保整机模块内部温度可控,充分保证半导体功率器件和电感的安全性与可靠性。 控制电容SVG使用方法
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