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控制原理简述SVG补偿原理为通过控制使换流器发出与负载大小相同方向(性质)相反的无功功率,来抵消负载无功。通常通过双闭环控制,外环为功率/幅值和直流电压控制环,内环为电流环。具体控制框图如下:控制框图模型及介绍模型以25KVSVG为例进行建模,以验证SVG的不同控制方式及补偿效果,SVG通过升压变压器接到25KV电网。整体模型SVG主电路部分控制采用双闭环控制,外环直流电压给定值为2500V,无功环采用无功功率控制或交流电压控制。控制框图结果通过设置负载的性质(或交流电压降落,验证不同控制方式下的控制效果。1、负载为容性负载设置负载有功2MW,无功为容性无功2Mvar交流电源和负载参数设置给定SVG物供参考值为2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后PCC处A相电压、电流补偿前后SVG输出电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后负载电压、电流、功率(有功、无功)SVG直流侧电压2、负载为感性负载设置负载有功2MW,无功为感性无功2Mvar给定SVG物供参考值为-2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)。







 

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           这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力。因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低。4运行安全性能提高SVC以可控硅调节电抗加多组电容作为无功补偿的主要手段,极容易发生谐振放大现象,导致安全事故,系统电压波动大时,补偿效果受很大影响,运行损配套电容器不需要设置滤波器组,不存在谐振放大现象,SVG是有源型补偿装置,是采用可关断器件IGBT构成的电流源装置,从而避免了谐振现象,运行安全性能大大提高。





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NSD3SVG静止无功发生器所谓SVG,就是指上自换相的电力半导体(IGBT、IGCT等)桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。SVG要以根据负载特点和工况,自动调节其输出的无功功率的大小和性质。因此,从本质上讲,SVG要以等效为大小要连续调节的电容器或电抗器。随着非线性用电设备在电网中的大量投运,包括电机、电子整流等设备的普及,电能质量问题已经从“纯无功”过渡到“无功+谐波”,同时从纯静态无功增加到很多动态无功。传统的电容补偿不于适合这些变化,响应速度慢、补偿精度低、并联谐振等。安士缔电气依托美国NSD多年从事电能质量的技术优势,研制出的NSD3SVG系列静止无功发生器很好的解决了传统电容器补偿存在的问题;①模块化产品设计,支持在线扩容,不断电维护②可同时补偿容,达到功率因数0.99级补偿效果;③双DP控制,响应速度快,动态响应时间<50us;④适时跟踪,动态补偿,可随负载容量性质自适应补偿;⑤一机多能,可同时补偿功率因数和治理谐波;





 


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