电网中的电动机、变压器等电力负荷属于感性负荷,这些电力负荷在运行过程中要消耗无功功率。无功功率的存在使得电网功率因数下降,从而降低了发供电设备的效率,造成电网电压的波动,也增大了电能损耗。无功补偿就是把容性负荷与感性负荷并联接在同一电路,用容性负荷输出的无功功率补偿感性负荷所需要的无功功率。(1)无功补偿可降低线路损耗当线路负载为感性负载时,要输送的有功功率不变时,负载电流会提高,线路损耗与电流的平方成正比增加。进行无功补偿后,功率因数提高,输送的有功功率不变,补偿点以前的线路中通过的无功电流减小,线路中功率损耗大大降低。(2)无功补偿可以提高功率因数、降低电能损耗有功功率一定,用电功率因数越小,所需的无功功率越大。如果没有安装无功补偿装置,则无功功率必须由输电系统供给,供电线路和变压器的容量需增大。
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其余的几种应用较少。因此综合考虑技术成熟程度及性能优势,我风场选用了荣信电力电子有限公司生产TCR(晶闸管控制电抗器)型SVC无功自动补偿成套装置,以适应风电场变化快,满足电力系统稳定运行的需求。茂明风场一期工程为4.95MW,送出线路为220kV,在风场内建设220kV升压站,主变按远期规划容量为100MVA,根据电网要求及电力系统无功补偿配置技术原则,220kV变电站的无功补偿装置容量应按主变容量的10%——25%配置。综合考虑风场负荷(两期为99MW),按茂明风场负荷20%配置无功补偿容量计算,在主变35kV侧布置一组动态无功补偿,其容量为20Mvar。TCR型SVC的工作原理TCR型SVC20世纪80年始在我国投入使用。主要由控制柜、可控硅阀组(TCR)、相控电抗器、电容器及滤波电抗器(FC)组成。工作原理为根据检测将补偿电容设计成滤波支路形式全部投入,控制器通过光缆传输信号控制晶闸管的导通角,从而控制电抗器电感无功输出量抵消过补的电容无功,以达到补偿目的。TCR的基本结构是两个反并联的晶闸管和电抗器串联,通过控制晶闸管的导通角,控制TCR的电流以达到控制其无功功率大小。。
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2018年国内高压SVG行业主要企业细分业务收入统计单位:元资料来源:公司年报、智研咨询整理无功补偿装置是电网节能、环保和电能质量治理的主力产品,是为电网提供无功支撑的重要设备。从容量上看,SVG适用于较小容量的无功补偿,SVC适用于较大容量的无功补偿,SVG可以直接接入10kV及35kV系统,适用于工矿企业及新能源并网等需要快速补偿且对占地有严格要求的场合。与SVC相比,SVG的响应速度更快,运行范围更宽,谐波电流含量更小,且电压较低时SVG仍可向系统注入较大的无功电流,它的储能元件(如电容器)的容量远比它所提供的无功容量要小。早期影响SVG应用的主要因素是其造价成本较高,近几年通过技术改进和规模量产,在小容量产品和风电等特殊领域,SVG的价格已接近SVC,具有一定的优势,其发展值得期待,未来SVG的研发方向是开发高电压等级、更大容量的SVG产品。随着国民经济的不断发展,用电量会越来越大,随之而来的是输电系统在基础建设上必然要加大投入。而通常发电、输电系统的容量要超前国民经济1.5-2个基数发展,所以无功补偿的市场前景非常广阔。特别是随着我国交直流特高压输电系统(AC1000kV、DC±800kV)的建设,每条特高压输电线路和每个变电站的无功需求容量将是以前500kV及以下电压等级系统需求的数倍。配合这些特高压输电系统的建设和应用,随之带来的是无功补偿装置的应用将会朝着超高压、大容量、特高压直流滤波电容器装置的应用方向发展,届时会对整个无功补偿装置生产行业的技术发展起到不可估量的提升和带动作用。
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