SVG动态无功补偿培训教程
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第一章原理及结构E5000 系列高压静止同步无功补偿装置采用级联型多电平拓扑结构。
输入侧不需要变压器,采取链节取电使功率单元控制回路可以工作,控制方式采用载波移相PWM方式。
图1-1给出10kV 系统主电路拓扑结构原理图。
sasc图1-1 E5000系列高压静止同步无功补偿装置拓扑图其中每相级联12个功率单元,主回路上连接有串联电抗器L,预充电电阻R。
直流侧电容起储存能量和进行功率交换的作用,正常运行时电抗会消耗少量的有功功率,以及功率器件的开关损耗等。
1.1 SVG工作原理SVG变流器装置和交流系统之间的无功功率交换可以通过改变变流器输出电压的幅值大小来加以控制。
如果网侧系统电压幅值高于输出电压,这时SVG装置发出感性无功功率;如果装置输出电压幅值高于系统电压,这时变流器发出容性无功功率。
u s cu u >s cu u<uu s cu u = 图1-2 SVG 工作原理等效图如果装置输出电压幅值和系统电压相等,这时变流器既不发出容性无功功率也不吸收感性无功功率,即此时的系统无功为零,为负载理想的工作状态。
因此,通过调节装置输出电压的幅值,E5000系列无功补偿装置可以实时的快速吸收或者发出系统所需要的无功功率,从而实现快速动态调节无功功率的目的。
1.2功率单元电路原理功率单元拓扑原理图见1.3,整机工作前先进行预充电,当直流电压达到设定值可停止预充电,即让单元控制回路可以工作为止。
直流侧电容为储能元件,电阻为均压元件,保证各个单元的电压均衡。
图1-3 功率单元原理图功率单元通过光纤接收信号,其中两根传送通讯信息,另外两根传递PWM信号。
1.3SVG一次系统图如图1-4,1QF0、KM1为高压开关,R为预充电电阻。
当调试运行时,1QF0闭合,KM1断开,预充电使功率单元控制部分可以正常工作。
并网运行时,KM1闭合,电阻短接。
当SVG出现故障或者停机检修时,把1QF0断开,使SVG从系统中脱离出来。
学习SVG基本原理:将自换相桥式电路(晶闸管和二极管反并联)通过变压器或者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。
功率模块简单原理:交流经过二极管整流后给模块上的直流电容,直流电容出来的直流再经过晶闸管逆变成交流输出。
(注:一个IGBT里面有两组晶闸管和二极管反并联电路,即自换相桥式电路)SVG与FC(电容器)的配合使用:FC始终发出容性无功,而且数值是固定的;SVG可以发感性,也可以发容性,且可以随负荷而变化,实现跟踪补偿。
装置基本操作:控制柜面板上5个显示灯:就绪、运行、闭锁、报警、故障。
3个按钮:启动、停机、复位。
SVG的启动:1按复位按钮,就绪与闭锁灯应亮2按启动按钮,断路器会自动合闸,主断路器闭合即表示装置已经进入了充电状态(给模块里面的直流电容充电)。
若在主断路器闭合后直流电压充电到超过直流设定值,则自动闭合启动开关以短路充电电阻(启动柜里面主要就是一个启动开关和充电电阻并联,启动开关是接触器或断路器),启动开关闭合后延时10s自动转入并网运行状态。
SVG的停机:按停机按钮,运行指示灯灭,闭锁指示灯亮。
设备的运行状态:SVG装置带电时,运行在五种工作状态:待机、充电、运行、跳闸、放电。
各状态说明和转换关系如下:待机状态:装置上电后立即进入待机状态,然后进行自检。
若无任何故障且状态正常,则点亮就绪灯。
若在就绪情况下收到用户启机命令,则闭合主断路器。
主断路器闭合后即转入充电状态。
充电状态:表示装置的直流电容正在充电,由于装置为自励启动,主断路器闭合即表示装置已经进入了充电状态。
若在主断路器闭合后直流电压充电到超过直流设定值,则自动闭合启动开关以短路充电电阻,启动开关闭合后延时10s 自动转入并网运行状态。
运行状态:表示装置处于并网运行的工作状态,可以在各种控制方式下输出电流,达到补偿无功、负序或谐波的效果。
SVG动态无功补偿及有源滤波治理装置运行规范35kv-110kV 电力二O—四年一月第一章总则 (1)第二章SVG技术指标 (2)第三章SVG设备日常巡检维护 (3)第四章SVG设备定期保养 (4)第五章缺陷管理及异常处理 (5)第六章培训要求 (6)第七章备品备件管理 (7)第一章总则第-条:凡是安装有变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定)。
第二条:特别是那些功率因数较低的变电站、发电厂、工矿、企业必须安装。
大型的异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、电气列车等尤其需要。
第三条:加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施,规范适用于国家电网公司所属范围内35kV SVG动态无功偿及有源滤波治理装置。
第二章SVG的技术指标SVG的产品特征第四条:专用软件无功功率补偿,不过载,不存在过补和欠补问题。
第五条:输出无功功率从容性到感性连续变化,可实现动态、连续、同步补偿。
第八条:电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响。
不产生谐波,具备抑制谐波的功能,更保障系统安全。
第七条:第八条:抑制电压波动和闪变,维持受电端电压,加强系统电压稳定性。
第九条:补偿系统无功功率,提高功率因素,降低线损,节能降耗,降低生产成本、SVG的技术指标第三章SVG设备日常巡检维护第十条:经常检查室内温度,通风情况,注意室内温度不应超过40度。
第十-条:保持室内清洁卫生,保持设备表面清洁干燥。
第十二条:确认各柜柜门锁闭。
第十三条:经常检查SVG是否有异常响声,振动及异味。
经常检查所有电力电缆、控制电缆有无损伤,电力电第十四条:缆端子是否松动,高压绝缘热缩管是否松动。
第十五条:经常检查功率柜滤尘网是否通畅;散热风机运转是否正常。
第十六条:检查设备构架无倾斜,检查设备构架各螺栓连接可靠,不松动,垫圈齐全。
第十七条:检查设备接地良好,并符合规范。
第十八条:夜间巡视,注意设备各部接点、绝缘子、套管等设备有无放电、滑闪、冒火现象。
动态无功补偿和滤波技术培训资料一、动态无功补偿技术概述动态无功补偿技术是一种用于电力系统中的无功补偿技术,通过控制无功功率来提高电力系统的功率因素和稳定性。
动态无功补偿技术可以保持电力系统的稳定运行,减少电力系统中的无功功率流动,提高电力系统的运行效率和可靠性。
动态无功补偿技术的主要原理是利用电容器、电感器和功率电子器件等设备,在电力系统中实现动态调节无功功率的目的。
通过对电力系统中的无功功率进行实时监测和控制,可以快速调节电力系统中的无功功率,提高电力系统的功率因素,降低系统的无功损耗,改善电力系统的电压波动和谐波失真问题。
动态无功补偿技术可以广泛应用于电力系统中的高压输变电站、工矿企业、电力用户等领域,对提高电力系统的运行效率和可靠性具有重要意义。
二、动态无功补偿技术的应用1. 电力系统中的动态无功补偿在电力系统中,由于电力设备的运行特性和负载变化等原因,会产生大量的无功功率,影响电力系统的稳定运行。
通过引入动态无功补偿技术,可以有效地调节电力系统中的无功功率,提高电力系统的功率因素,降低系统的无功损耗,改善电力系统的负载均衡和电压波动等问题。
2. 工矿企业中的动态无功补偿在工矿企业中,电力设备的运行对电力系统的功率因素和稳定性有很大影响。
通过使用动态无功补偿技术,可以实现对工矿企业中的无功功率进行快速调节,提高电力系统的功率因素,降低电力系统的无功损耗,降低用电成本,提高生产效率。
3. 电力用户中的动态无功补偿在电力用户中,动态无功补偿技术可以用于对用户端的无功功率进行实时监测和控制,提高电力系统的功率因素,降低电力系统的无功损耗,改善用户侧的电压波动和谐波失真问题,保障电力设备的运行稳定性和可靠性。
三、动态无功补偿技术的关键技术1. 无功功率检测技术动态无功补偿技术的关键是对电力系统中的无功功率进行实时准确的检测和分析。
通过使用先进的无功功率检测装置和技术手段,可以实现对电力系统中的无功功率进行准确监测和分析,为动态无功补偿技术的实施提供可靠的数据和支持。
SVG动态无功补偿培训教程
SVG(Static Var Generator)是一种用于无功补偿的静态设备,能
够实时调节无功功率并保持系统功率因数在设定值范围内。
这种设备在电
力系统中广泛应用,用于提高电网的稳定性和电能质量。
因此,学习SVG
动态无功补偿的培训教程对于电力工程师和相关领域的从业人员来说是非
常重要的。
一、SVG动态无功补偿的原理与作用
SVG动态无功补偿的原理是通过控制其电流输出来改变电网的无功功率,进而调节系统的功率因数。
SVG通过控制其电压和电流的相位差来实
现无功补偿。
当电网需要补偿无功功率时,SVG能够主动增加无功功率;
当电网需要吸收无功功率时,SVG能够主动减少无功功率。
通过实时调节
无功功率,SVG可以保持电网的功率因数在设定值范围内并提高电能质量。
二、SVG动态无功补偿的优点
1.快速响应:SVG能够在毫秒级别实现无功功率的调节,相比传统的
无功补偿设备(如电抗器和电容器),响应速度更快,能够更好地应对电
网负荷的变化。
2.精准补偿:SVG能够精确控制无功功率的调节量,使系统维持在设
定的功率因数范围内。
无论是低负载还是高负载时,都能够有效地补偿无
功功率。
3.减少损耗:SVG通过保持系统功率因数在最佳范围内,减少了输电
线路和电气设备的损耗,提高了电能的利用效率。
4.提高电能质量:SVG能够消除电网的谐波和提供电压稳定性,改善
电网的电能质量,减少电能质量问题对终端设备的影响。
三、SVG动态无功补偿的应用
1.电厂:SVG能够调节并补偿电厂的无功功率,提高电站的稳定性和
可靠性。
2.变电站:SVG能够控制变电站的无功功率,改善电网的功率因数,
减少无功功率引起的负荷损耗。
3.工业设备:SVG能够提供稳定的无功功率补偿,改善电能质量,降
低电机的运行成本。
4.输电线路:SVG能够减少输电线路的无功功率损耗,降低能耗并提
高输电效率。
四、SVG动态无功补偿的调试和维护
为了确保SVG动态无功补偿系统的正常运行,需要进行调试和维护。
具体包括以下几个方面:
1.参数设置:根据具体的系统要求和运行条件,对SVG进行参数设置,包括功率因数设定值、电流限制值等。
2.响应速度测试:测试SVG的响应速度,确保其能够在设定的时间范
围内完成无功功率的调节。
3.故障排除:根据SVG的系统报警信息,进行故障排查和维修。
4.定期维护:定期对SVG进行检查和维护,包括清洁设备、检查连接
线路等。
五、结论
SVG动态无功补偿是一种重要的电力系统无功补偿技术,具有快速响应、精准补偿、减少损耗和提高电能质量等优点。
了解SVG的原理和应用,以及进行系统的调试和维护,对于电力工程师和从业人员来说是非常重要的。
通过培训学习SVG的动态无功补偿技术,能够更好地应用于实际工作中,提高电能质量和电力系统的稳定性。