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文档简介

高压静止无功发生器1、应用场合及解决的问题 变电站大量非线性负荷用户产生的谐波注入电网,使公用电网的电压波形发生畸变,电能质降,对电网和广大客户的电气设备造成了直接和潜在的危害,同时也对电网的安全、稳定运行带来威胁。 解决的问题:应用于变电站时,通过对变压器低压侧母线的无功功率控制而达到抑制高压侧母线电压偏 差、电压闪变及波动以及谐波治理的目的,使高压侧母线的电压及电能质量始终稳定在国标所要求的范围内。 大用电客户石油化工、钢铁冶金、大型电焊机、大型木材加工、重型粉碎机、矿井提升机、港口大型起重机等等大工业用户往往有自己的电网系统,供电部门对这些企业的功率因数和电能质量等有严格的指标约束。 解决的问题:对大用电客户进行综合的无功、谐波补偿,使其达到电力部门的要求,避免了巨额罚款,同时取得节能降耗的巨大效益。 风电场风电机组的输出功率波动会导致并网功率因数不合格、电压波动和闪变等问题,而系统电压的波动又会影响风机的正常运行。 解决的问题:补偿风电接入系统的功率因数,抑制电压波动和闪变。 光伏并网发电系统由于光伏发电系统受光照、温度等诸多因数的影响,存在无功、谐波、电压偏差等问题。 解决的问题:补偿无功和谐波,提高接入系统的功率因数,抑制电压波动和闪变。 电弧炉电弧炉对电网产生的不良影响主要是: (1)导致电网严重三相不平衡,产生负序电流。(2)产生高次谐波,其中普遍存在如2、4次偶次谐波与3、5、7次等奇次。(3)谐波共存的状况,使电压畸变更趋复杂化。(4)存在严重能够的电压闪变,功率因数低。 解决的问题:向电弧炉等负载快速提供无功电流并稳定电网电压,增加有功功率输出,提高生产效率、最大限度降低闪变的影响、消除电弧炉造成的三相不平衡、滤除有害的高次谐波、提高系统功率因数。 电力机车供电网电力机车运输方式在保护环境的同时也对电网造成了严重“污染”,因电力机车为单相供电,这种单相负荷就造成了供电网的严重三相不平衡及较低的功率因数,并产生负序电流。 解决的问题:通过分相快速补偿功能来平衡三相电网,补偿负序电流,并提高功率因数。 提升机等其他重工业负载提升机等重工业负载在工作中会对电网产生如下影响:(1)引起电网电压降及电压波动。 (2)消耗大量无功功率,功率因数低。 (3)传动装置会产生有害高次谐波。 解决的问题:补偿无功和谐波,提高接入系统的功率因数,抑制电压波动和闪变。2、工作原理 奥特迅高压级联SVG是将自换相的桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当的调节 桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值控制其交流侧电流,使该电路吸收或发出满足要求的无功电流和谐波电流,从而实现动态无功补偿、谐波消除以及稳定交流母线电压的目的。3、功能特点补偿性能优越奥特迅高压SVG采用目前较为高端的DSP和FPGA等处理芯片,可精确地检测、补偿系统的无功及谐波电流、负序电流,稳定交流母线电压,并可在电网不平衡度60% 内时安全稳定运行。 模块旁路自动旁路方式: 晶闸管旁路、IGBT旁路功率单元根据故障类型选择晶闸管旁路或IGBT旁路,自动从主电路中切除,从而在不停机情况下自动完成旁路。 研发条件先进利用RTDS对各种电网工况(低电压穿越、电网不平衡)、各种负载(不平衡负载)进行模拟,装置控制算法的适应性得到完整测试。控制柜通过RTDS的完整测试。 结构设计领先结构设计处于国内领先水平,体积小,占地面积小、成本低 可扩展性较强采用PLC作为通信交互点,可外扩多个通信模块,实现多台并机工作时的统一控制,也可外加多个远控终端对设备进行同时监控。 设计和测试细节化元器件采购、电路板设计、软件设计、结构设计、热设计、底层调试、出场测试等每一个细节都精益求精,确保了奥特迅高压SVG过硬的质量。 代码远程维护方便采用GPRS通信方式,可以在公司完成对几乎所有现场设备代码的远程烧写,易于产品代码的维护和升级。 解决方案完美奥特迅利用强大的技术力量,可以根据用户的需求,提供完美的全套电能质量解决方案。4、 技术参数输入电压电网电压三相,50Hz5%,6kV/10kV/20kV/35kV单相, 27.5kV电网电压不对称度0.98(补偿容量范围内)输出谐波电压含量5% 输出谐波电流含量额定功率下75000小时平均恢复时间MTTR5分钟与其他设备配合使用可多台SVG并机使用,也可与无源电容补偿组(如传统电容柜、LC滤波柜)配合工作环境安装场所室内,无爆炸性或腐蚀性气体环境温度040环境湿度90%,无凝露 海拔高度1000米以下(1000米以上需定制)存储/运输温度-4070电磁兼容性指标符合GB/T725

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