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2.3.2 SVG治理谐波原理
SVG的滤波方式与以往的动态补偿装置方式不同,SVG不在采用电容和电抗组成的LC回路进行滤波,而是采用桥式变流电路的PWM技术来进行滤波,是发出与负荷谐波大小相同方向相反的谐波与之相抵消,从而达到有源滤波的效果。SVG对于滤除2次~13次谐波效果较好,对于更高次谐波也可以滤除,只需调节开关器件的开关频率即可,但会增加很大的设备损耗。目前行业中仅需要SVG滤波13次以下谐波即可。
从以上工作原理的可以看出,如果需要SVG在补偿无功的同时还对负载谐波进行补偿,只需SVG将需要补偿的无功电流和补偿的谐波电流叠加计算后输出相应的电流波形即可。因此,可以说SVG即能实现补偿无功的同时也治理谐波电流的双重目标。
3 静止型无功发生器(SVG)应用的必要性及作用
3.1 采用SVG 装置的必要性
3.1.1 技术先进
静止型无功发生器SVG属于第三代动态无功补偿技术。是迄今为止最先进的补偿型式,它具备所有传统补偿的功能。不需要大容量的电容器和电抗器,而是通过大功率电力电子器件的高频开关(IGBT)来实现动态无功补偿的作用。即可补偿容性无功也可以补偿感性能无功,响应时间小于等于5 ms。
3.1.2 无功补偿特性好 支持系统电压能力强
SVG补偿功能多样化,可以单独补偿无功、治理谐波、治理电压和闪变、治理三相不平衡,也可以综合起来进行补偿。
SVG输出电流不受母线电压影响,在电网电压下降时,SVG仍可满电流输出,可有效改善母线电压。而普通的电容器类补偿装置的输出与电网电压平方成正比,在电网电压下降时,需要电容器多输出一些来提高电压,此时电容器输出越少起不到支撑系统电压,影响了系统电压的安全稳定性。
3.1.3 运行损耗小 可靠性高
SVG采用新型低损耗功率器件IGBT和小容量的电抗器,所以成套装置损耗不大于0.8%,而TCR型SVC其相控电抗器的损耗就大于1.5%以上,整套设备损耗约为2.5%。
SVG没有大容量的电容和电抗,所以SVG投入系统中后不会改变系统阻抗,不会产生串、并联谐振,使系统运行更加稳定可靠。
3.1.4 控制方式多
SVG具备多种控制方式:恒功率因数方式、恒无功方式、恒电压方式、无功和电压兼顾方式,等,不同行业用户可以选择不同的控制方式。对于煤炭类行业一般选择恒功率因数方式即可,对于风电、光伏行业比较特殊,需要SVG能稳定电压还需要在电压稳定的前提下提高功率因数,这就需要选择无功和电压兼顾的方式。
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