svg动态无功补偿培训

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1、SVG无功补偿培训无功补偿即SVG目录1.什么是无功补偿?2.无功补偿装置的作用。3.电网中无功的增大对系统的影响?4.谐波问题产生的危害!5.无功补偿装置的技术条件6.装置的电气原理与结构7.装置的控制面板8.装置的操作注意事项9.装置的日常维护10.定期保养11.事故解决案例一.什么是无功补偿?电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率

2、在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。二.无功补偿装置的作用。提高线路输电稳定性。维持受电端电压,加强系统电压稳定性。补偿系统无功功率,提高功率因素。谐波动态补偿,改善电能质量。抑制电压波动和闪变。抑制三相不平衡。三.电网中无功的增大对系统的影响?无功功率的增加,会导致电流增大和视在功率增加,从而使发电机、变压器及其他电器设备容量和导线容量增加。同时,电力用户的启动及控制设备、测量仪表的尺寸和规格也要加大。无功功率的增加,使总电流增大,因而使设备及线路的损耗增加。使线路及变压器的电压降增大,如

3、果是冲击性无功功率负载,还会使电压产生剧烈波动,使供电质量严重降低。四.谐波问题产生的危害!使电网中的设备产生附加谐波损耗,从而降低发电、输电及用电设备的使用效率。产生额外的热效应,从而引起用电设备(电机、变压器、电容器)发热,使绝缘老化,降低设备的使用寿命,甚至被破坏。引起一些保护设备误动作,如继电保护,熔断器等。导致电器测量仪表计量不准确。通过电磁感应和传导耦合等方式对邻近电子设备和通信系统产生干扰,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。大大增加了系统谐振的可能。谐波容易使电网与补偿电容之间发生并联或串联谐振,使谐波

4、电流放大几倍甚至数十倍,造成过电流,引起电容器、与之相连的电抗器和电阻器的损坏。五.无功补偿装置的技术条件1.环境条件a)工作环境温度:-25℃~+40℃,贮存环境温度-40℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作;b)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为75%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露;c)大气压力:80kPa~110kPa(相对于海拔高度为2km及以下);d)使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本手册规定的振动、冲击和碰撞。2.装置主要技术参数a

5、)额定工作电压:10kV;b)工作电压范围(p.u.):0.4pu~1.2p.u;c)额定容量:10Mvar;d)输出无功范围:从感性额定无功到容性额定无功范围内连续变化;e)控制器响应时间:<1ms;f)输出电压总谐波畸变率(并网前):<5%;g)输出电压总谐波畸变率(并网后):<3%;h)输出电流总谐波畸变率:<3%;i)输出电压不对称度:<1%;j)效率:>99%;k)环境温度:-25℃~+40℃;l)人机界面:采用中文显示操作界面六.装置电气原理与构成电气原理SVG装置的主电路采用链式逆变器拓扑结构,Y形连接,10kV装置每相由12

6、个功率单元串联组成,运行方式为N+1模式。下图所示为SVG装置的连接原理图。10KVSVG装置的连接原理图10kV装置的电气原理图装置构成控制柜控制柜由控制器、显示操作面板、控制电源、继电器、空气开关等部分组成。控制电源提供了DC24V和DC5V电源系统,为控制器和继电器操作供电。显示面板包括了液晶屏显示和信号指示灯。具体。操作部分包括启机按钮、停机按钮和复位按钮。空气开关功能控制器控制器由一台西门子PLCS7-200CPU模块、一个PWS6600触摸屏、一台QCON主控制器及远程监控计算机组成,如图。QCON主控制器安装在一个标准6U机箱

7、内。功率柜功率柜的主要组件是功率单元(又称为链节)。SVG装置单个功率柜的正面布置图,每个功率柜分三层安装。电子旁路回路采用进口IGBT器件,动作迅速且可靠,保证了功率模块发生故障情况下,控制器可以在1ms时间内将故障模块可靠旁路。功率模块的控制器,除了采样回路、保护回路和输出驱动回路外,几乎所有的逻辑和通讯处理均采用大规模FPGA芯片完成,智能化的设计使得硬件设计简单,软件设计灵活,便于以后的功能修改和升级,而且可靠性高,受功率器件的干扰小。模块的外部接口只有2个电压输出端子和4个光纤端子。启动柜启动柜由启动开关、充电电阻等几个部分组成。

8、SVG装置的启动方式设计为自励启动。在主开关合闸后,系统电压通过充电电阻对功率单元的直流电容进行充电,当充电电压达到额定值的80%后,控制系统闭合启动开关,将充电电阻旁路。连接电

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