三次谐波通过中性线,线路过热发生火灾等!Accu-VarASVC采用载波移相链式多电平PWM控制方式,等效开关频率高,对负载产生的谐波起到一定的过滤作用,不引起谐波谐振扩大等问题!一套装置实现了多个功能。应用领域城市网络和农网供电提高功率因数减少无效损失,解决变动性负荷产生的电压变动和闪变稳定受电终端电压适用于多用户的无效和谐波集中补偿,特别是冲击型负荷多的场合新能源接入控制风力发电、光伏发电设备的电源接入点无效,防止无效转移稳定电网电压,减少发电动力变动引起的电压变动,维持接入点电压,提高低电压穿越能力,使电气化铁路和城市轨道交通行业发挥作用牵引供电系统的无效和谐波综合管理,改善电能质量,提高牵引能力,节能消耗为什么使用无效补偿技术是传统的电力技术,代表国家电力水平的高低,无效补偿通常将低压变压器传输的无用功率转变为有用功率。
SVG的寿命在10年以上,自身的损失极小,几乎不能维持静止无效发生器(SVG)是柔流输电系统(FACTS)的重要装置,是继电容器补偿、磁控制电抗器MCR型SVC、TCR型SVC之后的第三代动态无效补偿技术。是动态无功补偿领域新技术应用的代表,是目前先进的动态无功补偿技术.在配电网上使用时,又称DSTATCOM.SVG并联于电网,相当于可变无功电源,其无功电流可灵活控制,自动补偿系统所需的无功电力!一方面有效解决了谐波干扰并联电容器装置的问题,另一方面,可根据用户的实际要求抑制或管理谐波,改善电能质量!
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Accu-VarASVC-100型DSTATCOM装置采用链式多电平结构,具有结构紧凑、损耗小、响应速度快、模块化配置容易扩展维护等诸多优点!采用高速数字信号处理器(DSP)和大型现场可编程逻辑门阵列(FPGA)为中心的分层式开拓结构的控制系统,可以满足高速调节算法的实现和多链接扩展的灵活配置需求!目前,该技术广泛应用于风力发电、煤矿、冶金、城市农村配电网、电气铁路等领域,适用于配电网中压(3kV~35kV)系统的应用主要功能Accu-VarASVC相对于传统的固定电容补偿、机械开关切割电容、晶闸管切割电容作为主要代表的补偿方式,快速无效调节Accu-VarASVC可随负荷变化,动态连续补偿功率因数,无效,吸收无效,无效,消除无效转移,使接入电网侧的功率因数维持在设定目标值中!
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目前,工矿企业多采用的电容器开关补偿,但电容器补偿配置低,开关补偿装置运行稳定性差,具体表现为低压固定电容器组补偿容量不可调整!投入电容器组分级投入,经常发生投入补充,不投入补充不足的问题,变压器不能在良好的经济状态下运转,上端电源侧线损失增加,经济效益下降.不能频繁切断电容器。因为电容器需要放电时间!投切电容器相应速度慢,动态无效,即快速负荷无法补偿。采用交流接触器切断电容器,相应速度慢,发生浪涌冲击、操作过电压、电弧等现象,开关和电容器损坏严重!
系统电压越低,越需要动态无效支撑电压,Accu-VarASVC输出无功电流与系统电压无关。通常的电容器无效补偿设备的无效功率输出能力根据电压的平方关系而变化!Accu-VarASVC可以为提高风力发电等新能源访问设备的低电压跨越能力提供更好的支持!具有抗谐波功能,可补偿部分电流谐波随着越来越多的非线性负荷投入使用,公共电网的谐波成分越来越严重.谐波可以缩短设备过热、绝缘老化、使用寿命,产生额外的谐波损耗,降低发电、输电和用电设备的效率,影响各种电气设备的正常工作,引起继电保护和自动装置的误动作,电气测量仪器的测量不正确,干扰临近的通信系统.
6上升到0!94以上,年奖罚款为3~4万元!不追加投资,实现扩张.无效补偿后,可以提高用电负荷率,变压器可以满负荷运转.例如,315KVA的变压器,功率因数COS≠0.6负荷的变压器只能提供服务189KW的有效功率,不能承受300KW左右的容量,需要购买500KVA的变压器!将功率因数从0。6提高到0。98,相当于扩大了63%,从189KW提高到309KW基本上可以满足所需的容量,节约了500KVA的变压器,经费约为340万元!
静止无效发生器是通过电抗器或直接连接到电网,调节桥电路交流侧输出电压的相位和宽度值,或直接控制交流侧的电流,吸收或发出满足该电路要求的无效电力,实现动态无效补偿的目的静止无效发生器,英语描述为:StaticVar,Generator,简称SVG!也称为高压动态无效补偿发生装置静止同步补偿器!是指自由交换的电力半导体桥式变流器进行动态无效补偿的装置。SVG是目前无效电力控制领域的好方案.与传统相机、电容电抗器、晶闸管控制电抗器TCR为主要代表的传统SVC等方式相比,SVG具有的优势。