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发布时间:2022-08-08 01:34:00 作者:北京新能动力
静止无功发生器的安全性
随着大量非线性电力负荷谐波源在电力系统中的使用,除了要消耗大量有功功率外,还需要吸收大量的冲击性无功功率,这样就会引起配电网系统发生低功率因数、电压波动与闪变、谐波、以及三相不平衡等问题,不仅使配电网供电电能质量逐步恶化,同时谐波还会引起配电网保护控制系统发生“拒动”、“误动”等不利情况发生,降低配电网供电可靠性。
静止无功发生器的工作原理
SVG静止无功发生器的基本工作原理是将自换相桥式变流电路经电抗或直接并联到配电网系统中,通过内部智能控制单元运行分析获得无功补偿策略,自动自适应的调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值(电压型无功补偿装置),或直接控制SVG装置交流侧电流(电流型无功补偿装置),就可以使该变流电路吸收或者发出满足配电网动态调节要求的无功容量,实现对配电网无功的动态补偿和谐波治理作用。
SVG与SVC控制原理的区别
SVG与SVC的区别在于,在SVC中,由外闭环调节器输出的控制信号用作SVC等效电纳的参考值Bref,以此信号来控制SVC调节到所需的等效电纳,而在SVG中,外闭环调节器输出的控制信号则被视为补偿器应产生的无功电流(或无功功率)的参考值。正是在如何由无功电流(或无功功率)参考值调节SVG真正产生所需的无功电流(或无功功率)这个环节上,形成了SVG多种多样的具体控制方法。而这与传统SVC所采用的触发角移相控制原理是完全不同的。
静止无功发生器控制方法
如果在这种控制方法基础上对SVG吸收的无功电流(或无功功率)进行反馈控制(见图3),则对无功电流的控制准确度和响应速度都将得到显著提高。在这里,对无功电流大小的检测也有多种方法,其中以dqo坐标变换法(也称Park变换,或旋转矢量坐标变换)和基于瞬时无功功率理论的检测方法速度快。
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