SVG动态无功补偿培训(ppt29张)
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动态无功补偿装置技术培训 ppt课件
) P
无功补偿的意义和作用
意义: 就近提供负载所需的无功功率,避免负载与电源进行无功功率交换。 作用:
减少由于无功功率在电路内往返传输过程中引起的电能损失; 减少由于无功功率在电路内往返传输过程中引起的电压损失; 增加设备输电能力; 提高系统的稳定性。
国家相关政策
•节电措施 各级电压的电力网和电力用户都要提高自然功率因数,并按无 功分层分区和就地平衡以及便于调整电压的原则,安装无功补偿设备和 必要的调压装置。 •电能质量与节电监察 各级电力部门要对所管辖电网(包括输配电线路、变电站和用 户)的电压质量和无功电力、功率因数和补偿设备的运行进行监察、考 核。各电力用户都要向当地供电部门按期报送电压质量和无功补偿设备 的安装容量和投入情况,以及无功电力和功率因数等有关资料。电网和 用户都要提高调压装置和无功补偿设备的运行水平。
无功补偿原理
P+jQ
系统
PL+jQL -jQC
负载
无功补偿原理图 功率平衡: P jQ P L jQ P PL
cos
L
L
- jQ
C
PL j ( Q
L
- Q
C
)
Q Q
- Q
C
-1
cos tg
(
当 Q L Q C时 : P PL { Q 0 cos 1 . 0
图 1 非零过渡过程投切电容器 组的电网电压和电流波形图
图 2 零过渡过程投切电容器 组的电网电压和电流波形图
RTSC动态滤波补偿装置优点
1、准确的测量及完善的设计 设计滤波器的首要条件是谐波测量的准确性,有了准确的测量加 上完善的设计才能得到良好的滤波效果。我公司采用的A级精度的电能 质量测试仪保证了测量的准确性,采用的高端设计和仿真软件有效的 保证了设计的完善性和可靠性。 2、可靠的晶闸管触发 我公司研制开发的晶闸管触发控制电路,采用晶闸管柔性投切技 术(FACTF)。这种技术可有效的解决采用传统晶闸管电压过零投切技 术时产生的过电压、过电流、暂态冲击等问题。充分解决了晶闸管触 发可靠性低、波形畸变、晶闸管损坏的问题。 3、完善的保护 可以实现长期免维护。保护功能包括滤波器组过电流保护、晶闸 管过热保护、过压保护、欠电压保护。运行可靠性高。 4、精确迅速的控制
动态无功补偿培训材料课件
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SVG培训资料
(9)强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列,当有困难时应设强绝缘的隔板。 (10)带有照明的封闭式柜体应保证照明完好。 (11)接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。 (12)交流回路线缆与直流回路线缆应分开布线。
荣信SVG的电气安装
通电前目测 (1)确保所有的电气连接紧固并且所有标记完整。确认没有柜体损伤,也没有严重的外部涂漆脱落。 (2)控制柜和单元内导线颜色应符合 A 相黄色、B 相绿色、C 相红色,或 A、B、C 相有明显标志。 (3)核对高压静止无功发生器电源是否符合高压静止无功发生器规格。
荣信SVG的简明调试
3 .调试方法及步骤 (1)按照图纸将电源板、主控板、数字板、模拟板、通讯板、PWM 板、CT 板、PT 板依次插入控制机机箱中,并保证各电路板与总线板上对应的 DIN 插槽 可靠连接。 (2)确认主控板、模拟板、PWM 板、通讯板程序正确无误。 (3)高压静止无功发生器上控制电。 (4)任意修改参数。 (5)打下控制电源开关,再重新上电,查询掉电前所设置的参数是否与定值单一致。
SVG的基本原理
SVG的基本原理
SVG无功补偿原理图
负荷补偿——补偿无功
补偿前电压和电流
补偿后电压和电流
SVG的基本原理
SVG抑制谐波原理图
负荷补偿——谐波治理
补偿前电压和电流
补偿后电压和电流
SVG的技术优势
响应时间更快 SVG响应时间:≈ 5ms。 传统静补装置响应时间: ≥10ms。
抑制电压闪变能力更强 SVC对电压闪变的抑制最大可达30%~50% 。 SVG对电压闪变的抑制可以达到80%。
不产生系统串、并联ຫໍສະໝຸດ 振,系统运行更可靠 SVG拓扑结构
荣信SVG的电气安装
通电前目测 (1)确保所有的电气连接紧固并且所有标记完整。确认没有柜体损伤,也没有严重的外部涂漆脱落。 (2)控制柜和单元内导线颜色应符合 A 相黄色、B 相绿色、C 相红色,或 A、B、C 相有明显标志。 (3)核对高压静止无功发生器电源是否符合高压静止无功发生器规格。
荣信SVG的简明调试
3 .调试方法及步骤 (1)按照图纸将电源板、主控板、数字板、模拟板、通讯板、PWM 板、CT 板、PT 板依次插入控制机机箱中,并保证各电路板与总线板上对应的 DIN 插槽 可靠连接。 (2)确认主控板、模拟板、PWM 板、通讯板程序正确无误。 (3)高压静止无功发生器上控制电。 (4)任意修改参数。 (5)打下控制电源开关,再重新上电,查询掉电前所设置的参数是否与定值单一致。
SVG的基本原理
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负荷补偿——补偿无功
补偿前电压和电流
补偿后电压和电流
SVG的基本原理
SVG抑制谐波原理图
负荷补偿——谐波治理
补偿前电压和电流
补偿后电压和电流
SVG的技术优势
响应时间更快 SVG响应时间:≈ 5ms。 传统静补装置响应时间: ≥10ms。
抑制电压闪变能力更强 SVC对电压闪变的抑制最大可达30%~50% 。 SVG对电压闪变的抑制可以达到80%。
不产生系统串、并联ຫໍສະໝຸດ 振,系统运行更可靠 SVG拓扑结构
动态无功补偿培训材料ppt课件
32
动态无功补偿和滤波技术培训 谐波治理(滤波)基础知识:
3、谐波的危害:
主要表现在以下几个方面:
• 谐波使企业电网中的设备产生附加
谐波损耗,降低电网、输电及用电
设备的使用效率,增加电网线损。
在三相四线制系统中,零线会由于
流过大量的3次及其倍数次谐波电流,
造成零线过热。
33
动态无功补偿和滤波技术培训 谐波治理(滤波)基础知识:
调压技术:根据 Q=2πfCU2 改变电容器 端电压来调节无功输出,实现自动补偿。
20
动态无功补偿和滤波技术培训 无功补偿基础知识:
4、TSVC型动态无功补偿装置: 利用晶闸管控制电抗器(TCR)式
的动态无功补偿装置(SVC),是通过 控制晶闸管的导通角和导通时间,以 控制流过电抗器电流的大小和相位, 实现感性无功的连续可调,从而实现 容性无功的动态补偿。
动态无功补偿和滤波 技术培训
基本原理和要求
1
动态无功补偿(滤波) 技术培训
一、无功补偿基础知识: 1、什么是功率、功率因数 2、提高功率因数的意义 3、无功补偿的基本原理和方法 4、无功补偿在系统中的作用 5、动态无功补偿装置种类
2
动态无功补偿(滤波) 技术培训
二、谐波治理(滤波)基础知识: 1、谐波的含义 2、谐波的产生 3、谐波的危害 4、谐波治理的必要性 5、谐波治理方法
18
动态无功补偿和滤波技术培训 无功补偿基础知识:
3、调压式: 利用有载调压变压器(自耦式)
调节电容器两端的电压,实现容性无 功功率的调节;是细化了的分组自动 投切,不能实现连续无级调节;变压 器受涌流冲击和谐波影响,可靠性下 降。无法实现滤波,甚至可能引起谐 振的危险。
动态无功补偿和滤波技术培训 谐波治理(滤波)基础知识:
3、谐波的危害:
主要表现在以下几个方面:
• 谐波使企业电网中的设备产生附加
谐波损耗,降低电网、输电及用电
设备的使用效率,增加电网线损。
在三相四线制系统中,零线会由于
流过大量的3次及其倍数次谐波电流,
造成零线过热。
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动态无功补偿和滤波技术培训 谐波治理(滤波)基础知识:
调压技术:根据 Q=2πfCU2 改变电容器 端电压来调节无功输出,实现自动补偿。
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动态无功补偿和滤波技术培训 无功补偿基础知识:
4、TSVC型动态无功补偿装置: 利用晶闸管控制电抗器(TCR)式
的动态无功补偿装置(SVC),是通过 控制晶闸管的导通角和导通时间,以 控制流过电抗器电流的大小和相位, 实现感性无功的连续可调,从而实现 容性无功的动态补偿。
动态无功补偿和滤波 技术培训
基本原理和要求
1
动态无功补偿(滤波) 技术培训
一、无功补偿基础知识: 1、什么是功率、功率因数 2、提高功率因数的意义 3、无功补偿的基本原理和方法 4、无功补偿在系统中的作用 5、动态无功补偿装置种类
2
动态无功补偿(滤波) 技术培训
二、谐波治理(滤波)基础知识: 1、谐波的含义 2、谐波的产生 3、谐波的危害 4、谐波治理的必要性 5、谐波治理方法
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动态无功补偿和滤波技术培训 无功补偿基础知识:
3、调压式: 利用有载调压变压器(自耦式)
调节电容器两端的电压,实现容性无 功功率的调节;是细化了的分组自动 投切,不能实现连续无级调节;变压 器受涌流冲击和谐波影响,可靠性下 降。无法实现滤波,甚至可能引起谐 振的危险。
SVG动态无功补偿培训教程
无功补偿基础知识:
在交流电网中,如负载是纯电阻,电压和电 流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功 率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有 着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电 路实际吸收的电功率,而是表面上的数值,叫做 视在功率,用字母S表示。通常视在功率的单位用 千伏安,用字母kVA表示。 有功功率与视在功率的比值就是功率因数, 用COSφ 表示,它是没有单位的。 cosφ =P/S (%)
无功补偿基础知识:
提高功率因数的意义: 在一定的有功功率下,当用户的cosφ 比较小,视在功率比较大,为了满足用电 的需要,供电线路和变压器的容量需要大, 这样,增加了供电投资、降低设备利用率, 也增加线路网损。负载的功率因数过低, 供电设备的容量不能充分利用,在一定的 电压下向负载输送一定的有功功率时,通 过输电线路的电流增大,导线电阻的能量 损耗和导线阻抗会造成电压下降。所以, 功率因数是电力系统中的一个重要指标。
无功补偿基础知识:
当电网电压为正弦波形,并且电压和电流同 相位时,电阻性电气设备从电网吸收的功率P等于 电压U和电流I的乘积,即:P=U×I 电阻性电气设备包括白炽灯、电热器等。 电动机和变压器运行时需要建立磁场,这部 分能量不能转化为有功功率,因此称之为无功功 率Q。此时电流滞后电压一个角度φ 。 在选择变配电设备时应按视在功率S,即有功 功率和无功功率的几何和:S=√ P2 + Q2
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。
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2. 装置主要技术参数
a) 额定工作电压:10kV; b) 工作电压范围(p.u.):0.4 pu~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 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。
10KV SVG 装置的连接原理图
10kV 装置的电气原理图
装置构成
SVG装置
空气开关功能
控制器
• 控制器由一台西门子 PLC S7-200 CPU 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。
冷却系统
• 冷却系统分为风冷和水冷两种方式。风冷 系统由散热风机和控制电路组成。
七.装置的控制面板
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 装置的运行状态 SVG 装置带电时,运行在五种工作状态:待机、充电、运行、跳闸、放电。各状态 说明和转换关系如下。 1) 待机状态 装置上电后立即进入待机状态,然后进行自检。若无任何故障且状态正常,则点亮 就绪灯。若在就绪情况下收到用户启机命令,则闭合主断路器。主断路器闭合后即转入 充电状态。 2) 充电状态 表示装置的直流电容正在充电,由于装置为自励启动,主断路器闭合即表示装置已 经进入了充电状态。若在主断路器闭合后直流电压充电到超过直流设定值,则自动闭合 启动开关以短路充电电阻,启动开关闭合后延时 10s 自动转入并网运行状态。 3) 运行状态 表示装置处于并网运行的工作状态,可以在各种控制方式下输出电流,达到补偿无 功、负序或谐波的效果。若在此过程中出现报警,报警指示灯亮,不影响装置正常运行; 若在此过程中出现过流、同步丢失等可恢复故障,装置将闭锁,待手动或自动复位消除 故障后,装置将重新解锁运行;若在此过程中出现严重故障或收到停机命令,装置将发 跳闸命令,并转到跳闸状态。 4) 跳闸状态 表示装置正在执行跳闸指令。一进入跳闸状态,装置就立刻发跳闸命令。检测到主 断路器断开后进入放电状态。 5) 放电状态 表示装置正在放电。主断路器断开后,直流电容将缓慢下降直至为 0。该状态时持 续 10s 后装置自动转入待机状态。注意,功率单元完全放电需要时间,停机后要等待 15 分钟后再对功率柜进行操作。
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。
• 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。
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
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。
控制柜
启动柜
功率柜
连接电抗 器
冷却系统
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。
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。
Hale Waihona Puke 启动柜• 启动柜由启动开关、充电电阻 等几个部分组成。
• 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。
连接电抗器
• 装置的输出通过连接 电抗器并联到系统侧。
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。