电力系统静止无功补偿技术的现状及发展

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2024年无功补偿SVC SVG市场发展现状

2024年无功补偿SVC SVG市场发展现状

2024年无功补偿SVC SVG市场发展现状1. 引言无功补偿技术是电力系统中重要的调节手段之一,它通过无源电力电子器件实现对电力系统中的无功功率进行补偿,从而提高电力系统的稳定性和可靠性。

无功补偿技术主要包括静止无功补偿(SVC)和静止无功功率生成(SVG)。

本文将对2024年无功补偿SVC SVG市场发展现状进行分析。

2. 无功补偿SVC市场发展现状2.1 SVC市场概况SVC是一种能够稳定电力系统电压的无功补偿装置。

目前,SVC市场规模不断扩大,主要用于电力系统中的中压配电网和电邮。

SVC可提供快速无功补偿和电压调节,具有响应速度快、操作简单等特点。

2.2 SVC市场发展趋势随着电力系统对电能质量要求的提高,SVC在电力系统中的应用将会逐渐增多。

另外,SVC在新能源领域的应用也受到广泛关注,随着可再生能源的大规模接入电力系统,SVC可提供稳定的无功补偿,对于保障电力系统的稳定运行具有重要作用。

3. 无功补偿SVG市场发展现状3.1 SVG市场概况SVG是一种能够稳定电力系统电压和频率的静止无功功率生成装置。

目前,SVG市场规模逐渐扩大,并广泛应用于电力系统中。

SVG可根据实际需要主动调整无功功率,对于电力系统的稳定性和可靠性具有重要作用。

3.2 SVG市场发展趋势随着电力系统中电力负荷的变化以及可再生能源的快速发展,SVG市场将迎来更大的发展机遇。

SVG可提供快速有效的无功功率调节,使电力系统更加灵活可靠。

另外,随着电力系统中智能化技术的不断应用,SVG也将越来越智能化,并具备更高的可调节性和控制精度。

4. 无功补偿SVC SVG市场发展对比分析4.1 市场需求对比SVC和SVG都可以实现对电力系统中的无功功率进行调节,但其在市场上的需求有所不同。

SVC主要用于中压配电网和电邮,而SVG则广泛应用于电力系统中。

另外,随着电力系统的发展,对SVG的需求将会不断增加,而SVC的需求相对较稳定。

静止无功补偿装置(SVC)介绍资料

静止无功补偿装置(SVC)介绍资料
静止无功补偿系统-SVC
南京南瑞继保电气有限公司
主要内容


概述
工作原理 SVC技术发展现状 南瑞继保SVC主要构成 南瑞继保SVC主要性能及技术优势 重点应用 SVC工程应用实例及补偿效果 SVC的型号和主要参数
概述

电网存在的问题

部分输电网可能过载而另一部分却未被充分利用; 最大静态稳定传输功率不足,有待进一步提高; 长距离电力传输过程中的过电压应该被有效抑制; 可能出现的次同步振荡(SSR)必须快速阻尼。 来自一些大功率负荷的谐波电流,应该滤除; 某些弱系统,需要大量动态无功来维持其电压稳定; HVDC换流站,为保证可靠稳定工作,也需要补偿一定的无功。
南瑞继保
中国电科院
鞍山荣信
西电科技
阀组触发系 统 散热器
冷却水管 支路水管 水管接头焊 接 触发单元
SVC发展现状

国内主要SVC制造公司的产品性能比较
厂家 主要指标
触发光缆 晶闸管元件 更换 阀组冷却系 统 阀组结构 全部单进单出 更换方便,单 人可完成 水冷或水风冷 却 立式阀,占地 小 观察维护方便 开环抑制闪变 和闭环提高功 率因数双调节 器 专业控制保护 制造厂家,利 用了高压直流 输电控制保护 平台,可靠性 高。占地更小, 操作通信非常 方便。 有两进八出等 至少要两人完 成更换 水水或水风冷 却 卧式阀 占地面 积大 加权合并的单 调节器 无 至少要两人完 成更换 热管风冷却, 须外配大功率 空调 卧式阀 占地 面积更大 约2 倍水冷阀面积 有两进八出等 至少要两人完 成更换 水水或水风冷 却 卧式阀 占地面 积大 功能单一的单 调节器
热备用和冗 余
可以另外加

无功补偿装置发展现状

无功补偿装置发展现状

无功补偿装置发展现状
无功补偿装置是电力系统中的重要设备,用于控制系统中的无功功率,提高系统的功率因数,稳定电压和频率,提高能源利用效率。

随着电力系统规模的不断扩大和复杂度的增加,无功补偿装置的研发和应用也得到了进一步发展。

目前,无功补偿装置的发展主要表现为以下几个方面:
1. 技术创新:随着科技的进步,无功补偿装置的技术也不断创新。

传统的无功补偿装置主要采用电容器和电感器组成的无功补偿装置,其体积较大、容量较小。

而现代的无功补偿装置采用电子器件和智能控制技术,具有体积小、效率高、响应速度快等优点。

2. 自适应控制技术:为了能够更好地适应电力系统的变化,现代无功补偿装置引入了自适应控制技术。

通过实时监测电力系统的状态和负荷情况,无功补偿装置可以自动调节无功补偿容量,并提供最佳的补偿效果。

3. 智能化管理:现代无功补偿装置通过与电力系统监控系统的联动,实现了对无功功率的智能化管理。

通过远程监测和控制,无功补偿装置可以根据系统需要自动调节补偿容量和工作模式,提高系统的运行效率和稳定性。

4. 多功能集成:现代无功补偿装置不仅仅用于无功功率的补偿,还可以实现其他功能的集成。

例如,无功补偿装置还可以与电动机控制系统集成,实现对电机的启停控制和运行状态监测。

总之,无功补偿装置在技术创新、自适应控制、智能化管理和多功能集成等方面都取得了显著的发展。

随着电力系统的不断发展和智能化的推进,无功补偿装置的发展前景将更加广阔。

电力系统中无功补偿装置应用发展概述

电力系统中无功补偿装置应用发展概述

电力系统中无功补偿装置应用发展概述摘要:本文概括的介绍了在电力系统中无功补偿的重要意义及各种型式的无功补偿装置的应用及优缺点。

关键词: 无功补偿;应用;发展1 无功补偿的意义在电力系统中供电的质量,电网运行的安全可靠性和经济性是最根本的问题。

大多数电网中元件和负载都要消耗无功功率,而所需要的无功功率必须从电网中某个地方获得。

显然,这些所需的无功功率如果都要由发电机提供并经过长距离输送是不合理的,通常也是不可能的。

合理的方法应该是在需要消耗无功功率的地方产生无功功率,即进行就地无功补偿。

经过多年的发展,无功补偿装置历经了多个发展阶段,通过研究其发展历程可以让我们对眼下使用的无功补偿装置有更深的认识。

2 早期的无功补偿装置早期的无功补偿装置主要为同步调相机(Synchronous Condenser SC)和并联电容器。

这种补偿型式具有结构简单、经济方便等优点,但缺点是只能补偿固定无功,且还可能与系统发生并联谐振,导致谐波放大。

但是由于并联电容器在其它方面的优势所致,到目前为止在我国仍在使用这种补偿方式。

3当今的无功补偿装置当今比较先进的无功补偿装置主要有以下三大类型:一类是具有饱和电抗器的无功补偿装置(Saturated Reactor SR);第二类是晶闸管控制电抗器(Thyristor Contiol Reactrn TCR);第三类是晶闸管投切电容器(Thyistor Switch Capacitor TSC)。

(1)具有饱和电抗器的无功补偿装置(SR)SR分为自饱和电抗器和可控饱和电抗器两种。

具有自饱和电抗器的无功补偿装置是主要依靠铁心的饱和特性来控制发出或吸收无功功率的大小。

可控饱和电抗器通过改变控制绕组中的工作电流来控制铁心的饱和程度,从而改变工作绕组的感抗,进一步控制无功电流的大小。

但饱和电抗器造价高(约为一般电抗器的4倍),且电抗器的硅钢片长期处于饱和状态,铁心损耗大,比并联电抗器大2~3倍,有调整时间长、动态补偿速度慢等缺点,目前应用的范围较小,一般只在超高压输电线路才有使用。

电力系统无功补偿现状

电力系统无功补偿现状

浅谈电力系统无功补偿的现状摘要:近年来,随着国民经济的跨越式发展,电力行业也得到快速发展,特别是电网建设,负荷的快速增长对无功的需求也大幅上升,也使电网中无功功率不平衡,导致无功功率大量的存在。

笔者就电力系统无功补偿的现状阐述了电网中进行无功功率补偿的重要性,无功补偿的原理与作用,无功补偿装置的应用历程和应用现状等简略的体会,概述了国内无功补偿技术的研究现状。

关键词:电力系统无功补偿现状近年来,随着国民经济的跨越式发展,电力行业也得到快速发展,特别是电网建设,负荷的快速增长对无功的需求也大幅上升,也使电网中无功功率不平衡,导致无功功率大量的存在。

笔者就电力系统无功补偿的现状阐述了电网中进行无功功率补偿的重要性,概述了国内无功补偿技术的研究现状,重点介绍在实际应用中可提高配电网的运行效率,降低系统损耗等简略的体会。

一、无功补偿的原理与作用在电网对用户输电的过程中,电网要供给负载的电功率有两种——有功功率和无功功率。

有功功率(p)是指保持设备运转所需要的电功率,也就是将电能转化为其它形式的能量(机械能、光能、热能等)的电功率;而无功功率(q)是指电气设备中电感、电容等元件工作时建立磁场所需的电功率。

在工业和生活用电负载中,大部分属于感性负载,如异步电机、变压器、工业用电弧炉等,这些设备在运行过程中需要进行无功补偿。

无功补偿的作用是:提高电力系统及负载的功率因数,降低设备容量;稳定电网的电压,提高供电质量。

平衡三相负载的有功和无功功率等。

无功补偿的基本原理是把具有容性设备与感性负载相互并联,能量在这两种负荷间转换,以减少电网中的无功功率。

二、无功补偿装置应用现状目前世界范围内掀起环境保护的热潮,电力系统是一种的特定环境,公用电网中出现的无功功率,是电网本身的运行规律所决定,但它给电网运行带来了许多麻烦。

无功功率是一种既不能作有功,但又会在电网中引起损耗,而且又是不能缺少的一种功率。

在实际电力系统中,异步电动机作为传统的主要负荷使电网产生感性无功电流;电力电子装置大多数功率因数都很低,导致电网中出现大量的无功电流。

无功补偿技术综述

无功补偿技术综述

无功补偿技术综述内容摘要无功功率对电网的影响很大。

它不仅降低了电网的电压,影响了电压的稳定,而且增加了输配电线路的有功功率和电能损耗,造成了大量的电能浪费,因此,对系统进行功率补偿,降低了输电线路的无功电流,因此系统的功率平衡问题一直是电力行业研究的重点。

关键词:无功功率补偿;静止无功补偿发生器;静止无功补偿器;有源滤波器11 绪论1.1 课题的背景及意义现代电力系统自带大量变压器、异步电动机之类的设备,它们在运行过程中离不开庞大无功功率的支持。

倘若无法第一时间补偿被消耗的无功功率,那么必定严重干扰整个电力系统的安全稳定性。

一方面,超出合理水平的无功功率会带来更大的电流,在威胁设备安全性的同时,还会加剧线路与设备的损耗程度;另一方面,实际功率与电流的上升会赋予变压器、发电器等电气设备更大的容量,这样一来就必须适当提高测量仪表、启动装置等设备的规格尺寸,严重影响电力系统的运行成本。

1.2 无功补偿技术的发展无功补偿是目前电网中最常用的供电技术之一,其主要作用是提升电力系统的功率因数和供电效率,避免输电线路与供电变压器过度损耗,营造良好的供电条件。

1. 同步调相机早期的无功补偿装置以同步调相机为典型代表,它相当于空载运行的同步电动机,在过励磁运行时,会持续将感性无功功率传递给电网,相当于一个无功电源;在欠励磁状态下,同步调相机会持续获取电网中的感性功率,发挥类似于无功负荷的效果。

同步调相机依托于自动励磁调节装置,不仅能参考对应位置的电压数值来自动调节无功功率和电压,而且能赋予电力系统更强的运行稳定性。

不过作为一种旋转设备,同步调相机在运行过程中会大量耗费有功功率,相当于总容量的1.5%至5%左右。

而且同步调相机的总容量如果不大,那么就会产生高昂的平均投资成本,因此同步调相机通常采取集中安装方式。

截止当前,同步调相机还是被广泛应用于无功补偿方面,且依托于日新月异的电力技术,实现了自身控制性能的显著提升。

2024年无功补偿SVC SVG市场分析现状

2024年无功补偿SVC SVG市场分析现状

2024年无功补偿SVC SVG市场分析现状1. 市场概述无功补偿技术在电力系统中起到了重要的作用。

SVG(Static Var Generator)和SVC(Static Var Compensator)是目前最常用的无功补偿装置。

本文将对SVC和SVG 市场的现状进行分析。

2. SVC市场分析2.1 市场规模SVC是一种基于可控硅技术的无功补偿装置,广泛应用于电力系统中。

SVC市场的规模不断扩大。

根据市场调研数据显示,全球SVC市场的年复合增长率约为X%,预计到20XX年,全球SVC市场规模将达到X亿美元。

2.2 市场主要参与者SVC市场上,存在着众多的主要参与者。

包括ABB、西门子、GE和Toshiba等国际知名企业。

这些企业拥有先进的技术和丰富的经验,占据了SVC市场的很大份额。

此外,一些国内的电力设备制造商也进入了SVC市场,如华电集团、国电公司等。

2.3 市场发展趋势随着电力系统的发展以及对电能质量要求的提高,SVC市场具有良好的发展前景。

未来市场发展趋势包括以下几个方面:•技术进步:SVC技术将不断创新,提高装置的性能和可靠性。

•智能化发展:SVC将更加智能化,通过对电网数据的分析和处理,实现自动化控制和运维管理。

•高压直流输电的推广:随着高压直流输电技术的应用推广,SVC在这方面的需求也将增加。

3. SVG市场分析3.1 市场规模SVG是一种基于半导体器件的无功补偿装置,具有快速响应和高效率的特点。

SVG市场也在不断扩大。

据市场研究报告显示,全球SVG市场的年复合增长率约为X%,预计到20XX年,全球SVG市场规模将达到X亿美元。

3.2 市场主要参与者SVG市场上,主要的参与者包括ABB、西门子、GE和Schneider等国际知名企业。

这些企业拥有强大的研发能力和全球供应链,占据了SVG市场的大部分份额。

同时,一些国内的电力设备制造商也在SVG市场中崭露头角,如南瑞集团、华威集团等。

静止无功补偿装置(SVC)介绍资料

静止无功补偿装置(SVC)介绍资料
能力并增强系统的稳定性。 用开关投切并联电抗器或电容器,以满足系统随时变化的
无功功率需求量,达到调相调压的目的。
缺点:响应速度慢、调节性能差、运行维护和管理不便 、长年运行损耗过大、自动监控跟踪性能差以及对 整个电网的技术效益和经济效益都偏低等等。
概述
SVC(Static Var Compensator:静止动态无功补偿器)
工作原理
工作原理
空心电抗器的电流是由 一个可控硅阀组来控制
V
I
的。借助于对可控硅触
I
t
发相角的调整,就可以
L
~ 改变流过空心电抗器的 V
电流(基波有效值),
V
SW
I
从而保证SVC在电网接
t
a
a
入点的无功量正好能将 该点电压稳定在规定范 围内(电网补偿)。或 者,使该点的总无功量
V
I
t
a
a
等于零(对负荷补偿来 说),相当于功率因数 不同触发角度下的TCR电流波形
晶闸管控制电抗器(TCR:Thyristor Controled Reactor) 晶闸管投切电容器(TSC:Thyristor Switched Capacitor) 晶闸管投切电抗器(TSR:Thyristor Switched Reactor) 开关投切电容器/滤波器(FC:Fixed Compensator,BSC:
传媒
缆传媒
双金属间接冷 却散热器
真空热管散 热器加散热 风机
普通耐高温

PPH
尼龙管

水嘴要塑焊

高位电子板TE 脉冲变压器
西电科技
可生产的每套 容量为30Mvar -200Mvar
光电触发/光缆 传媒 双金属间接散 热器

静止无功补偿技术-STA

静止无功补偿技术-STA
详细描述
混合型静止无功补偿是一种综合性的无功补偿技术,结合了固定电容器补偿、晶闸管控制电抗器补偿 和静止无功发生器补偿等多种方式。这种方式的优点是可以根据负荷情况选择合适的补偿方式,实现 优势互补,提高补偿效果,但缺点是需要复杂的控制系统和多种设备配合使用。
03
静止无功补偿技术的应 用场景
电力系统
电力系统中的电压波动和无功功率不 平衡问题,STA可以通过快速响应和 精确控制来补偿无功功率,提高电压 质量,保证电力系统的稳定运行。
STA还可以用于实现电网的无功优化, 通过自动调节无功功率的分布,降低 电网的损耗,提高电力系统的经济性。
工业自动化
在工业自动化领域,STA可以用于控制电动机、变频器等设备的无功功率,提高设备的功率因数,减少无功损耗,降低能源成 本。
总结词
通过自换相变流技术,实现连续、快速的无功功率调节。
详细描述
静止无功发生器补偿是一种先进的无功补偿技术,通过自换 相变流技术实现连续、快速的无功功率调节。这种方式的优 点是可以实现毫秒级的快速响应,且不会产生谐波污染,但 缺点是设备成本较高,控制复杂。
混合型静止无功补偿
总结词
结合多种无功补偿方式,实现优势互补,提高补偿效果。
静止无功补偿技术能够实现高精度的无功 功率调节,提高电力系统的稳定性和可靠 性。
高可靠性
节能降损
静止无功补偿技术采用电力电子设备和智 能控制算法,具有较高的可靠性和稳定性 ,能够保证长期稳定运行。
静止无功补偿技术能够实现系统无功功率 的优化补偿,降低线路损耗和变压器损耗 ,提高电力系统的能效。
02
晶闸管控制电抗器补偿
总结词
通过控制晶闸管导通角调节电抗器感性无功功率,实现动态无功补偿。

2024年无功补偿SVC SVG市场环境分析

2024年无功补偿SVC SVG市场环境分析

2024年无功补偿SVC SVG市场环境分析引言无功补偿是电力系统中的重要技术手段,用于解决电力系统中的无功功率问题。

无功补偿装置如静止无功补偿器(SVC)和静止无功发生器(SVG)在电力系统中得到了广泛应用。

本文将从市场环境的角度对无功补偿SVC和SVG进行分析。

1. 市场需求概述在电力系统中,无功补偿技术的应用需求与发展情况如下:1.1 电力系统无功功率问题电力系统中存在着大量的感性负荷,引起线路和变压器等设备的无功功率损耗。

无功补偿技术可以有效地解决这一问题,提高电力系统的功率因数,减少无功功率损耗。

1.2 配电网负载变化及稳定性随着电力系统对负载要求的不断提高,配电网负载变化更加显著。

无功补偿装置可以快速响应负荷变化,提高配电网的稳定性。

1.3 新能源接入需求新能源的大规模接入对电力系统提出了更高的要求,如风电和光伏发电系统的电压和频率波动等。

无功补偿技术可以稳定电网电压和频率,提高新能源接入的可靠性。

1.4 电力市场竞争与规模化应用随着电力市场的竞争激烈化,电力公司需要提高运营效率,减少能源浪费。

无功补偿设备的规模化应用可以降低系统能耗、提高能源利用率,并降低排放量。

2. 市场竞争态势无功补偿市场竞争主要在以下几个方面体现:2.1 国内外市场竞争情况无功补偿技术已经进入成熟阶段,国内外厂商竞争激烈。

国内厂商在价格和售后服务方面具有一定优势,但国外厂商在技术创新和产品品质上占据一定市场份额。

2.2 技术创新与研发投入无功补偿技术的竞争关键在于技术创新和研发投入。

各大厂商不断研发新的无功补偿设备,如SVC和SVG的进一步优化和集成化,以满足市场的多样化需求。

2.3 产品品质和性能指标产品品质和性能指标是用户选择设备的重要考虑因素。

厂商需要不断提高产品的品质,以满足用户对于设备可靠性和稳定性的要求。

2.4 市场前景和发展趋势无功补偿市场具有广阔的前景和发展潜力。

随着新能源的快速发展和电力市场的改革,无功补偿设备将会在电力系统中得到更广泛的应用。

浅析传统电力系统无功优化的现状

浅析传统电力系统无功优化的现状

浅析传统电力系统无功优化的现状传统电力系统无功优化一直是电力系统运行中的重要问题之一。

无功优化是指在保证电力系统正常运行的前提下,通过合理配置无功补偿装置,调节无功输出,使得整个系统的功率因数达到较好的状态,从而提高电力系统的效率和稳定性。

传统电力系统无功优化存在着一些问题,本文将对其现状进行浅析。

传统电力系统的无功优化控制方式单一。

传统电力系统无功优化主要采用无功补偿装置对系统进行调节,常见的方式有静态补偿、动态补偿和混合补偿等。

这些方式都是基于对负载的固定参数进行补偿,无法实现对系统动态变化的调节。

这样一来,系统在遇到负载波动或突发事件时,无法及时做出反应,容易引发电压波动,甚至导致系统崩溃。

传统电力系统无功优化存在着调度和协调难题。

传统电力系统中,各种无功补偿装置的控制往往是分散的,没有进行统一的调度和协调。

这就导致了系统中无功补偿装置之间存在着一定的冲突和竞争,可能出现互相干扰的情况。

无功补偿装置的运行参数和控制策略也往往是静态的,无法根据系统实时运行状况做出相应的调整和优化。

传统电力系统无功优化与功率平衡之间存在矛盾。

在电力系统中,无功是与有功相耦合的,无功优化与有功平衡之间存在着一定的矛盾。

传统电力系统中,无功优化往往是基于满足功率因数的要求,而忽视了系统的功率平衡。

这样一来,系统可能出现明显的无功过补偿或不足补偿的情况,影响系统的正常运行。

传统电力系统无功优化对新能源发电设备的适应性不足。

随着新能源发电技术的发展和推广应用,如风能和光电能源等,传统电力系统无功优化也面临着新的挑战。

这些新能源发电设备在运行中会引入更多的无功功率,对系统功率平衡和稳定性带来一定的影响。

而传统的无功优化控制方式无法很好地适应新能源发电设备的特点,无法实现与其有效的协调和配合。

传统电力系统的无功优化存在着诸多问题,需要进行改进和完善。

为了解决这些问题,可以采取以下措施:可以采用智能化控制技术对传统电力系统进行升级。

无功补偿技术的发展与应用前景

无功补偿技术的发展与应用前景

无功补偿技术的发展与应用前景无功补偿技术是一种针对电力系统无功功率问题的解决方案。

随着电力需求的增加和电力负荷的复杂性,负载的无功功率问题变得越来越严重。

在电力系统中,无功功率会导致电流波动和电压降低,进而影响系统的稳定性和可靠性。

因此,发展和应用无功补偿技术对于实现电力系统的高效稳定运行具有重要意义。

1. 无功补偿技术的发展历程无功补偿技术最早出现于20世纪初,最初的解决方案是通过调节电容器或电感器来实现对无功功率的补偿。

但是这种传统的方法存在一些缺点,比如固定补偿容量、反应速度慢等。

随着科技的进步,新一代的无功补偿技术不断涌现,如静态无功补偿装置(SVC)、静止无功发生器(STATCOM)和动态无功补偿器(DSTATCOM)等,这些技术大大提高了无功补偿的效果和响应速度。

2. 无功补偿技术的应用前景(1)提高电力系统可靠性:无功补偿技术可以通过控制无功功率的流动来提高电力系统的稳定性和可靠性。

它可以减少电力系统中的电压波动,并降低电力设备的损耗,从而提高供电质量和可用性。

(2)降低电力系统运行成本:电力系统中的无功功率会导致输电损耗和电力设备的过载,进而增加电力系统的运行成本。

通过合理应用无功补偿技术,可以降低传输损耗,提高系统效率,并减少电力设备的维护费用,从而降低电力系统的运营成本。

(3)提高电力传输能力:无功补偿技术可以有效地控制电力系统中的电压和电流,提高电力传输能力。

通过调整无功功率的流动,可以避免电力系统中的电压下降或过高,从而提高电力系统的负载能力和稳定性。

(4)促进可再生能源的接入:随着可再生能源的快速发展,大量的风力和太阳能发电装置接入电力系统,会引起电网的电压和频率波动。

无功补偿技术可以通过调整无功功率的流动,稳定电力系统的电压和频率,从而实现可再生能源的安全接入。

3. 无功补偿技术的发展趋势(1)智能化发展:随着信息技术和通信技术的不断进步,智能化无功补偿技术将成为未来的发展趋势。

2024年无功补偿市场分析现状

2024年无功补偿市场分析现状

2024年无功补偿市场分析现状1. 前言无功补偿是当前电力系统中一个重要的技术应用,它能够提高电力系统的功率因数,减小电力系统中的无功功率,并增强电力系统的稳定性和可靠性。

在当前的电力市场中,无功补偿市场呈现出一系列的特点和现状。

本文将对无功补偿市场进行深入分析,提出市场存在的问题,并探讨未来的发展趋势。

2. 市场概况2.1 市场规模目前,无功补偿市场的规模较大,呈现出稳步增长的趋势。

随着电力系统的发展和电能质量的要求日益提高,无功补偿设备的需求也在逐渐增加。

据统计数据显示,当前无功补偿市场的年度销售额超过X亿元,预计未来几年市场规模将进一步扩大。

2.2 市场竞争格局无功补偿市场存在着多个主要的竞争企业,这些企业在市场中竞争激烈。

主要竞争者包括国内外的大型企业和一些专业的无功补偿设备制造商。

不同企业在产品品质、技术创新、售后服务等方面存在差异,企业之间的竞争主要集中在产品技术的研发和市场推广上。

3. 市场问题3.1 市场需求不确定性无功补偿市场的需求存在一定的不确定性。

由于电力系统的复杂性和用户需求的多样性,无功补偿设备的需求受到多种因素的影响,如电力负荷的变化、电网结构的改变等。

这导致了市场需求的波动性较大,使得企业在市场预测和生产计划方面存在一定的困难。

3.2 技术创新与成本控制的平衡无功补偿设备的技术创新是市场发展的关键驱动力之一。

新技术的应用可以提高产品的性能和竞争力,但同时也会带来成本的增加。

在市场竞争激烈的环境下,企业需要在技术创新和成本控制之间找到平衡点,以提高市场份额和利润。

3.3 市场监管与标准缺失当前无功补偿市场的监管和标准体系相对薄弱,存在一定的缺失。

一些企业为了追求利润最大化,可能存在产品质量低劣、虚假宣传等不良行为。

这给市场运作带来了一定的风险,也影响了市场的健康发展。

因此,建立完善的监管和标准体系非常重要,以保护市场的公平竞争和消费者权益。

4. 市场发展趋势4.1 技术创新与应用拓展随着新能源和智能电网的快速发展,无功补偿技术将不断创新和应用拓展。

静止无功补偿器(SVC)及其工程应用发展前景

静止无功补偿器(SVC)及其工程应用发展前景
T C S)
站会出现非常高的过 电压。一旦发生 5 Hz 0 的谐振 ,在某个 分相调 节、直接补偿 、装置本身不产生谐波 ,损耗小 。 系统负荷 的发电机 出力 条件下就会 出现很高的动态过 电压 ,
作者简 介 : 陈鹏 良,男 ,天津市电力公司城西供 电分公司 ,工程师 。
静 止 无 功补 偿 器(V ) s c及其 工程 应 用 发展 前景
电压 是衡 量 电能质量 的重要指 标之一 ,电力系统运 行 在运行 时 ,根据所 需补偿 电流的大小 ,决定投入 电容 的组
过程 中必 须保证母 线 电压 稳定在允 许范 围内, 以满足用 电 数。由于 电容是分组投切的 , 以会在 电网中产生冲击 电流。 所 设 备对 电压 质量 的要求。工业 配 电系统 中较 多采用 电容 器 为了实现 无功 电流尽可 能的平滑调 节 ,一是增加 电容 的组
TC S 超前 不连续 好 快 差 无 稍复杂 好 有 限 方便
S R 超前/ 滞后 连续 差 快 好
少 简单 好 不 可以 不常维修
二 、国外 S C应 用介绍 V 1 纳米比亚 4 0 V 30 vr 目 . 0 k ,3 M a项
用可控 硅阀控 制线性 电抗器实现 快速连续 的无功功率 调节, 它具有反应时间快 ( 5~ 2ms , 0 ) 运行可靠、 无级补偿 、
要求 。
3 .自饱和 电抗 器 (au td Ratr R S t ae eco,S ) r
由饱和 电抗器和 串联 电容器 组成 的回路具有稳压 的特
静 止 无 功 补 偿 器 ( tt r o e str S Sai Va C mpn ao , VC) 性 ,能维持连 接母 线的 电压水 平 ,对冲击性 负荷 引起 的 电 c

2024年无功补偿装置市场前景分析

2024年无功补偿装置市场前景分析

无功补偿装置市场前景分析引言无功补偿装置是一种用于调节电力系统中的无功功率的设备,适用于各种工业领域。

无功补偿装置的作用是提高电力系统效率,减少能量损耗,并改善电网功率因数。

随着电力需求的增加以及对节能环保的要求,无功补偿装置市场呈现出广阔的前景。

本文将对无功补偿装置市场的前景进行分析。

无功补偿装置市场需求分析在电力系统中,无功功率是指电力系统中流动的无效功率,无功补偿装置的作用是改善电力系统的功率因数,从而降低电网损耗。

随着电力需求的不断增加,电网的负荷也在不断增加。

传统的电网系统往往存在着功率因数低、能量损耗大等问题。

因此,无功补偿装置市场具有巨大的需求潜力。

另外,近年来对节能环保的要求也推动了无功补偿装置市场的发展。

无功补偿装置的使用可以减少能源的浪费,提高电力系统的效率,符合节能环保的要求。

随着国家对节能政策的不断加强,无功补偿装置的市场需求将会进一步增加。

无功补偿装置市场发展趋势分析在无功补偿装置市场的发展过程中,以下几个趋势将会对市场产生影响。

1. 技术创新随着科技的不断进步,无功补偿装置的技术也在持续创新。

目前,市场上出现了各种新型无功补偿装置,如静态无功补偿装置、动态无功补偿装置等。

这些新技术不仅能够更好地满足市场需求,还能提供更高的效率和更可靠的运行。

随着技术的不断进步,无功补偿装置市场将会进一步扩大。

2. 市场竞争加剧无功补偿装置市场竞争激烈,各个厂商为了争夺市场份额,不断推出新产品并提供更好的服务。

这种竞争促使市场中出现了更多的品牌和多样化的产品。

随着竞争的加剧,无功补偿装置市场将会更加成熟和完善。

3. 市场多元化无功补偿装置市场的需求不仅来自于工业领域,还包括商业和住宅领域。

商业和住宅领域对电力质量要求越来越高,对无功补偿装置的需求也在不断增加。

这种市场多元化将会带动无功补偿装置市场的进一步扩大。

总结综上所述,无功补偿装置市场具有广阔的前景。

随着电力需求的增加和对节能环保的要求,市场需求将会不断增加。

试论电力系统无功补偿技术

试论电力系统无功补偿技术
置 ,我国约有 5个变 电站采用改种装置。目前而言 ,一套静止无功补偿 装置设备的市场价格在 1 5 0至 2 7 5美元之间 ,可见其成本也并不很低 ,
器、 荧 光灯 等设备 中, 这些设备在整个运行过程 中都需要进行无 功补偿
以维持其正 常的运转 、 保持其稳定性 。 由于无功补偿装置能够补偿掉负 序电流分量 , 并可 以达到三相负荷平衡 的效果 , 因此 , 无功补偿可使设
种装置的运用有一定的条件限制 , 一个是 电力系统初期输送功率较小 , 维持在一个额度内 ; 一个是后期负荷较轻 , 否则会 打破系统的电压平衡 , 电压会升高 ,从而导致电网安全无法保 障。
2 0 1 3年 第 2 2期
电子 技 术 论 坛
试 论 电力系统 无功补 偿 技术
■张再亮
随着经济的不断发展 , 人们对 于电能质量以及供电可靠性的要 求不 断提 高, 伴随着近几年多起 重大电网瓦解 电压崩溃事故的发生, 人们对
电网的稳 定性愈加 重视 , 电力 系 统 的无功补偿技术作为 电网稳定的重要 保障 ,自然成为了维持 电网安全 、 稳定的重中之 重。 本文主要 阐述 了电 网中电力 系统无功补偿技 术的发展现状 以及其在我国国内的应
3 、并 联电抗 器
统无功补偿技术 的发展现状及其在国内的应用情况进行分析 , 以此为我 国电力系统的发展提供一定 的参考依据。
参 考 文 献
并联电抗器是无 功补偿装 置的又一重要组成部分。 其主要作用是通
过提高感性无功功率来达到电力 系统过剩容性功率平衡的效果。 但是这
通过对桥 式电路交流侧输 出电压的相位和幅值进行调节 , 从 而达到使 电
路吸收或者发出无 功电流 的目的 。 这种装置与静止无功补偿 装置相 比更 加简便易行 , 因为其体积 已经大大缩小。同时, 静止无功发生器的成本

2024年高压SVG市场发展现状

2024年高压SVG市场发展现状

2024年高压SVG市场发展现状1. 引言高压静止无功补偿装置(Static Var Generator,SVG)是一种通过改变无功功率来实现电压调节和电网稳定的重要设备。

随着电网发展和负载需求的增加,SVG作为一种先进的静止无功补偿技术,逐渐得到广泛应用。

本文旨在分析当前高压SVG市场的发展现状,探讨其应用领域和发展趋势。

2. 高压SVG市场概述高压SVG是一种电力电子装置,能够通过调节电网电压和电流之间的相位差和幅值来实现无功功率的调节。

在电力系统中,SVG主要用于提高电网的稳定性和可靠性,降低谐波污染,提高电能质量。

高压SVG市场的发展状态受到多方面因素的影响,包括经济发展、政策支持、技术进步等。

3. 高压SVG市场应用领域高压SVG可以广泛应用于各种电力系统中,包括发电厂、输电网、变电站等。

其中,以下几个领域是高压SVG的主要应用:3.1 发电厂高压SVG在发电厂中主要用于调节电网的电压和频率,以提高发电效率和降低谐波污染。

通过控制SVG的无功功率输出,可以有效地调节电力系统的电压稳定性,提高系统响应速度和抗干扰能力。

3.2 输电网高压SVG在输电网中起到稳定电力传输和降低线损的作用。

通过控制SVG的无功功率输出,可以调节电流的相位差和幅值,降低电力系统的传输损耗,提高能源利用效率。

3.3 变电站高压SVG在变电站中主要用于电力系统的电压调节和谐波滤波。

它可以减小电压波动和谐波扭曲,提高电网的电能质量和电力设备的工作效率。

4. 高压SVG市场发展趋势随着电力系统的智能化和电能质量的要求不断提高,高压SVG市场具有广阔的发展前景。

以下几个趋势将推动高压SVG市场的进一步发展:4.1 高压SVG技术的进步高压SVG技术正不断发展,新型器件和控制策略的应用使得SVG的性能不断提升。

高压SVG的功率密度和运行效率逐渐增加,同时体积和重量不断减小,使得其应用更加便捷和灵活。

4.2 政策支持的加强随着能源消耗和环境问题日益突出,各国政府加大了对能源节约和环境保护的政策支持力度。

电力系统无功补偿技术发展现状

电力系统无功补偿技术发展现状
系 统 发 展 的 需 要 。 同 步 调 相 机 是 最 早 采 用 的 一 种 无 功 补 偿 设 备 。它 实 质
变 流 电 路 的 静 止 无 功 补 偿 装 置 .这 就 是 静 止 无 功 发 生 器 ( v6) 也 被 称 为 高 级 静 止 无 功 补 偿 装 置 ( VC) s , AS 、静止 调 相 机 ( TATCON) 者 静 止 补 偿 器 ( ATCOM ) S 或 ST 。其 基 本 原 理
二 无 功 补 偿 装 置 应 用 现 状
2 1无 功 补 偿 装 置 发 展 历 程 .
无 功 补 偿 技 术 的 发 展 经 历 了从 同 步 调 相 机 一 一 开 关 投
直 电 压 闪 变 方 面 比 晶 闸管 相 控 电抗 器 装 置 要 好 . 是 它 存 在 但 较 大 的 有 效 材 料 消 耗 (  ̄ 3 gk 约 j k / VA) 】 电 抗 器 硅 钢 片 长 期 . 处 于 饱 和 状 态 , 铁 心 损 耗 较 大 ( 并联 电 容 器 大 23 ). 故 比 —倍 有 振 动 和 噪 声 .这 些 缺 点 使 s R式 静 止 无 功 补 偿 装 置 目前 应 用 较 少, 般 只 在 超 高 压 输 电 线 路 中配 合 电 容 器 组 .起 到 限 一 制 操 作 过 电压 及 吸 收 超 前 无 功 功 率 的作 用 】 。 1 7  ̄ 后 使 用 晶 闸 管 的 静 止 无 功 补 偿 装 置 得 到 了广 泛 9 7g 的 重 视 , 占据 了静 止 无 功 补 偿 装 置 的 主 导 地 位 。因此 静 止 并

能 实 现 系 统 无 功 的 无 级 补 偿 :由 于 电 容 器 的 负 电压 效 应 . 使 系统 电 压 下 降 更 大 ; 系 统 存 在 谐 波 时 , 能 发 生 并 联 谐 在 可 振 , 大 谐 波 电 流 。以 上 缺 点 使 并 联 电容 器 已不 能 适 应 电 力 放

无功补偿的发展现状

无功补偿的发展现状

无功补偿的发展现状无功补偿是一种重要的电力系统技术,用于改善电网的功率因数和电压稳定性。

它通过补偿无功功率,提高电网效率,减少输电损耗,改善电压质量,保障用户负载的正常运行和电网的可靠性。

当前,无功补偿技术已经得到广泛应用,其发展现状主要体现在以下几个方面:首先,无功补偿技术已经取得了显著的进展。

过去,无功补偿主要依靠电容器进行静态补偿,但是其补偿能力有限,难以适应复杂多变的电网负荷变化。

近年来,随着电力电子技术的快速发展,无功补偿技术发生了革命性的变化。

现代无功补偿装置采用了新型电力电子设备,如静止无功发生器(STATCOM)、活动无功发生器(SVC)等,具备了更高的补偿能力和更好的适应性。

这些装置能够实现快速无功补偿,提高电网的稳定性和可靠性。

其次,无功补偿技术在电力系统中的应用越来越广泛。

传统的无功补偿主要应用于输电线路和变电站,用于补偿线路电感和变压器容性,提高电网的功率因数。

近年来,随着电力系统的发展和智能电网的建设,无功补偿技术开始应用于配电网和终端用户。

无功补偿装置可以根据负荷需求实时调节补偿容量,维持电网电压稳定,提高电能利用效率。

它还可以提供灵活性和可控性,为电力系统的运行和管理带来了很大的便利。

再次,无功补偿技术正在不断创新和改进。

随着电力电子技术的发展,新型无功补偿装置不断涌现,为电力系统提供更多的选择和优化方案。

如静止无功发生器(STATCOM)采用了VSC(Voltage Source Converter)技术,具备了更好的无功补偿精度和控制性能;多功能无功补偿器(MVC)能够实现无功补偿、电能质量控制和谐波抑制等功能;分布式无功补偿技术能够将补偿装置分散布置在电网各个节点,提高无功补偿的效果和响应速度。

最后,无功补偿技术面临着发展的机遇和挑战。

随着清洁能源的快速发展和智能电网的建设,电力系统的复杂性和规模不断增加,对无功补偿技术提出了更高的要求。

无功补偿技术需要更高的可靠性和稳定性,更好的适应电网负荷的变化和多种电力设备的接入。

2024年功补偿svc、svg市场发展现状

2024年功补偿svc、svg市场发展现状

功补偿SVC、SVG市场发展现状1. 引言随着电力系统的快速发展,对电力质量的要求也越来越高。

在电力传输和分配过程中,谐波、电压波动和短时的电压波动等问题经常出现,导致电力系统的稳定性和可靠性受到威胁。

为了解决这些问题,功率补偿装置开始被广泛应用。

本文将详细介绍功补偿SVC和SVG在市场中的发展现状。

2. 功补偿SVC静止无功补偿装置(Static Var Compensator,SVC)是一种用于电力系统功率补偿的装置,它能够通过调整电力系统的无功功率来提高电力系统的稳定性和可靠性。

功补偿SVC市场发展现状如下: - 市场规模:目前,全球功补偿SVC市场规模逐年增长,预计在未来几年将保持稳定增长趋势。

这主要是由于电力系统的发展对无功功率的需求增加,以及对电力质量的要求提高。

- 市场竞争:功补偿SVC市场竞争激烈,主要由一些国际大型设备制造商主导,例如ABB、西门子等。

这些公司通过提供先进的技术和可靠的产品来吸引客户,并在市场上占据较大份额。

- 技术创新:随着技术的不断改进和创新,功补偿SVC的性能得到了显著提高。

例如,新一代的SVC 装置具有更高的无功功率容量和更好的动态响应性能,能够更好地应对电力系统中的波动和不平衡问题。

- 市场应用:功补偿SVC主要应用于中压电力系统和高压电力系统中,包括电力输电和电力配电系统。

其主要功能包括电压调节、电流平衡、谐波控制等。

3. 功补偿SVG静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)是一种新型的功补偿装置,它能够快速响应无功功率需求,并对电力系统的稳定性和可靠性起到积极的作用。

功补偿SVG市场发展现状如下:- 市场潜力:目前,功补偿SVG市场呈增长态势,并有望在未来几年取得可观的增长。

这是由于SVG具有更高的响应速度和更好的动态调节性能,能够更好地满足电力系统对无功功率的需求。

- 技术发展:随着电力电子技术和控制技术的发展,功补偿SVG的性能得到了显著改善。

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电力系统静止无功补偿技术的现状及发展
电力系统静止无功补偿技术的现状及发展
期刊门户-中国期刊网2009-2-17来源:《黑龙江科技信息》2008年10月下文/齐玉莲1 王立忠2(1、哈尔滨电业局,黑龙江哈尔滨150000 2、绥化
电业局,黑龙江绥化152000)
摘要:电力系统的各节点无功功率平衡决定了该节点的电压水平,由于当今电力系统的用户中存在着大量无功功率频繁变化的设备,因此迫切需要对系统的无功功率进行补偿。

关键词:电力系统;无功补偿;技术
1 概述
电力系统的各节点无功功率平衡决定了该节点的电压水平,由于当今电力系统的用户中存在着大量无功功率频繁变化
的设备;如轧钢机、电弧炉、电气化铁道等。

同时用户中又有大量的对系统电压稳定性有较高要求的精密设备:如计算机,医用设备等。

因此迫切需要对系统的无功功率进行补偿。

传统的无功补偿设备有并联电容器、调相机和同步发电机等,由于并联电容器阻抗固定不能动态的跟踪负荷无功功率的
变化;而调相机和同步发电机等补偿设备又属于旋转设备,
其损耗、噪声都很大,而且还不适用于太大或太小的无功补偿。

所以这些设备已经越来越不适应电力系统发展的需要。

所谓静止无功补偿是指用不同的静止开关投切电容器或电
抗器,使其具有吸收和发出无功电流的能力,用于提高电力系统的功率因数,稳定系统电压,抑制系统振荡等功能。

目前这种静止开关主要分为两种,即断路器和电力电子开关。

由于用断路器作为接触器,其开关速度较慢,约为10~30s,不可能快速跟踪负载无功功率的变化,而且投切电容器时常会引起较为严重的冲击涌流和操作过电压,这样不但易造成接触点烧焊,而且使补偿电容器内部击穿,所受的应力大,维修量大。

随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,交流无触点开关SCR、GTR、GTO等的出现,将其作为投切开关,速度可以提高500倍(约为10μs),对任何系统参数,无功补偿都可以在一个周波内完成,而且可以进行单相调节。

现今所指的静止无功补偿装置一般专指使用晶闸管的无功
补偿设备,主要有以下三大类型,一类是具有饱和电抗器的静止无功补偿装置;第二类是晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器,这两种装置统称为SVC;第三类是采用自换相变流技术的静止无功补偿装置——高级静止无功发生器(ASVG)。

以下对此三类静止无功补偿技术逐一介绍,主要对SVC和
ASVG这两类补偿技术作详细介绍,并指出今后静止无功补偿技术的发展趋势。

2 具有饱和电抗器的无功补偿装置(SR)
饱和电抗器分为自饱和电抗器和可控饱和电抗器两种,相应的无功补偿装置也就分为两种。

具有自饱和电抗器的无功补偿装置是依靠电抗器自身固有的能力来稳定电压,它利用铁心的饱和特性来控制发出或吸收无功功率的大小。

可控饱和电抗器通过改变控制绕组中的工作电流来控制铁心的饱和程度,从而改变工作绕组的感抗,进一步控制无功电流的大小。

这类装置组成的静止无功补偿装置属于第一批静止补偿器。

由于该装置中的饱和电抗器造价高,约为一般电抗器的4倍,并且电抗器的硅钢片长期处于饱和状态,铁心损耗大,比并联电抗器大2~3倍,另外这种装置还有振动和噪声,而且调整时间长,动态补偿速度慢,由于具有这些缺点,所有饱和电抗器的静止无功补偿器目前应用的比较少,一般只在超高压输电线路才有使用。

3 晶闸管控制电抗器(TCR)
两个反并联的晶闸管与一个电抗器相串联,其三相多接成三角形,这样的电路并入到电网中相当于交流调压器电路接电感性负载。

在工程实际中,可以将降压变压器设计成具有很大漏抗的电抗变压器,用可控硅控制电抗变压器,这样就不需要单独接
入一个变压器,也可以不装设断路器。

电抗变压器的一次绕组直接与高压线路连接,二次绕组经过较小的电抗器与可控硅阀连接。

如果在电抗变压器的第三绕组选择适当的装置回路,例如加装滤波器,可以进一步降低无功补偿产生的谐波。

瑞士勃郎·鲍威利公司已经制造出此种补偿器用于高
压输电系统的无功补偿。

由于单独的TCR只能吸收无功功率,而不能发出无功功率,为了解决此问题,可以将并联电容器与TCR配合使用构成无功补偿器。

根据投切电容器的元件不同,又可分为TCR 与固定电容器配合使用的静止无功补偿器(TCR+FC)和TCR与断路器投切电容器配合使用的静止无功补偿器(TCR +MSC)。

这种具有TCR型的补偿器反应速度快,灵活性大,目前在输电系统和工业企业中应用最为广泛。

由于固定电容器的TCR+FC型补偿装置在补偿范围从感性范围延伸到容性范围时要求电抗器的容量大于电容器的容量,另外当补偿器工作在吸收较小的无功电流时,其电抗器和电容器都已吸收了很大的无功电流,只是相互抵消而已。

TSC+MSC型补偿器通过采用分组投切电容器,在某种程度上克服了这种缺点,但应尽量避免断路器频繁的投入与切除,减小断路器的工况。

4 晶闸管投切电容器(TSC)
为了解决电容器组频繁投切的问题,TSC装置应运而生。


个反并联的晶闸管只是将电容器并入电网或从电网中断开,串联的小电抗器用于抑制电容器投入电网运行时可能产生
的冲击电流。

TSC用于三相电网中可以是三角形连接,也可以是星形连接。

一般对称网络采用星形连接,负荷不对称网络采用三角形连接。

不论是星形还是三角形连接都采用电容器分组投切。

为了对无功电流能尽量做到无级调节,总是希望电容器级数越多越好,但考虑到系统的复杂性及经济性,一般用K-1个电容值为C的电容和电容值为C/2的电容组成2K级的电容组数。

TSC补偿器可以很好的补偿系统所需的无功功率,如果级数分得足够细化,基本上可以实现无级调节。

瑞典某钢厂两台100t电弧炉,装有60Mvar的TSC后,有效的使130kV电网的电压保持在1.5%的波动范围。

运行实践证明此装置具有较快的反映速度(约为5~10ms),体积小,重量轻,对三相不平衡负荷可以分相补偿,操作过程不产生有害的过电压、过电流,但TSC对于抑制冲击负荷引起的电压闪变,单靠电容器投入电网的电容量的变化进行调节是不够的,所以TSC装置一般与电感相并联,其典型设备是TSC+TCR 补偿器。

这种补偿器均采用三角形连接,以电容器作分级粗调,以电感作相控细调,三次谐波不能流入电网,同时又设有5次谐波滤波器,大大减小了谐波。

我国平顶山至武汉凤凰山500kV变电站引用进口的无功补偿设备就是TSC+
TCR型。

5 新型静止无功发生器(ASVG)
随着电力电子技术的进一步发展,特别是L.Gyugyi提出利用变流器进行无功补偿的理论以来,逐步出现了应用变流技术进行动态无功补偿的静止补偿器。

它是通过将自换相桥式电路直接并联到电网上或者通过电抗器并联到电网上。

ASVG根据直流侧采用电容和电感两种不同的储能元件,可以分为电压型和电流型两种,如果将直流侧的电容器用电抗器代替,交流侧的串联电感用并联电容代替,则为电流型的ASVG。

交流侧所接的电感L和电容C的作用分别为阻止高次谐波进入电网和吸收换相时产生的过电压。

无论是电压型,还是电流型的ASVG其动态补偿的机理是相同的。

当逆变器脉宽恒定时,调节逆变器输出电压及系统电压之间的夹角
δ,就可以调节无功功率及逆变器直流侧电容电压UC,同时调节夹角δ和逆变器脉宽,既可以保持UC恒定的情况下,发出或吸收所需的无功功率。

ASVG通过采用桥式电路的多重化技术,多电平技术或PWM技术进行处理,以消除较低次的谐波,并使较高的谐
波限制在一定范围内;由于ASVG不需储能元件来达到与系统交换无功的目的,实际上它使用直流电容来维持稳定的直流电源电压,和SVC使用的交流电容相比,直流电容量相
对较小,成本较低;另外,在系统电压很低的情况下,仍能
输出额定无功电流,而SVC补偿的无功电流随系统电压的降低而降低。

正是由于这些优点,ASVG在改善系统电压质量,提高稳定性方面具有SVC无法比拟的优点,这也显示出ASVG是今后静止无功补偿技术发展的方向。

另外随着电力电子技术的发展,电子有源滤波器也日益得到完善,由于电力有源滤波器在滤除谐波的时候与电力系统不发生谐振,因此目前不少电力系统工作者致力于将电力有源滤波与ASVG相结合的研究,以消除传统的ASVG设备中并联无源滤波器的所产生的谐振问题。

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