SVG无功补偿技术方案

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SVG动态无功补偿系统调试方案

SVG动态无功补偿系统调试方案

目录一、编制说明 (2)1.1、适用范围 (2)1.2、工程概况 (2)二、主要试验项目 (3)三、组织措施 (3)3.1、人员组织: (3)3.2、人员职责: (3)四、试验准备 (4)4.1、工器具准备 (4)4.2、施工进度计划 (5)五、工艺流程 (5)5.1、施工流程 (5)5.2、高压接触器、刀闸试验 (5)5.3、电压互感器、电流互感器试验 (6)5.4、避雷器试验 (6)5.5、电力电缆试验 (7)5.6、整体耐压试验 (7)5.7、变压器试验 (7)六、质量控制 (8)6.1、质量强制性条文 (8)6.2、质量通病防治及技术措施 (9)6.3、数码照片管理 (9)七、安全控制 (9)7.1、安全技术措施 (9)7.2、安全风险识别、评估及预控措施 (10)八、安全文明施工 (11)8.1、安全文明施工措施 (11)一、编制说明1.1、适用范围本方案适用于某某20MWp农光互补项目工程的SVG无功补偿装置高压试验。

1.2、工程概况1.2.1、工程参建单位1.2.2、工程规模1.2.3、编制依据1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016);2、《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB3906-20063、《 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-20074、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-20155、关于印发《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》的通知国家电网科〔2009〕642号6、关于印发《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》的通知基建质量〔2010〕19号7、国家电网公司关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行的通知(国家电网安质〔2016〕212号8、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-20159、国家电网公司输变电工程标准工艺(一) 施工工艺示范手册10、国家电网公司输变电工程标准工艺(三) 工艺标准库(2012年版)二、主要试验项目1、高压接触器、隔离开关试验2、电流互感器、电压互感器试验3、避雷器试验4、电力电缆试验5、整体耐压试验6、变压器试验三、组织措施3.1、人员组织:3.2、人员职责:3.2.1施工总负责人职责1)主持现场工作,对试验工作实施全过程管理,确保工程施工顺利进行。

SVG动态无功补偿原理及功能

SVG动态无功补偿原理及功能

善电能质量等方面,发挥重要作用。
(一)、远距离输电
1.稳定弱系统电压
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科陆能源哈密源和发电有限责任公司
2. 减少传输损耗 3. 增加传输能力,使现有电网发挥最大效率 4. 提高瞬变稳态极限 5. 增加小干扰下的阻尼 6. 增强电压控制及稳定性 7.缓冲功率振荡 安装 SVG 系统也成为我国目前正在进行的并网运行提供了坚实的技 术保障。 (二)、城市二级变电站
在区域电网中,一般采用分级投切电容器组的方式来补偿系统无 功,改善功率因数,这种方式只能向系统提供容性无功,并且不能随 负载的变化而实现快速精确调节,在保证母线功率因数的同时,容易 造成向系统倒送无功,抬高母线电压,危害用电设备及系统稳定性。 SVG 系统可以快速精确地进行容性及感性无功补偿,使 SVG 在稳定 母线电压,提高功率因数的同时,彻底、方便地解决了无功倒送问题。 并且,安装新的 SVG 系统时, 可以充分利用原有的固定电容器组和 晶闸管相控电抗器(TCR)部分,用最少的投资取得最佳的效果,成 为改善区域电网供电质量的最有效的方法。 (四)、日常维护
气开关等部分组成。控制电源由四路开关电源构成,两路 DC24V 电
源系统,采用冗余方式,为触摸屏和继电器操作供电;两路直流
(DC)12V 电源系统,采用冗余方式为主控制机箱供电。主控制面板有
电源、运行和故障灯,触摸屏及急停开关组成。
触摸屏包括了启动、停止、复位、本地及远程等功能。
(3)功率柜
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故,并且设备性能、生产效率和产品质量都将受到影响。电压波动和
闪变对安全生产及人体健康都是极为不利的。
SVG 的快速响应使其特别适合于电压波动和闪变的抑制,国际大
电网(CRGRE)也将其推荐为如电弧炉等快速波动负荷引起的电压波动

SVG无功补偿技术方案

SVG无功补偿技术方案
和无功进行补偿,实现有源滤波的功能, 真正做到多功能化, 避免谐波损害系统 内的其他设备, 保证系统安全稳定运行, 同时也可降低因谐波电流造成的谐波损 耗。
( 5)设备损耗小 该设备本身的拓扑结构和高压变频的结构相似, 因此损耗也基本差不多。 电
压源型逆变器的损耗一般很小, SVG由多个逆变器串联、或者并联组成,逆变器 部分总的损耗一般不超过总容量的 0.5%。由于 SVG容量只是 MCR、TCR的一半, FC的损耗只有 MCR、TCR的一半。
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5 自动无功补偿改造后达到的效果分析
本自动无功补偿采用 SVG形式,即系统母线上一套 2.0Mvar 的 SVG,改造后 可取得以下效果:
( 1)响应时间更快 SVG响应时间: <5ms。 传统动补装置响应时间:≥ 50ms。 SVG可在极短的时间之内完成从额定容性无功功率到额定感性无功功率的相
范围宽很多。更重要的是,在系统电压变低时, SVG还能够输出与额定工况相近 的无功电流。 而其他类型动补均靠电容器提供容性无功, 其输出的无功电流与电 网电压成正比,电网电压越低, 其输出的无功电流也越低, 所以对电网的补偿能 力也相应变弱。这是其他类型动补技术上的本质缺点。
( 4)有源滤波功能 SVG采用了 PWM技术,不仅自身产生的谐波含量极低,还能够对负载的谐波
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3 方案实施
3.1 整机外形尺寸 根据现场具体情况, 推荐动态无功补偿装置 SVG采用户内安装。 外形尺寸如下:
FGSVG-C2.0/6 外形尺寸: 3300mm(宽) X 1400mm(深) X 2400mm(高)
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3.2 电气连接图
电气连接图
3.3 控制电源 需要现场提供单独 1KVA的 220VAC和 10KVA的 380VAC控制电源,控制电源

静止无功发生器(SVG)无功补偿

静止无功发生器(SVG)无功补偿

静止无功发生器(SVG)无功补偿静止无功发生器(SVG)无功补偿专业知识:静止无功发生器(SVG)是指采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器来进态无功补偿的装置。

SVG的思想早在20世纪70年代就有人提出,1980 年日本研制出了20MVA 的采用强迫换相晶闸管桥式电路的SVG,1991年和1994年日本和美国分别研制成功了80MVA 和10OMVA的采用GTO晶闸管的SVG。

目前国际上有关SVG的研究和将其应用于电网或工业实际的兴趣正是方兴未艾,国内有关的研究也已见诸报道。

与传统的以TCR为代表的SVC相比,SVG的调节速度更快,运行范围宽,而且在采取多重化或PWM技术等措施后可大大减少补偿电流中谐波的含量。

更重要的是,SVG使用的电抗器和电容元件远比SVC中使用的电抗器和电容要小,这将大大缩小装置的体积和成本。

由于SVG具有如此优越的性能,是今后动态无功补偿装置的重要发展方向。

无功补偿的专业知识:与电网中的有功损耗相比,无功损耗要大的多,这是因为高压线路、变压器的等值电抗要比电阻大得多,并且变压器的励磁无功损耗也要比励磁有功损耗更大,事实证明电网最基本的无功电源——发电机所发出的无功功率远远满足不了电网对无功的需求,因此对电网进行无功补偿显得尤为必要。

另外,对电网采取适当的无功补偿可以稳定受端及电网的电压,在长距离输电线路中选择合适的地点设置无功补偿装置,还可以改善电网性能,提高输电能力,在负荷侧合理配置无功,可以提高供用电系统的功率因数,减少功率损耗,因此,电网中无功补偿的作用已得到普遍重视。

1.电网无功补偿的方法电网无功补偿方法有很多种,从传统的带旋转机械的方式到现代的电力电子元件的应用经历了近一个世纪的发展历程,下面将按无功补偿方式的发展顺序逐一论述电网的无功补偿方法。

1.1同步调相机同步调相机是一种专门设计的无功功率电源,相当于空载运行的同步电动机。

调节其励磁电流可以发出或吸收无功功率,在其过励磁运行时,向系统供给感性无功功率而起无功电源的作用,可提高系统电压;在欠励磁运行时,它会从系统吸取感性无功功率而起无功负荷的作用,可降低系统电压,同步调相机欠励磁运行吸收无功功率的能力,约为其过励磁运行发出无功功率容量的50%~65%。

SVG无功补偿技术规范书

SVG无功补偿技术规范书

SVG无功补偿柜技术规范书技术规格1.主题内容和适用范围1.1主题内容本技术规格规定了韦二煤矿(北区)地面供电系统招标项目下的35/10KV变电所设备静止型动态无功补偿成套装置的技术规格。

1.2适用范围本技术规格适用于韦二煤矿(北区)地面供电系统招标项目下的35/10KV变电所设备的设计、供货、指导安装,配合调试、性能检验和验收。

2.引用文件合同设备应至少符合但不限于以下最新版的国家标准:DL/T672-1999《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》GB11920-89 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》GB 1207-1997《电压互感器》SD 325-89《电力系统电压和无功电力技术导则》SD205-1987 《高压并联电容器技术条件》。

DL442-91 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》。

GB50227-95 《高压并联电容器装置设计规范》。

GB311.2~311.6-83 《高电压试验技术》。

GB11 024 《高电压并联电容器耐久性试验》。

GB11025 《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》。

ZBK48003《并联电容器电气试验规范》。

GB50227《并联电容器装置设计规范》GB3983.2-89《高电压并联电容器》JB7111-97《高压并联电容器装置》DL/T604-1996《高压并联电容器装置定货技术条件》GB3983.2《高压并联电容器》GB5316《串联电抗器》GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》JB 5346-1998《串联电抗器》DL/T 462-1992《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》DL/T653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》JB/T 3840-1985《并联电容器单台保护用高压熔断器》DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB/T 11024.1-2001《放电器》GB2900 《电工名词术语》GB3ll.1~6 《高压输变电设备的绝缘配合》GB3ll.7 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB11022 《高压开关设备通用技术条件》GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》GB 2536 《变压器油》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB775 《绝缘子试验方法》GB/T4109 《高压套管技术条件》GB 1094.1-1996 《电力变压器第一部分总则》GB 1094.2-1996 《电力变压器第二部分温升》GB 1094.3-1996 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》GB 1094.5-1996 《电力变压器第五部分承受短路的能力》GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》JB/T10088-1999 《6~220kV级变压器声级》DL/T574-1995 《有载分接开关运行维护导则》GB/T13499-1992 《电力变压器应用导则》G/T 12325-2003 《电能质量供电电压允许偏差》GB 12326-2000 《电能质量电压波动和闪变》GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》GB/T 15543-1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》GB14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》GB4856 (IEC255) 《电气继电器的绝缘试验》DL/T677-1999 《继电保护设备信息接口配套标准》《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网公司国家现行包装运输标准。

基于SVG技术的动态无功补偿整流方案

基于SVG技术的动态无功补偿整流方案

基于SVG技术的动态无功补偿整流方案基于SVG技术的动态无功补偿整流方案无功补偿是电力系统中重要的问题之一,对于提高电网的稳定性和可靠性至关重要。

动态无功补偿整流方案是一种基于SVG技术的解决方案,能够有效地改善电力系统的功率因数,提高电能的效率和质量。

SVG技术,即静止无功发生器技术,是一种通过电子器件实现电力系统无功补偿的技术。

它具有响应速度快、控制精度高、运行稳定等优点,成为了无功补偿领域的热门技术。

动态无功补偿整流方案利用SVG技术的优势,通过智能控制器对无功补偿器进行精确控制,实现对电网的无功补偿。

它主要由SVG装置、控制系统和监测系统三部分组成。

首先,SVG装置是该方案的核心部分,它通过电子器件实时感知电网的无功功率需求,并根据需求产生相应的无功电流来进行补偿。

与传统的无功补偿设备相比,SVG装置具有更高的响应速度和更精确的控制能力,能够更好地适应电力系统的变化。

其次,控制系统是该方案的重要组成部分,它负责对SVG装置进行精确控制和调节。

控制系统根据电网的运行状态和无功功率需求,通过智能算法计算出最佳的无功补偿方式,并将控制信号传输给SVG装置。

控制系统能够实时监测电网的无功功率,有效地控制SVG装置的工作状态,提高无功补偿的精度和效果。

最后,监测系统是该方案的监控和管理部分,它能够实时监测电网的无功功率、SVG装置的运行状态和参数等,并将监测数据传输给控制系统进行分析和处理。

监测系统能够提供电网的运行状态和无功补偿效果的实时反馈,帮助运维人员及时调整和优化无功补偿方案。

总之,基于SVG技术的动态无功补偿整流方案是一种高效、精确的无功补偿解决方案。

它通过智能控制器对SVG装置进行精确控制,能够实时感知电网的无功功率需求,并通过产生相应的无功电流进行补偿。

该方案能够提高电力系统的功率因数,提高电能的效率和质量,对于电网的稳定运行具有重要意义。

未来,随着科技的进步和应用的广泛推广,动态无功补偿整流方案有望在电力系统中发挥更大的作用。

svg无功补偿原理

svg无功补偿原理

svg无功补偿原理SVG(Static Var Generator)静态无功补偿装置,是一种通过电子器件来实现电力系统的无功补偿的装置。

其原理是根据电力系统中的功率因数和电压波动情况,实时调节无功功率,并保持系统的电压稳定。

SVG的无功补偿原理主要有以下几点:1.电容器的无功补偿:SVG中包含电容器作为无功补偿元件。

当电力系统的功率因数较低时,系统中有较多的无功功率需要补偿。

电容器通过储存电能的方式,在低负载时释放无功电能,以调节系统的功率因数,提高整体电能的利用率。

2.可控硅的无功补偿:SVG采用可控硅作为调节元件,通过控制可控硅通断来改变电压波形,从而实现无功补偿。

当电力系统中的高次谐波存在时,会对系统的无功功率带来影响。

SVG通过调节可控硅的开通角度和关断角度,可以消除或减小谐波分量,从而有效补偿无功。

3.瞬时响应能力:SVG具备快速响应无功补偿的能力。

当电力系统中存在瞬态负荷或突发负荷变化时,SVG可以迅速调节无功功率,以防止系统电压的大幅波动。

这种快速响应能力可以有效维持系统电压的稳定,保证系统设备的正常运行。

4.全容量调节能力:SVG能够根据系统的无功需求进行全容量调节。

不论是小负载还是大负荷情况,SVG都可以提供相应的无功补偿。

这种全容量调节能力可以满足各种负载条件下的无功需求,保证系统的无功功率控制稳定。

5.功率因数控制:SVG可以通过电压控制和电流控制来实现功率因数的调节。

在一般情况下,当电力系统中的功率因数较低时,SVG将通过有功功率、无功功率调节以及电压调节等方式,来实现功率因数的控制。

通过控制这些参数的大小,可以使系统的功率因数维持在所需的范围内。

总之,SVG静态无功补偿装置通过电容器补偿和可控硅控制,实现了对电力系统的无功补偿。

通过瞬时响应能力和全容量调节能力,SVG能够保持系统电压的稳定,提高电能的利用效率,并且通过功率因数的控制,可以满足各种负载条件下的无功需求。

这些原理使得SVG在现代电力系统中得到了广泛应用,提高了电力系统的可靠性和稳定性。

光伏svg无功补偿原理

光伏svg无功补偿原理

光伏svg无功补偿原理摘要:一、光伏SVG 无功补偿的原理二、光伏SVG 无功补偿的优势三、光伏SVG 无功补偿在光伏电站中的应用四、光伏SVG 无功补偿的未来发展趋势正文:一、光伏SVG 无功补偿的原理光伏SVG 无功补偿,即静态变流器(Static Var Generator)无功补偿,是一种利用电力半导体器件实现无功功率动态补偿的技术。

SVG 通过自换相桥式变流器,将电抗器并联在电网上,通过适当调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或直接控制交流侧电流,实现快速吸收或发出所需的无功功率,从而达到动态调节无功的目的。

二、光伏SVG 无功补偿的优势相较于传统的无功补偿设备,光伏SVG 无功补偿具有以下优势:1.响应速度快:SVG 能够迅速吸收或发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功,提高电网的稳定性。

2.控制精度高:SVG 采用自换相桥式电路,可以精确控制无功功率,提高电网的功率因数,降低谐波。

3.占地面积小:SVG 采用紧凑型设计,占地面积小,便于安装和维护。

4.系统可靠性高:SVG 采用可关断电力电子器件(IGBT)等高品质元器件,系统可靠性高,运行寿命长。

三、光伏SVG 无功补偿在光伏电站中的应用光伏SVG 无功补偿在光伏电站中的应用主要包括:1.提高光伏电站的发电量:通过动态调节无功功率,优化电网的功率因数,降低谐波,提高光伏电站的发电量。

2.改善电网质量:SVG 能够有效地抑制电网中的谐波,改善电网质量,降低线路损耗。

3.提高系统稳定性:SVG 能够快速响应电网的波动,提供所需的无功功率,提高系统的稳定性。

四、光伏SVG 无功补偿的未来发展趋势随着光伏发电、风能等可再生能源的快速发展,无功补偿技术在提高电网稳定性、优化电网质量方面将发挥越来越重要的作用。

光伏SVG 无功补偿作为无功补偿领域的先进技术,未来将在以下几个方面取得进一步的发展:1.技术不断优化:随着电力电子器件的不断更新换代,SVG 的技术将更加成熟,性能更加优越。

新一代无功补偿SVG技术应用介绍

新一代无功补偿SVG技术应用介绍
SVG技术广泛应用于电力系统的 无功补偿、电压调节、改善电能 质量等领域。
目的和背景
目的
介绍新一代无功补偿SVG技术的原理、特点、应用和发展趋势,为相关领域的 研究和应用提供参考。
背景
随着电力电子技术和控制理论的不断发展,SVG技术在电力系统中的应用越来 越广泛,成为改善电能质量、提高系统稳定性和节能减排的重要手段。
04 新一代无功补偿SVG技术 应用案例
案例一:电力系统的无功补偿
总结词
SVG在电力系统中主要用于平衡无功功率,提高电压稳定性,减少系统损耗,增 强系统抗干扰能力。
详细描述
SVG通过快速、动态的无功补偿,有效解决电力系统中由于无功功率不平衡导致 的电压波动、谐波干扰等问题。在电力系统中,SVG可接入变电站或配电系统, 根据实时监测的电压和无功需求,动态调节无功输出,确保系统稳定运行。
05 结论
技术价值总结
高效性
SVG技术能够快速、准确地响应系统 无功需求的变化,提高电力系统的稳 定性。
灵活性
SVG具备高度的可配置性,可以根据 实际需求调整补偿容量和响应速度, 满足多样化的应用场景。
兼容性
新一代SVG技术能够与现有无功补偿 设备无缝集成,降低改造和升级的成 本。
环保性
SVG技术采用电力电子器件,相较于 传统无功补偿设备,具有更高的能源 利用效率和较低的能耗。
新一代无功补偿SVG技术应用介 绍
目 录
• 引言 • SVG技术概述 • 新一代无功补偿SVG技术介绍 • 新一代无功补偿SVG技术应用案例 • 结论
01 引言
主题简介
SVG技术
SVG是静止无功补偿器(Static Var Generator)的简称,是一种 用于动态无功补偿的电力电子装置。

SVG有源动态无功和谐波补偿装置原理

SVG有源动态无功和谐波补偿装置原理

SVG有源动态无功和谐波补偿装置原理SVG(静止无功发生器)是一种新型的无功补偿装置,可以实现对动
态无功和谐波的补偿,提高电网的稳定性和电能的质量。

SVG利用逆变器
的控制策略和功率电子器件实现电网的无功补偿,抑制电网的谐波,并对
电网的运行状态进行监测和控制,从而提高电能的利用效率。

SVG的工作原理如下:
1.逆变器控制:SVG首先通过测量电网的无功指令和电流,利用逆变
器将直流电源输出成为交流电源,并通过PWM控制技术使得输出电流与电
压实现同步。

2.无功补偿:SVG通过控制逆变器的输出电流,可以实现对电网的无
功补偿。

当电网的无功功率为正值时,SVG通过控制逆变器的电流为负值,从而吸收电网的无功功率;当电网无功功率为负值时,SVG通过控制逆变
器的电流为正值,向电网注入无功功率。

3.谐波抑制:SVG还可以通过控制逆变器的PWM控制技术,生成与谐
波电流相位相反的谐波电流,并通过与电网的谐波电流相互抵消,从而实
现对电网的谐波抑制。

4.电网监测:SVG通过对电网的电流、电压等参数进行测量,通过电
网控制器对电网的运行状态进行监测。

当电网的无功功率或谐波超过一定
阈值时,SVG会通过电网控制器的反馈信号,通过逆变器控制器调整逆变
器的输出电流,从而实现对电网的补偿。

总结起来,SVG通过控制逆变器的输出电流,实现对电网的无功和谐
波的补偿。

它可以根据电网的实际需要,调整补偿的方式和程度。

SVG具
有体积小、响应速度快、补偿效果好等优点,并且具有无电压跌落、电流保持等功能,可以有效提高电网的质量和稳定性。

低压svg无功补偿方案

低压svg无功补偿方案

低压SVG无功补偿方案引言随着电力系统发展的需求,无功补偿技术在电力系统中扮演着越来越重要的角色,以提高电力系统的稳定性和电能质量。

低压SVG(静止无功发生器)无功补偿方案是一种在低压电网中用于无功平衡的装置。

本文将介绍低压SVG无功补偿方案的原理、特点以及应用。

1. 低压SVG无功补偿方案的原理低压SVG无功补偿方案的基本原理是通过控制SVG装置的无功输出来补偿电网中的无功功率。

SVG通过静态功率电子装置实现无功补偿的功能。

其基本电路如下图所示:SVG电路图SVG电路图在这个电路中,主要包含一个电流控制器和一个电压控制器,分别用来控制SVG的电流和电压。

电流控制器根据电网的需求,控制SVG的电流输出;而电压控制器则根据电压的变化,控制SVG的电压输出。

通过这两个控制器的协调工作,低压SVG可以实现对电网的无功功率的补偿。

2. 低压SVG无功补偿方案的特点•快速响应:低压SVG无功补偿方案采用静态功率电子装置,无需机械部件,具有响应速度快的特点,能够快速地进行无功补偿,提高电力系统的稳定性。

•精确补偿:低压SVG通过精确的控制电流和电压,可以实现精确的无功补偿,提高电能质量。

•体积小巧:由于无需机械部件,低压SVG体积相对较小,可以灵活安装在电力系统中,减少占地面积。

•高效节能:低压SVG通过对无功功率的补偿,可以减少电网的无功损耗,提高电能的利用效率,实现节能减排的目标。

3. 低压SVG无功补偿方案的应用低压SVG无功补偿方案广泛应用于低压电网中,特别是在需要对电网进行无功补偿的场合。

以下是几个常见的应用场景:3.1 工业电网在工业电网中,由于负载的变化以及设备的特性,往往会产生大量的无功功率。

低压SVG可以根据电网的无功需求进行精确的补偿,提高电压质量、降低电网损耗和电力质量。

3.2 商业建筑商业建筑中的电力负载通常变化较大,低压SVG可以根据负载的变化实时调整无功补偿,维持电力系统的稳定性和电能质量,避免产生电能质量问题对设备的影响。

10KVSVG动态无功补偿资料教程

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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
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。

SVG动态无功补偿装置技改升级及维护保修方案精品

SVG动态无功补偿装置技改升级及维护保修方案精品

某某电力科技有限公司SVG动态无功补偿装置运维方案某某电力有限公司20XX年3月目录前言 (1)1.规范总则 (2)2.工程概述 (2)3.技改团队 (3)4.运维措施 (3)4.1驱动板升级 (3)4.2电源盒防护升级 (4)4.3一次设备检查 (4)4.4增加远程控制功能 (5)4.5现场二次线检查 (5)4.6SVG监控系统 (5)4.7冷却系统检查 (6)4.8现场培训 (6)5.实施方案 (6)6.运维承诺 (7)7.工程周期 (9)前言本次SVG维护升级依据某某最新工艺流程,软硬件配置进行,某某厂家确认后制定了符合某某光伏电站的技改方案。

关于本次技改方案,某某厂家作出以下说明:1、本次技改仅涉及SVG设备稳定性技改,不含其他性能方面的条款。

2、本次技改主体为SVG控制装置及功率单元部分,不涉及土建施工内容。

3、本次技改主要是原设备硬件更换及软件升级,不需要改变设备主体结构部分。

4、本次技改工作全程由泰开技术人员负责,无需动用大型吊装、拆卸设备。

5、本次技改工作因涉及元件返厂,周期预计为单套设备40天左右,我司将提前进行调度,缩短现场施工周期。

6、本次技改完成后SVG能满足长期稳定运行条件。

1.规范总则1.1本技术方案适用于某某光伏电站SVG设备技改工程项目,其目的是对SVG 进行技改升级,提高设备稳定性,并提供一年质保服务。

1.2本技术方案拟定的对某某光伏电站SVG的升级方案是根据现场设备实际情况制定的,其升级措施符合相关的国家、电力行业标准。

1.3本技术方案对项目升级中涉及的硬件改造、软件升级、设备调试和工程周期等方面做出了具体的陈述。

1.4本技术方案对项目升级改造中涉及的所有更换或改造的配件明细和数量通过表格的方式进行了详细说明。

1.5本技术方案阐述了设备升级改造之后达到的预期效果,明确了设备升级后稳定性提高。

1.6本技术方案要求在设备技术升级改造之后需要对电场主要人员进行关于设备结构、工作原理、故障检查及日常维护等系统全面的培训。

SVG动态无功补偿装置技改升级及维护保修方案(精品)

SVG动态无功补偿装置技改升级及维护保修方案(精品)

SVG动态无功补偿装置技改升级及维护保修方案(精品)一、项目背景及意义SVG(Static Var Generator)动态无功补偿装置是一种有效的无功功率补偿设备,广泛应用于电力系统中。

随着电力系统的不断发展和电力负荷的增加,原有的SVG装置可能存在一些技术缺陷或性能不足的问题,需要进行技改升级。

本文针对SVG动态无功补偿装置的技改升级及维护保修方案进行详细介绍,旨在提高设备的性能和可靠性,延长设备的使用寿命,确保电力系统的稳定运行。

二、技改升级方案1.技术缺陷分析:通过对原有SVG装置进行全面检查和测试,分析其存在的技术缺陷并制定相应的技术改进方案。

2.控制系统升级:对原有SVG装置的控制系统进行升级改造,采用先进的控制算法和技术,提高设备响应速度和补偿精度。

3.运行参数优化:根据电力系统的负荷特点和需求,对SVG装置的运行参数进行优化调整,以提高装置的无功补偿效果。

4.系统接口改进:在技改升级过程中,优化SVG装置与其他设备的接口,确保装置能够与其他设备无缝协同工作。

5.安全保护升级:加强SVG装置的安全保护机制,增加过压、过流、短路等保护功能,提高设备的安全性和可靠性。

三、维护保修方案1.定期巡检:定期对SVG装置进行全面巡检,包括设备外观、连接线路、电缆连接等的检查,确保设备的正常运行。

2.数据监测:通过安装数据监测设备,实时监测SVG装置的电压、电流、功率因数等关键参数,及时发现设备运行异常并采取相应的措施。

3.清扫保洁:定期对SVG装置进行清洁,清除尘土等杂物,保持设备表面的清洁和散热效果。

4.零部件更换:根据设备维护记录和性能指标,及时更换SVG装置的关键零部件,以确保设备的正常运行。

5.紧急服务响应:设立紧急服务热线,对SVG装置故障进行紧急响应和处理,保证设备的快速恢复和电力系统的稳定运行。

四、总结本文针对SVG动态无功补偿装置的技改升级及维护保修方案进行了详细介绍。

通过技改升级,可以提高设备的性能和可靠性,延长设备的使用寿命,确保电力系统的稳定运行。

10KVSVG动态无功补偿资料

10KVSVG动态无功补偿资料
• 模块旳外部接口只有 2 个电压输出端子和 4 个光纤端子。
开启柜
• 开启柜由开启开关、充电电阻 等几种部分构成。
• SVG 装置旳开启方式设计为自 励开启。在主开关合闸后,系 统电压经过充电电阻对功率单 元旳直流电容进行充电,当充 电电压到达额定值旳 80%后, 控制系统闭合开启开关,将充 电电阻旁路。
• 控制柜屏面阐明
• 装置提供了液晶操作面板、控制按 钮和远程后台三种方式对装置进行 操作。液晶操作面板和控制按钮布 置在控制柜上,远程后台一般安放 在离装置有一定距离旳远程监控室。 控制柜上旳控制按钮任何时候都有 效,液晶面板和远程后台旳控制指 令任何时候只有一种有效,经过控 制柜液晶面板旳“本地/远程”命令 选择。
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
• 电子旁路回路采用进口 IGBT 器件,动作迅 速且可靠,确保了功率模块发生故障情况 下,控制器能够在 1ms 时间内将故障模块 可靠旁路。
• 功率模块旳控制器,除了采样回路、保护 回路和输出驱动回路外,几乎全部旳逻辑 和通讯处理均采用大规模 FPGA 芯片完毕 ,智能化旳设计使得硬件设计简朴,软件 设计灵活,便于后来旳功能修改和升级, 而且可靠性高,受功率器件旳干扰小。
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恒联精密铸造科技无功补偿装置技术方案新风光电子科技股份2017年7月目录1 现场供电系统简介及无功补偿分析..................................... - 1 -2 设计目标........................................................... - 1 -3 方案实施........................................................... - 2 -3.1整机外形尺寸................................................. - 2 -3.2 电气连接图纸................................................. - 3 -3.3控制电源..................................................... - 3 -3.4 输出谐波特性................................................. - 3 -3.5 散热方案..................................................... - 4 -3.6通信及监控功能............................................... - 4 -4 SVG无功补偿方式的特点............................................. - 4 -5 自动无功补偿改造后达到的效果分析................................... - 5 - 7 售后服务承诺....................................................... - 7 -1 现场供电系统简介及无功补偿分析通过和贵公司现场人员沟通可知,用电系统经常存在欠补现象,根据现场运行数据,系统电压为:6.18KV,系统电流:380A,功率因数:0.86,系统无功:2065Kvar,系统有功3555KW。

由以上数据可知,若需补偿全无功,则需要2065Kvar的容量,因该数据只是考虑的此次数据,没有考虑系统运行的波动,因此建议选择2Mvar的SVG无功补偿装置,即可满足系统运行时的波动要求,又可为SVG虑除系统谐波提供容量支持,使SVG可以虑除系统中的13次以下的谐波,提高系统运行安全,同时也为日后的增容提供了空间。

故建议采用FGSVG-C2.0/6型号的SVG无功补偿设备。

2 设计目标针对现场电网电压的实际运行情况和工况需求,需要通过安装SVG实现电网电压的稳定功能。

当系统开始投运时,自动将过高的电压稳定至正常水平,当系统主要设备出现故障或者其他异常脱离电网时,稳定电压不出现大幅度波动,当电网电压在正常运行围时,调节系统功率因数达到要求值。

具体实现设计目标罗列如下:1)功率因数维持在 0.95及以上(可设定);2)稳定系统电压;3)动态补偿额定输出电流THD≤3%;4)补偿无功容量自动跟踪电网变化;5)动态补偿响应时间≤5ms;6)允许短时过载能力1.2倍;7)完善的保护功能;8)友好的人机界面;9)灵活的通讯接口,可远程监控设备运行,并记录运行数据;10)冷却方式采用强迫风冷。

3 方案实施3.1整机外形尺寸根据现场具体情况,推荐动态无功补偿装置SVG采用户安装。

外形尺寸如下:FGSVG-C2.0/6外形尺寸:3300mm(宽) X 1400mm(深) X 2400mm(高)3.2 电气连接图电气连接图3.3控制电源需要现场提供单独1KVA的220VAC和10KVA的380VAC控制电源,控制电源经过存在专用供电装置,因此控制电源短时间停电后,装置仍能正常工作。

3.4 输出谐波特性本公司SVG采用了载波移相PWM技术和功率单元级联多电平技术,自身产生的谐波含量≤3%,装置输出侧无需滤波器。

3.5 散热方案主功率器件IGBT采用强迫风冷,风机由风道抽风,外部冷空气流过散热器进入风道带走热量。

只需保证安装空间空气通畅即可。

3.6通信及监控功能控制器具有和上位机通信的标准化接口,具备与变电站综合自动化联网的功能,装置的运行状态和故障类型均可上传。

通讯采用RS485等通讯接口,采用标准Modbus或用户自定义等多种通讯协议。

4 SVG无功补偿方式的特点1)投切时无暂态冲击,无合闸涌流,无电弧重燃,无需放电即可再投,可避免固定式电容器投切时对电网的冲击,提高电网运行安全,延长相关设备使用寿命。

2)SVG可连续补偿无功,避免了固定式电容器分段投切时的过补或欠补现象,提高系统的功率因数,采用SVG时可使功率因数达到0.98以上且不过补。

避免因欠补或过补造成的罚款。

3)SVG可以虑除电网中13次以下的谐波,避免谐波对电网及相关设备造成的破坏及损坏,提高系统设备的运行安全,同时还可以降低因谐波造成的线路损耗,节能增效。

4)抑制电压闪变,改善电压质量,稳定系统电压。

5)实时跟踪负荷变化,动态连续平滑补偿无功功率,提高系统功率因数,实时治理谐波,补偿负序电流,提高电网供电质量。

6)动态响应速度快,响应时间≤5ms。

7)多种运行模式极大的满足用户需求,运行模式有:恒装置无功功率模式、恒考核点无功功率模式、恒考核点功率因数模式、恒考核点电压模式、负载补偿模式,目标值可实时更改。

8)保护功能齐全,具有过压、欠压、过流、单元过热、不均压等保护,并能实现故障瞬间的波形录制,便于确定故障点,易维护,运行可靠性高。

5 自动无功补偿改造后达到的效果分析本自动无功补偿采用SVG形式,即系统母线上一套2.0Mvar的SVG,改造后可取得以下效果:(1)响应时间更快SVG响应时间:<5ms。

传统动补装置响应时间:≥50ms。

SVG可在极短的时间之完成从额定容性无功功率到额定感性无功功率的相互转换,这种无可比拟的响应速度完全可以胜任对冲击性负荷的补偿。

(2)抑制电压闪变能力更强传统动补对电压闪变的抑制最大可达2:1,SVG对电压闪变的抑制可以达到5:1,甚至更高。

此外,由于SVG响应速度极快,增大装置容量可以继续提高抑制电压闪变的能力。

(3)运行围更宽SVG能够在额定感性到额定容性的围工作,所以比其他类型动补的运行围宽很多。

更重要的是,在系统电压变低时,SVG还能够输出与额定工况相近的无功电流。

而其他类型动补均靠电容器提供容性无功,其输出的无功电流与电网电压成正比,电网电压越低,其输出的无功电流也越低,所以对电网的补偿能力也相应变弱。

这是其他类型动补技术上的本质缺点。

(4)有源滤波功能SVG采用了PWM技术,不仅自身产生的谐波含量极低,还能够对负载的谐波和无功进行补偿,实现有源滤波的功能,真正做到多功能化,避免谐波损害系统的其他设备,保证系统安全稳定运行,同时也可降低因谐波电流造成的谐波损耗。

(5)设备损耗小该设备本身的拓扑结构和高压变频的结构相似,因此损耗也基本差不多。

电压源型逆变器的损耗一般很小,SVG由多个逆变器串联、或者并联组成,逆变器部分总的损耗一般不超过总容量的0.5%。

由于SVG容量只是MCR、TCR的一半,FC的损耗只有MCR、TCR的一半。

(6)不产生谐振,提高电网安全。

如果6kV母线上已上了TCR型SVC,其滤波器会形成非特征谐波的高阻抗点,经变压器阻抗和线路阻抗会在220kV侧形成谐波电压源,因此对加在同一220kV 的下级加电容器补偿必须进行阻抗校核,避免产生串联谐振,同时要避免投切以减少系统振荡的可能性。

而SVG不是靠容性阻抗来补偿的,所以不能产生谐振。

(7)可避免普通自动补偿投切时的冲击电流和操作过电压大,易发生谐振,而不能频繁投切问题,提高电网运行安全,避免电容投切时对电网的冲击。

(8)节能降耗改造完成后,系统运行功率因数可由现在的0.86提高到0.97以上,系统中的无功可大大降低,系统电流可有原来的398A降低到352A,因此线路损耗也可大大降低,根据线路损耗公式,P=3I2R,R为铜线电阻,R=R(20)+a(t30-t20)R(20)+Re =R(20)+0.04(30-20)R(20)+R(20)=2.04×R(20)=2.04×0.0175×500÷185=0.0965欧则年可节约电量为:(3×3982×0.0965-3×3522×0.0965)×24×30×12=86294.2度通过以上分析可知,SVG可以使功率因数达到0.97以上,无过补,既可保护电网安全高效的运行,又可虑除系统谐波,降低无功功率,降低了谐波损耗和无功损耗,达到节能降耗的目的。

6售后服务承诺新风光电子科技股份根据《中华人民国产品质量法》的相关规定,严格按照国家标准研究、设计、生产和制作低压变频调速系统,严格按照国家相关技术标准和企业技术标准、工艺标准设计。

新风光电子科技股份产品严格按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系标准进行产品的全过程质量管理,承诺所提供设备的质量与企业的技术标准、本手册、合同或订单中规定的一致。

在产品安装投运时起,公司实行全面、周到、及时的售后服务及相关技术支持。

秉承公司“以客户为中心”的服务宗旨,为保证客户安全、可靠、满意地使用本公司产品,对公司低压变频调速系统产品作出以下服务承诺:●按时向客户提供规定的全部技术资料和图纸,在必要时邀请客户参与我公司的技术设计审查;对于客户选购的与设备有关的配套设备,我公司在最短时间提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

●按客户要求的时间到现场进行技术服务,指导客户按技术资料和图纸要求进行安装、调试与整套试运及试生产。

接到客户售后服务书面通知后8小时做出实质技术响应,24小时派出技术人员到达现场,尽快进行检查并提出解决方案。

●严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

●按合同规定为客户进行有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。

●加强售前、售中、售后服务,把“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、维修的全过程,产品运行过程中定期回访并解决客户遇到的问题。

●按合同的要求准时交货,产品使用期满足客户对备品备件的要求,并提供免费的产品控制软件升级。

遍布全国的技术服务网络为保障快速及时的服务,新风光电子全力打造了一支超过60人的高素质专业化服务团队,其中90%具有本科学历。

并在此基础上建立了以、、、、哈尔宾、蒙为核心的六大区域服务中心及备品备件仓库,及时响应现场服务的需求。

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