1.应用于低电压配电系统的功能 将SVG应用于低电压配电系统,其主要功能体现在以下方面: (1)提高配电线路的稳定性和可靠性。SVG可以灵活控制对用户的电能输送,具有更高的可靠性,对于系统而言便是稳定性的提高,特别是电压稳定性。 (2)维持用户侧电压在设定的水平,保证了电能质量。对于用户而言,电压水平较高可能会导致用电设备的损坏,电压水平较低可能导致设备无法正常工作或者产品质量出现问题,保证电能质量对于满足用户要求和提高供电企业的服务水平都有重要意义。 (3)提高功率因数,降低输送损耗。降低线损、节能降耗一直是配电管理工作中的重要方面,其中有效地进行无功补偿从而提高功率因数是重要措施,靠近用户侧进行补偿,大量减少了之前在高、中压配电网进行集中补偿的缺陷,减少了从高、中压配电网到低压配电网传送无功过程中导致的有功损耗。靠近用户侧补偿还可以保证用电侧的功率因数维持较高水平,在提高供电企业效益的同时降低了用户的用电费用。 (4)提高电能质量,抑制三相不平衡、电压波动、闪变等问题。由于SVG是对三相同时进行调解,可以保证三相的平衡,更可以保证电压质量。 2.对于低电压配电系统的适应性 通过以上分析研究,SVG具有大量的优势,如果能够在低电压配电系统中表现出良好的适应性,将具有广阔的前景。当前SVG已经有了一些应用,针对当前低电压配电系统的状况和特点,在应用过程中表现的适应性如下: (1)适用于各种负荷情况 低电压配电系统的重要特点之一是负荷状况复杂,对于靠近负荷安装的SVG,只有适应各种负荷情况才能取得广阔应用。对应于负荷状况受时间因素影响较大的状况,如白天工作时间负荷水平较高,而夜间负荷水平较低甚至没有负荷的情况,由于SVG是动态调节补偿状况,在负荷水平较低时,补偿电流也相应较低。对于负荷水平较高时,SVG的补偿电流也相应提高,同时调节电能质量,保证用户的可靠用电。 (2)解决时效性问题 传统的无功调整往往依靠人工投切进行调节,投切速度慢而且不灵活,无法满足负荷快速变化的需要。传统的补偿方式是按照负荷水平和长期的功率因数水平进行控制,看似补偿合理,但因为投切不方便,无法保证时效性,往往表现出在某段时间内补偿水平过高,而在某段时间内补偿不足。SVG是根据实时负荷状况自动调节,调节速度快并直接反映在负荷上,持续提供补偿电流,从而解决了时效性问题。 (3)解决补偿效果问题 传统无功补偿的另一个重要问题是由补偿元件导致的。电容器的特点决定了在电压水平越低的情况下,补偿的无功越少。这一特点对于无功补偿是较为不利的,因为电压水平低对应为无功缺额较多,而补偿量降低将导致问题更加严重。SVG的采用,可以在电压水平低、无功缺额大的情况下提高补偿电流,从而使多种情况导致的电压降低时仍能保证电压水平,解决了补偿效果的问题。 综上可看出静态无功发生去SVG可以适应多种负荷状况,并解决了补偿中的时效性问题和补偿效果问题,是一种非常适用于低电压配电系统的无功补偿方法,杭州水杉科技研发制造的静态无功发生器SVG涵盖以上所有特点,其必将得到大量的推广和应用。 杭州水杉科技/
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词条说明
设备名称:杭州水杉科技SVG系列静态无功发生器 补偿容量:2000kVar 电压等级:10kV 负荷特性:煤矿提升机、绞车等工作时,供电系统功率因数降低、无功冲击大、吨煤能耗大,且变频调速和串级调速系统的应用加剧其谐波污染。 补偿效果:杭州水杉科技SVG系列静态无功发生器补偿前功率因数为0.85,补偿后的功率因数达到了0.99,同时解决了煤矿用电系统无功与谐波双重问题。 杭州水杉科技:http:/
1、增加系统及设备的容量,使配电系统有效容量下降。由cosΦ=P/S在有功功率同为100kw时功率因数为0.7比功率因数为0.95时,电网系统要多提供35%的电流,视在功率增加36KVA。 2、在一定的电压下向负载输送一定量的有功功率时,负栽功率因数越低,通过输电线的电流就越大,导线阻抗的能量损耗和导线电阻的电压降落越大,功率因数是电力经济中一个重要的指标。 3、全国供用电规则规定: 160千伏安
杭州水杉科技研发制造的静态无功发生装置SVG主要用于无功功率补偿,提高功率因数,优化电能质量。SS系列SVG/SVGC涵盖35KVar、50KVar、75KVar、100KVar规格型号的产品,具有连续性可调的补偿输出,较好的解决了传统无功补偿器台阶式补偿的缺点。 1.轧机、提升机等重工业场合 轧机、提升机属于典型的冲击性负荷,主要存在于各工矿业生产场合和冶金行业,对电网影响如下: 1、无功冲击大
传统的用于无功补偿的电容电抗,虽然较好得实现了无功补偿的功能,但对于电流中的谐波起不到消除的作用,不仅如此,电容器还会产生谐波。 在用并联电容器进行无功补偿的供电系统中电网以感抗为主,电容器的支路以容抗为主。在工频条件下,并联电容器容抗比系统感抗大得多可发出无功功率,来对电网进行无功补偿。但在有谐波背景的系统中大量非线性负荷会产生大量的谐波电流注入电网,对这些谐波频率而言电网的感抗显着增加而补偿
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