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 产品介绍 _PRODUCT
- AN-CA 型自愈式低压并联电容器
- AN-CA 高压并联电容器
- AN-RE 低压串联滤波电抗器
- AN-RE 高压串联电抗器
- AN-RVT(D)-12功率因数控制器
- AN-RVT21D动态功率因数控制器
- AN-TSC动态投切开关
- 谐波保护器
- AN-APF有源电力滤波器
- 智能化动态有源无功补偿器
- 静止无功发生器
- 中压SVG
- AN-TC(S)L无源滤波装置
- 无功补偿设计选型方案
- 无功补偿设计图例
- 滤波装置投运报告
 
 
中压SVG
SVG ( Static Var Generator静止无功发生器,又称STATCOM )的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上(如下图),适当的调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。



1、原理介绍 

级联型SVG将H桥级式变流电路通过电抗器并联(或直接并联)在6kV~35kV电网中。适当调节桥式变流电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流,使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,从而 实现动态无功补偿的目的。
 


2、技术特点
>>响应速度更快
SVG响应时间:≤5ms。
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。

>>安全性更高
SVG运行时被控制为电流源,不存在与系统阻抗发生谐振的可能性,安全性更高。

>>补偿功能多样化
使用同一套SVG装置:
•补偿负载无功;
•补偿负载谐波;
•补偿负载不平衡;
•同时补偿负载无功、谐波和不平衡。

>>谐波含量极低
采用多重化控制技术,实现高频低脉动,输出电流谐波含量小。

>>占地面积较小
采用PWM方式实现无功补偿,摒弃大容量的并联电容器,占地面积小。

3、系统组成
系统由启动柜、功率柜与控制柜组成。

>>启动柜
由并网连接电抗器和软启动电路组成,主要实现SVG系统与电网的连接、减小系统启动对电网的冲击和系统的保护功能。


>>功率柜
功率柜主要是由级联功率模块单元组成,实现功率变换。
① 功率模块单元均为H桥结构,具有独立的母线电容。
② 选用原装进口优质元器件,具有足够的电压、电流裕量。
③ 采用强迫风冷,辅以温湿度控制等功能,增强了系统的环境适应性。
④ 具有柜门检测等多重保护功能提高了系统安全性。

>>控制柜
       采用UPS电源保障,并配备双电源冗余供电技术, 系统控制器供电可靠性。
       控制器采用的工业级双核浮点处理器,具备充 足的计算能力,实现系统的全数字化高精度控制。
       控制器具有强大的通讯处理和监控功能,为系统的 远程监控和集中化控制提供支持。并且支持控制软件的 远程更新,便捷的以太网接口,便于组网集中控制。
       控制器可实时显示系统的工作状态、运行数据、电流和电压的波形,具备高分辨率的故障录播功能。
       彩色触摸屏人机界面,易于操作。用户可根据使用情况设定本地化参数,实现不同应用场合的补偿或无功源功能。

 


4、主要功能
对电力系统中无功功率进行快速的动态补偿,可以实现如下的功能:
•对动态无功负荷的功率因数校正;
•调节系统电压;
•提高电力系统的静态和动态稳定性;
•减少电压闪烁,稳定系统电压;
•阻尼次同步振荡;
•减少电压和电流的不平衡;



5、控制参数

交流

输入

额定电压

6kV/10kV/35kV

额定频率

50x(1 ±5%)Hz

接线方式

三相三线

目标功率因数

在容置范围内达到设定要求

全响应时间

5ms (10%-90%)

有功功率损耗

<0.8%额定功率

环境

条件

工作温度

-10℃ ~+45℃

储藏温度

-20℃~+65

相对湿度

<90% (在25℃时)

工作模式

恒功率因数、恒无功、恒电压控制可选

通讯接口

远程RS485/以太网通讯功能可选,上位机通讯软件可选

操作显示

运行参数设置,触摸按键操作,多参数显示, 运行数据记录,故障录播,参数和记录数据备份, 远程控制和参数下载,控制器软件远程更新。

显示精度

±2%FS

扩展能力

可并联运行,满足更大容量场合需求

保护

电网过欠压、电网错缺相、装置过流、装置过热、直流母线过欠压、 过载自动限流保护,功率模块过流保护,控制供电异常保护,通讯故障保护,控制器异常保护,控制系统断电保护


6、型号说明


7、技术参数

型号

额定容量(kvar)

宽(mm)

深(mm)

高(mm)

AN-SVG-C-2000/6

2000

7000

1200

2400

AN-SVG-C-3000/6

3000

7000

1200

2400

AN-SVG-C-5000/6

5000

7000

1600

2400

AN-SVG-C-7000/6

7000

7000

1600

2400

AN-SVG-C-9000/6

9000

11000

1600

2400

AN-SVG-C-2000/10

2000

7000

1200

2400

AN-SVG-C-3000/10

3000

7000

1200

2400

AN-SVG-C-4000/10

4000

7000

1200

2400

AN-SVG-C-5000/10

5000

7000

1200

2400

AN-SVG-C-6000/10

6000

7000

1200

2400

AN-SVG-C-8000/10

8000

7000

1600

2400

AN-SVG-C-10000/10

10000

7000

1600

2400

AN-SVG-C-12000/10

12000

7000

1600

2400

AN-SVG-C-15000/10

15000

11000

1600

2400

35kV以上电压等级,采用降压方式至10kV模式,外形参见同容量10kV产品,变压器外形可
参考同容量同电压等级电力变压器

光伏发电领域
随着对新能源的重视,光伏发电应用越来越普及。光伏发电系统与电网连接时由于光伏出力的时变性和负载的变化导致系统电压波动,须使用无功补偿设备和系统调压设备配合调整系统电压。



电力系统领域
在城市供电电网中,采用电容补偿方式提高功率因数,降低线路损耗。电容补偿方式仅能提供容性无功,同时补偿不连续,容易造成无功过补,引起电压抬高,危害用电设备安全及供电系统稳定性。


冶金领域
冶金行业存在大S的电弧炉、轧机等负荷,其在工作过程中产生的无功冲击会引起电网波动 及闪变,造成无功罚款,严重时使其它电气设备不能正常工作,降低了生产效率,同时负载谐波 电流较大,会使电网电压畸变严重,对供电系统安全性造成极大的危害。传统电容补偿方式,对 出现的无功及谐波问题有一定抑制作用,但作用往往有限,甚至起到反作用,造成无功过补以及 谐波放大。


轨道交通领域

城市化进程的加快,地铁、高铁等轨道交通行业发展日益迅猛,电缆线路应用越来越广泛, 电压等级逐步提高,线路长度越来越长,电缆线路中容性电流造成的保护和断路器频繁误动作、电压升高、功率因数低等问题日益严重。


 
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