35KV直挂式SVG解析.pptVIP

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单元级联波形合成原理 无连接变压器,减小了占地面积,降低了装置成本,提高了装置效率 在系统受到扰动时,可以分相进行控制以便更好地提供电压支撑作用 6kV系统8级串联,10kV系统12级串联,35kV系统42级串联 成套装置主接线图 成套装置布置图 35kV42级SVG系统功率单元布置图 直挂式SVG以半导体功率器件构成的逆变器为核心,省掉升压变压器。设备占地面积较小.设备损耗较低. 单元电流为35kV侧电流,容易制造较大容量的设备.采用风冷方式可做到30~40MVar容量. 功率模块数量多,而且单元直接接入35kV系统,设备故障率比升压式产品高.控制难度也比10kV升压式产品大. 小容量系统单元电流小,不适合采用直挂方式.(容量不宜小于8000kVar.) SVG低压特性好,是恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,并且具备很强的过载能力。 SVC阻抗特性,输出能力线性降低,系统电压降低时,输出无功电流成比例下降,不具备过载能力。 与降压式SVG方案对比(云南丽江牦牛坪SVG工程) 云南丽江牦牛坪风电场8MVar SVG现场图片 云南丽江牦牛坪风电场8MVar SVG户外部分图片 直挂式范例:(35kV16M直挂式SVG) 应用案例2:(35kV16M直挂式SVG) 应用案例2:(35kV16M直挂式SVG) 应用案例2:(35kV16M直挂式SVG) 应用案例3:(35kV12M户内式SVG) 应用案例3:(35kV12M户内式SVG) SVC的应用效果 * Page * * Page * 电能质量控制产品事业部 35kV直挂式动态无功补偿装置 (ZG-dSVG) 产品简介 将自换相桥式电路通过电抗并联在电网上,适当的调节桥式电路交流输出电压的相位和幅值,或控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或发出无功电流,实现动态无功补偿。 ZG-dSVG 原理 ZG-dSVG 原理-主接线图 U + U + U + ZG-dSVG 原理-基于链式换流器 功率单元安装在全绝缘支架中,每相42级单元串联,单元体对插式散热 性能优点 35kV 直挂SVG 性能特点 不足之处 35kV 直挂SVG 性能特点 ZG-dSVG 特点1 响应速度快(<5ms) SVC与SVG闪变抑制效果对比图 闪变补偿效果与补偿容量和响应时间曲线 在相同的补偿容量下,响应时间越小的 补偿装置对电压闪变的补偿效果越好; 在同等闪变改善率下,响应时间越小的 补偿装置所需要的补偿容量也越小。 结论: SVC抑制电压闪变能力为2:1 SVG抑制电压闪变能力为5:1 ZG-dSVG 特点2 谐波输出特性优异 输出电流THDi=1.3% ZG-dSVG 特点3 容性-感性输出突变性能优异 实测SVG输出电流突变(容性-感性) 实测SVG输出电流突变(感性-容性) 结论:特别为冲击性较大的负荷量身打造。 ZG-dSVG 特点4 V-I特性 ZG-dSVG 特点5 高效率 SVG采用新型低损耗IGBT功率器件,直接输出电压范围1kV-35kV,省去了连接变压器,装置效率可达99%以上; 由于损耗曲线特性优于SVC(SVC空载时损耗达到最大),SVG的等效运行损耗一般只有SVC的1/3-1/2。 10M容量的SVC需要10M的电容组和10M相控电抗器。而10M容量的SVG+FC只需要5M电容组加5MvarSVG。 ZG-dSVG 特点6 超强的过载能力 过载能力:1.2倍1min 1.6倍2s。 过载工作模式:当电网电压降低10%以上时;电压每跌1%,SVG多输出2%额定电流,电网电压2s恢复后,切换到正常工作状态。 — 系统:110/35kV供电系统 — 负载:1500kW发电机共33台 — 规模:49.5MVA — 海拔:3300米 系统:110/35kV 方案:35kV直挂式SVG(16Mvar) Thank you ! * Page * * Page * * *

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