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电能质量治理技术专题SVG汇报
企业情况简介 思源清能电气电子有限公司成立于2008年1月,致力于输配电领域电力电子技术的研发和应用,包括电网安全稳定控制、电能质量控制及新能源发电等应用 从2008年至今已成功研发出从380V-35kV的系列SVG和APF产品,在风电、冶金、煤矿、电力系统、地铁等领域得到广泛应用,产品技术水平居国内领先水平,并获得多项专利 公司致力于产品质量的持续改善和提高,为用户提供优质产品和服务。公司投资建设的13000平米新厂房即将投入使用,拥有完整的试验验证条件,包括表贴生产线和电磁兼容试验室,为进一步的发展创造了条件 第*页 * 从电网的角度来讲,在用电系统中,由于具有非线性阻抗特性的用电设备(又称为非线性负荷)?用电的结果。非线性负荷会在工作时从电网取用非正弦电流,结果使其波形产生畸变。谐波电流流经电网阻抗,形成谐波电压,导致电源系统的电压波形畸变,使电能质量变坏; * GB/T156-2007标准电压》、《GB/T12325-2008电能质量供电电压偏差》、《GB/T15945-2008电能质量电力系统频率偏差》、《GB/T15543-2008电能质量三相电压不平衡》、《GB/T12326-2008 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/T24337-2009 电能质量公用电网间谐波》和《GB/T19862-2005电能质量监测设备通用要求》。 * * 并联接入系统,本身的运行状态不会对系统造成不利影响。 损耗小,可以在线维护 目前APF的主流拓扑结构。 存在的问题:不能对电压源型的谐波源进行补偿。 图标弄整齐 * 另上国内的要求 * 佐证的材料少,要补充材料。最后一页,说明是公司机密,不能拷贝。陈俊杰总的风电接入方式调研报告。可拆成2~3页。 * 争取加上佐证 * 补偿功能 补偿功能 谐波补偿:2~50次谐波任意可选 无功补偿:提高功率因数 不对称补偿:均衡三相负载 中线电流补偿:消除中线上电流 谐波检测时间 瞬时模式:快速动态补偿 FFT模式(推荐): 精确补偿、灵活选择补偿次数 控制速度 开关频率:10kHz~20kHz 电流跟踪速度100us 全响应时间 FFT模式: 20ms 第*页 有源滤波配置方案选型-APF容量选择 APF标称型号 In 一般为额定滤波电流有效值 APF负荷电流有效值 Ih 治理后,谐波满足标准 GB/T14549-93《电能质量-公用电网谐波》 谐波电流 谐波电压 APF容量选型 “根据预估负载的被补偿的谐波电流Ih的大小,然后选择输出的补偿电流的额定值大于Ih的有源滤波器。选择标准是大于Ih*1.25” 第*页 APF装置容量的意义 APF的标称电流In 基波正弦情况:Imax=1.414In APF一般原则: Imax=3In(峰值因数为3) 第*页 设备安装方式 CT位置在负荷侧 CT位置在电网侧 第*页 APF装置的并联运行 第*页 谐波负荷类型对并联补偿的影响 谐波电流源 谐波电压源 实际上反映为负荷侧的谐波阻抗 第*页 “谐波电压源”负荷 如果负荷过于呈现“谐波电压源”性质,采用并联谐波补偿方案可能引起谐波放大现象 负荷阻抗在高频时过小 在这一点上,LC无源滤波和APF有源滤波是共同的 解决方案 补偿的负荷支路里尽量避免纯电容性性质的支路 负荷支路串入适当电抗(3%左右) 对于产生谐波放大的频率,不选择补偿 第*页 存在电容支路时,APF补偿的推荐方式 并联补偿电容 整流器 第*页 思源清能的QNSVG产品应用案例 领先的动态无功补偿与电能质量治理解决方案 第*页 QNSVG/QNAPF产品系列 低于SVG:基于两电平/三电平电压源变流器 电压等级:380V, 690V, 1140V 容量范围:100kVA - 600kVA 低压APF: 基于两电平/三电平电压源变流器 电压等级:380V, 690V, 1140V; 电流范围:50A - 300A 中高压链式SVG: 电压等级:3.3kV, 6kV, 10kV, 27.5kV, 35kV 容量范围:1MVA – 200MVA 中高压链式APF: 电压等级: 3.3kV, 6kV, 10kV, 27.5kV, 35kV 额定电流:50A- 300A 第*页 QNSVG(APF)型链式SVG(APF):两种主电路接线方式 3.3kV-35kV 1MVA-100MVA/50A-300A 可实现动态无功补偿和有源滤波,通过变压器连接实现不平衡负荷补偿 10kV-35kV 2MVA-200MVA/100A-600A 可实现动态无功补偿、有源滤波和不平衡负荷补偿 第*页 中高压QNSV
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