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思源清能35kV直挂SVG装置的售后对用户培训资料..
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视在功率
支路两端的电压有效值与流过其的电流有效值的乘机为视在功率 视在功率常用S表示,单位是VA、kVA、MVA等
功率因数
支路的有功功率与视在功率的比为功率因数 当支路只有电阻元器件时功率因数为1,当电路只有电感或电容
元器件时功率因数为0
功率因数常用 cos 表示
整流装置 电弧炉 办公及家用电器 交流电力调整装置 Sieyuan Electric
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谐波的影响及危害
在电网中产生谐波损耗,降低了发电、输电及用电的效率,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量
的3次谐波流过中线时会使线路过热甚至发生火灾; 影响各种电气设备的正常工作,引起机械振动、噪声和过压、设 备绝缘老化等,使保护装置误动作、测量装置计量不准确等。 使通讯系统降低通讯质量、信息丢失、甚至不能正常工作等; 引起公共电网中局部并联和串联谐振,从而使谐波放大,使上述 危害加大。
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3.1 无功补偿装置的发展
第一代 FC
—
第二代 SVC
—
第三代 SVG
—
机械式投切装置 MSC
3S
晶闸管投切装置 MCR , TSC , TCR
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1.3 电压相关问题介绍
电压值越线,被罚款
电压跌落、闪变等
电压三相不平衡 电压谐波等
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低电压穿越能力要求
LVRT-Low Voltage Ride Through Sieyuan Electric
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2. 电能质量问题解决方案概述
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SVG功能总括
稳定系统电压,避免出现电压不合格的现象。
快速的连续调节无功。 吸收负荷谐波电流,减小电压畸变率。
分相补偿,可使三相负荷平衡,减小负序。
减小线损,节省电能,提高设备使用寿命。 控制线路潮流,改善系统静态及暂态稳定性,增加线路输电能力。
增强系统阻尼,抑制低频振荡。
2.1
•电能质量问题解决的工作原理
2.2
•常见电能质量问题解决方案介绍
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2.1 电能质量问题解决的工作原理
当iL中含有无功、谐波、负序等分量时,会引电网系统中的电能质量问题。 如果使SVG的输出 iC中含有等量于iL的无功、谐波、负序等分量、且方向与之相反
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1.2 谐波及其危害介绍
谐波的概念
频率为基波频率整数倍的正弦电压或电流叫做谐波电压或谐波电流;电 力系统中的电压或电流波形周期性畸变时可分解为基波和各次谐波之和。 谐波含量的大小通常用谐波总畸变率(THD,总谐波含量有效值与基波有 效值之比)表示。
常见的谐波源
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1.1 无功相关概念及其危害介绍
有功功率
电流流过电阻时产生的功率 特点是电流与电阻两端的电压同相位 有功常用P表示,单位是W、kW、MW等
无功功率
电流流过电感或电容时产生的功率 特点是电流滞后于电感两端的电压90°或超前于电容两端的电压90° 电流在电感上产生的功率为感性无功,在电容上产生的功率叫容性无功 无功常用Q表示,电位是Var、kVar、Mvar等
的分量,则
iS= iL+ iC = iL中的有功分量 即系统中iS的电能质量问题被解决了。 当系统中 iS的电能质量问题被解决时,系统电压 eS的的电能质量也就解决了。
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1. 电能质量问题概述
1.1 1.2 1.3
•无功相关概念及其危害介绍
•谐波相关概念及其危害介绍
•电压相关问题介绍
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思源清能35kV直挂动态无功补偿 装置(SVG)介绍
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主要内容
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•电能质量问题概述 •电能质量问题解决方案概述 •思源清能动态无功补偿及谐波治理装置(SVG)介绍 •SVG的日常维护
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P、Q、S、cos 的关系
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无功的影响及危害
引起功率因数偏低,被罚款;
占用变压器等电气设备的容量,降低了设备的利用率 无功电流产生热损,导致输电线路和变压器等电气设备的 发热、增加电能损耗及电费; 造成线路末端电压越线,影响设备的正常运行,被罚款。
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2.2 常见无功相关问题解决方案介绍
纯SVG
当现场无功波动比较大,没有一定的稳定范围时,用纯
SVG补偿。
SVG+FC
当现场无功围绕某一感性值上下波动时,可采取SVG+FC 的补偿方案,FC的容量配置即为此感性无功值对应的容量,以 降低成本。
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具有低电压穿越功能,当电网电压跌落时向电网快速提供一定的无功功 率,支持电网恢复,直到电网恢复正常。 Sieyuan Electric
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3. 思源清能SVG介绍
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
•无功补偿装置的发展
•SVG的工作原理及其工作模式
•思源清能SVG的组成 •SVG的基本操作 •SVG的故障处理方法 •思源清能SVG典型应用案例