与SVC相比,SVG在以下几方面优于SVC: 五、谐波特性 SVC利用可控硅控制电抗器的等效基波阻抗,不仅受到系统谐波影响大,而且自身会产生大量的谐波,必须配套采用滤波器组,滤除SVC自身产生的谐波含量;SVG采用三电平单相桥技术,单相可输出5电平电压波形,采用载波移相的脉冲调制方法,不仅受系统谐波影响小,还可以抑制系统的谐波。与SVC相比,SVG采用多重化、多电平或脉宽调节技术等措施后,较大减少了补偿电流中的谐波含量。 六、占地面积小 在相同的补偿容量下,SVG的占地面积比SVC的减少1/2到2/3。 由于SVG使用的电抗器和电容器比SVC少,因此较大缩小了装置的体积和占地面积;SVC中的电抗器不仅本身体积比较大,而且考虑到相互间的安装间隔,整体占地面积较大。 总结一下,SVG无功补偿装置由于响应速度快、谐波含量少、无功调节能力强等优点,可以较大改善电网的电能质量,目前已成为无功补偿技术的发展方向。民广电气科技有限公司为您提供静止无功发生器。海南如何选静止无功发生器报价
传统的无功补偿装置通过调节电容或电感实现无功补偿,虽然应用非常广,但是存在谐振、响应时间慢等问题。静止无功发生器(SVG)是目前非常先进的无功补偿装置,它不再采用大容量的电容、电感器件,而是通过大功率电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换,从而使无功补偿技术产生了质的飞跃:响应速度更快静止无功发生器(SVG)响应时间:≤5ms;静止无功发生器(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。输入电缆根据安装情况确定。安全性更高静止无功发生器(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静止无功发生器(SVG)装置,可以实现不同的多种补偿功能:谐波含量极低静止无功发生器(SVG)采用了PWM技术和多重化技术,与TCR型SVC相比,谐波含量极低,对电网不会产生二次污染。占地面积较小静止无功发生器(SVG)采用直接PWM电流控制技术,其输出电流波形和相位完全可控,静止无功发生器(SVG)能够在额定感性到额定容性的范围内运行。由于无需大容量的电容器和电抗器做储能元件,静止无功发生器。安徽SVG-50kvar静止无功发生器用途民广电气科技有限公司为您提供静止无功发生器,欢迎您的来电!
静止无功发生器SVG随着大功率门极可关断晶闸管的出现得到了进一步发展,成为了交流输电系统的一个重要组成部分。在体积、稳定性、调节范围及可连续调节性等方面,静止无功发生器SVG都较大优于传统的同步调相机和SVC。因此,静止无功发生器SVG成为了静止无功补偿技术的发展方向。在部分发达国家,静止无功发生器首先得到了应用,并取得了良好的补偿效梨。1980年,日本的三菱电机和关西电力共同研制成首台主电路采用基于晶闸管强制换相的SVG样机,容量为20Mvar。此后,静止无功发生器SVG技术研究取得了巨大的进步。1986年10月,美国国家电力研究院联合美国西屋公司研制成首台采用GTO作为开关器件的静止无功发生器SVG实验装置,并投入纽约州变电站,其容量为士1Mvar。1991年,日本的关西电力公司和三菱电机又成功在犬山变电站投入运行了±80Mvar的静止无功发生器SVG。之后,西屋电气公司、田纳西电力局以及美国国家电力研究院合作在TVA(TennesseeValleyAuthority)今年力系统的Sullivan500kV变电站建成了±100Mvar的静止无功发生器SVG。1997年,德国的西门子公司研制成***个应用于风力发电的静止无功发生器SVG,单机容量为8Mvar,该静止无功发生器SVG安装在丹麦的RejsbyHede风场。
SVG是新一代静止无功发生器,是无功补偿领域较新技术应用的表示。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。输入电缆根据安装情况确定。Ø动态连续平滑补偿,毫秒级的响应速度使对电压闪变的补偿效果更好。跟随负载变化,动态连续补偿功率因数,可以发无功,也可以吸收无功,彻底杜绝了无功倒送的问题。满足中华人民共和国国家标准《GB12326-2000电能质量电压波动和闪变》的要求。Ø补偿功能多样化,使用同一套静止无功发生器(SVG)装置,可以实现不同的多种补偿功能:Ø谐波含量极低,静止无功发生器(SVG)采用了PWM技术和多重化技术,与TCR型SVC相比,谐波含量极低,对电网不会产生二次污染。Ø安全性更高,静止无功发生器(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。Ø大屏幕LCD控制器,具有实时显示LSVG电气参数、报警事件记录、显示设备状态,设置设备参数等功能;Ø占地面积较小,静止无功发生器(SVG)的占地面积只有相同容量SVC的50%。静止无功发生器,就选民广电气科技有限公司,用户的信赖之选,有需求可以来电咨询!
无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它体现了一个国家电力水平的高低,无功补偿通俗的讲就是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。这样: (1)减少线路损耗50%以上。就全国讲,线路损耗约占据12%,其中主要是无功分量引起的损耗,若无功线损降低50%~60%,一年便可节电500亿度左右,相当于半个三峡工程的发电量。这种不消耗一次能源,便可增大发电量的工程是绝好的绿色工程。且投资极小,见效快。 (2)避免罚款。我国电力部及物价局“关于颁发《功率因数调整电费办法》通知”中规定,功率因数0.94时,减少电费1.1%,功率因数0.6时增加电费15%······。例如一个315KVA的变压器,功率因数从0.6提高到0.94以上,年奖罚差3~4万元。 (3)不额外投资,便实现扩容。进行无功补偿后,便可提高用电承载率,变压器可满负荷运行。例如一台315KVA的变压器,功率因素COSф=0.6负荷的变压器只能提供质量服务189KW的有功功率,不能承受300KW左右的容量,需购买一台500KVA的变压器替换。将功率因数由0.6提高到0.98,相当于扩大了63%,既有功由189KW提高到309KW可基本满足需要的容量,便节省了一台500KVA的变压器,经费约三四十万元。 (4)改善电能质量,延长了电器寿命,提高了产品质量。民广电气科技有限公司为您提供静止无功发生器,有想法的可以来电咨询!广东svg静止无功发生器怎么用
民广电气科技有限公司是一家专业提供静止无功发生器的公司,期待您的光临!海南如何选静止无功发生器报价
对谐波的定义是“从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分置为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时‘谐波’这个词的意义已经变得与原意有些不符。正是因为广义的谐波概念,才有了‘分数谐波’、‘间谐波’、‘次谐波’等等说法”。谐波的危害>>电力电子的发展应用大功率半导体开关器件以及各类开关电源灯技术产品越来越多,这就使得公用电网的谐波问题日益突出。因为这不但使接入该电网得设备无法正常工作,甚至造成故障,而且还会使供电系统中性线承受的电流超载影响供电系统的电力输送。常见的部分谐波问题如下:对电力变压器的危害-使变压器的铜损和磁滞损耗增加,降低设备效率;对电容器的危害,加速电容器老化,使电容器损耗系数增大,容易发生故障和缩短电容器寿命,使得电容器过热、过电压而不能正常运行。对变频器的危害,变频器输入侧的电压畸变以及高频谐波,可能引起变频器内部IGBT短路.对低压电气的危害。 海南如何选静止无功发生器报价
民广电气科技有限公司位于浙江省乐清市乐清经济开发区经八路185号,是一家专业的仪器仪表、电能表设备及配件、配电开关控制设备、隔离开关、断路器、熔断器、双电源开关、高低压成套设备、防雷设备、塑料件设备及塑料件、电能质量产品研发、制造、加工、销售;企业管理咨询;投资管理;对实业投资;高低压电器、电气机械设备及器材、自动化设备、计算机硬件、电子元器件、建筑电器、通信设备研发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务;物业管理;货物进出口、技术进出口。公司。专业的团队大多数员工都有多年工作经验,熟悉行业专业知识技能,致力于发展民广的品牌。公司坚持以客户为中心、仪器仪表、电能表设备及配件、配电开关控制设备、隔离开关、断路器、熔断器、双电源开关、高低压成套设备、防雷设备、塑料件设备及塑料件、电能质量产品研发、制造、加工、销售;企业管理咨询;投资管理;对实业投资;高低压电器、电气机械设备及器材、自动化设备、计算机硬件、电子元器件、建筑电器、通信设备研发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务;物业管理;货物进出口、技术进出口。市场为导向,重信誉,保质量,想客户之所想,急用户之所急,全力以赴满足客户的一切需要。诚实、守信是对企业的经营要求,也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的有源滤波器,静止无功发生器,电力电容器。
与SVC相比,SVG在以下几方面优于SVC:一、工作原理不同(1)SVC可以被看成是一个动态的无功源。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。电抗器电流是由一个可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变流过电抗器的电流有效值,从而保证SVC在电网接入点的无功量正好能将该点电压稳定在规定范围内,起到电网无功补偿的作用。(2)SVG以大功率电压型逆变器为中心,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,或者直接控制交流侧电流...