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(1)电力行业形势变化以及投资重点变化导致对输配电设备的需求持续增长。随我国经济快速发展,国内用电需求将保持一个较长时期的稳定增长,从近几年电网建设情况来看,投资数额将与电源建设持平,同时也为输配电制造企业带来了广阔的市场空间。(2)按照国家电网的计划长沙电抗器回收厂家,智能电网建设将分为三个阶段。第三阶段为2016年至2020年的“力争”阶段,这个阶段提升设备性能指标,主要领域装备位居世界前列水平,保障坚强智能电网。根据国家电网对各阶段的定位,第二阶段、第三阶段为智能电网大规模实施阶段,大规模的智能电网建设实施为无功补偿装置生产企业提供了广阔的市场空间。高压SVG在电网建设中具有不可替代性,随着电网建设的不断发展,无功补偿装置的需求也会不断增长,同时特高压电网建设及坚强智能电网规划也将对电力相关行业提出更高的要求,行业里技术水平较高的生产企业将获得更大的市场份额。(3)新能源加快发展进一步拓宽了高压SVG需求空间。风能、太阳能等新能源发电的间歇性和不稳定性,使得新能源接入电网需要安装高压SVG设备。按《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年,一次能源消费总量控制在约48亿吨标准煤,煤炭控制在约42亿吨,全国煤炭消费比重降至62%以内;非化石能源比重达到15%,比重达到10%以上;
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控制原理简述SVG补偿原理为通过控制使换流器发出与负载大小相同方向(性质)相反的无功功率,来抵消负载无功。通常通过双闭环控制,外环为功率/幅值和直流电压控制环,内环为电流环。具体控制框图如下:控制框图模型及介绍模型以25KVSVG为例进行建模,以验证SVG的不同控制方式及补偿效果,SVG通过升压变压器接到25KV电网。整体模型SVG主电路部分控制采用双闭环控制,外环直流电压给定值为2500V,无功环采用无功功率控制或交流电压控制。控制框图结果通过设置负载的性质(或交流电压降落,验证不同控制方式下的控制效果。1、负载为容性负载设置负载有功2MW,无功为容性无功2Mvar交流电源和负载参数设置给定SVG物供参考值为2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后PCC处A相电压、电流补偿前后SVG输出电压、电流、功率(有功、无功)补偿前后负载电压、电流、功率(有功、无功)SVG直流侧电压2、负载为感性负载设置负载有功2MW,无功为感性无功2Mvar给定SVG物供参考值为-2Mvar,0.5s前,SVG为闭锁状态,0.5时,SVG,进行补偿,得到结果如下补偿前后电网PCC处电压、电流、功率(有功、无功)。
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电网中的电动机、变压器等电力负荷属于感性负荷,这些电力负荷在运行过程中要消耗无功功率。无功功率的存在使得电网功率因数下降,从而降低了发供电设备的效率,造成电网电压的波动,也增大了电能损耗。无功补偿就是把容性负荷与感性负荷并联接在同一电路,用容性负荷输出的无功功率补偿感性负荷所需要的无功功率。(1)无功补偿可降低线路损耗当线路负载为感性负载时,要输送的有功功率不变时,负载电流会提高,线路损耗与电流的平方成正比增加。进行无功补偿后,功率因数提高,输送的有功功率不变,补偿点以前的线路中通过的无功电流减小,线路中功率损耗大大降低。(2)无功补偿可以提高功率因数、降低电能损耗有功功率一定,用电功率因数越小,所需的无功功率越大。如果没有安装无功补偿装置,则无功功率必须由输电系统供给,供电线路和变压器的容量需增大。
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这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力。因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低。4运行安全性能提高SVC以可控硅调节电抗加多组电容作为无功补偿的主要手段,极容易发生谐振放大现象,导致安全事故,系统电压波动大时,补偿效果受很大影响,运行损配套电容器不需要设置滤波器组,不存在谐振放大现象,SVG是有源型补偿装置,是采用可关断器件IGBT构成的电流源装置,从而避免了谐振现象,运行安全性能大大提高。
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关键测试点关于整流电路的关键测试点,主要说明下列几点:1、整流电路的关键测试点是整流二极管的输出端,可用万用表的直流电压挡适当量程,测量整流二极管的输出端直流电压,有直流电压输出时,可以初步说明整流电路工作正常,否则说明整流电路可能存在故障。2、在正极性整流电路中,整流二极管的负极是整流电路的输出端,这时测量的是正极性直流电压;在负极性整流电路中,整流二极管的正极是整流电路的输出端,这时测量的是负极性直流电压。
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