SVC装置的基本原理.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateSVC装置的基本原理SVC装置的基本原理第二章 SVC的基本原理静止同步补偿器SVC(Static Var Compensator)被称为“静止的调相机”,是现代柔性交流输电系统(FACTS)的核心组成部分,其为以变换器技术为基础的并联无功补偿FACTS设备。典型的静止无功补偿装置是使用固定电容器加晶闸管控制电抗(FC和TCR),使其具有吸收和发出无功电流的能力,提高
2、系统功率因数,稳定电压源电压。它的重要特性是通过控制TCR的触发延迟角的变化,来改变补偿装置所需要的无功功率。TSC只能分组投切电容,和TCR配合使用时,才能连续调节补偿装置的无功功率。固定电容器加晶闸管控制电抗器型静止无功补偿装置能连续调节补偿装置的无功功率,且响应速度较快 。因此,可以对无功功率进行快速动态补偿。2.1 SVC的基本结构SVC的结构有很多,但基本元件是晶闸管控制的电抗器和晶闸管投切的电容器。其分类如图2.1。图2.1 SVC的基本结构TCR支路由电抗器和两个反向并联的晶闸管串联构成,TSC支路由电容器和两个反向并联的晶闸管串联构成,其控制元件均为晶闸管。TCR支路的等值基波
3、电抗是晶闸管导通角或触发角的函数。通过调整或可以平滑地调整并联在系统的等值电抗。2.1.1 TCR型SVC构成包括四个主要组成部分:高阻抗变压器(或降压变压器)、电容器组(兼作滤波器)、晶闸管阀和调节器。优点主要有:(1)可以进行连续感性和容性无功调节单独的TCR由于只能吸收感性无功功率,与并联电容器配合使用,使得总的无功功率为TCR与并联电容器无功功率抵消后的净无功功率,因此可以将补偿器的总体无功电流偏置到可吸收容性无功的范围内。(2)能进行分相调节降压变压器二次绕组连接成“开口星型”,中点分开,这是要使每相负载与另外两相独立,从而正序和负序的幅值可以单独控制、分相调节,可以平衡不平衡负载。
4、(3)吸收谐波能力好并联电抗器串上小调谐电抗器还可兼作滤波器,能很好地吸收TCR产生的谐波电流。(4)噪声较小(5)损耗相对较小(6)控制灵活性好TCR型SVC有多种可选择补偿方案,一种方案就是将电容器组的总容量固接在电网上,而将TCR的总容量平均分为n组小单元,根据系统无功功率的平衡要求来决定启用小补偿单元的组数及其控制角。这样TCR型SVC就可以通过控制投入的组数进行粗调节,通过控制控制角进行细调节,实现平稳的无级补偿,因此整个控制过程十分灵活,而且效果也相当好。(7)动态响应时间较快(约loms),是能够胜任多类负荷的动态无功补偿。缺点主要有:(1)自身有谐波含量产生TCR型SVC产生的
5、谐波主要是奇次谐波,3K次谐波同相位,仅能在补偿装置的三角形接法绕组中流通,不能流入系统。流入系统中的谐波成分只是6k士1次。产生的谐波电流会使系统电压产生畸变,从而对系统及设备产生一系列的危害,因此利用TCR和改善功率因数用的电容器兼作滤波器,但这种滤波器体积大,占地多,价格贵。(2)不可直接接于超高压(3)运行维护复杂由于组成部分较多而且较为复杂,TCR本身的反并联晶闸管、多组FC,这些虽然使得控制灵活,但也让运行维护更复杂。由于TCR型SVC具有反应时间快,无级补偿,运行可靠,能分相调节,能平衡有功,适用范围广,价格较便宜等优点,实际应用最广,在控制电弧炉负荷产生的闪烁时,几乎都采用这种
6、型式。目前国内儿乎所有的轧钢机,提升机、电力机车、电弧炉的补偿设备都采用此类型的SVC。最广泛用于高压大容量无功补偿,与固定电容器或滤波器联用。可用作电压支撑,无功潮流控制,增加系统稳定性,以及减小电压波动,可分相调节,有对称化功能。目前,TCR与电容器联用,是动态无功补偿的第一选择,由于它产生谐波,滤波器与它联用是理想的方案,目前是连续调节的理想方法。2.1.2 TSC型SVC构成它由降压变压器、电容器组、晶闸管阀和调节器构成。工作原理是通过检测到反并联的晶闸管阀两端的电压,在过零时控制晶闸管导通将电容器投入。主要优点有:(1)快速响应性、可频繁动作性、以及分相调节,有效地抑制电压波动问题。
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