思源清能35kV直挂SVG装置的售后对用户培训..-共39页课件.ppt
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1、Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.思源清能思源清能35kV直挂动态无功补偿直挂动态无功补偿装置装置(SVG)介绍介绍Sieyuan Electric1Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.12电能质量问题概述电能质量问题概述3电能质量问题解决方案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思源清能动态无功补偿及谐波治理装置(SVG)(SVG)介绍介绍4SVGSVG的日常维护的日常维护主要内容主要内容Sieyuan Electric
2、2Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.1.11.2无功相关概念及其危害介绍无功相关概念及其危害介绍谐波相关概念及其危害介绍谐波相关概念及其危害介绍1.电能质量问题概述电能质量问题概述1.3电压相关问题介绍电压相关问题介绍Sieyuan Electric31.1 无功相关概念及其危害介绍无功相关概念及其危害介绍 有功功率有功功率u电流流过电阻时产生的功率电流流过电阻时产生的功率u特点是电流与电阻两端的电压同相位特点是电流与电阻两端的电压同相位u有功常用有功常用P P表示,单位是表示,单位是W W、kWkW、MWMW等等 无
3、功功率无功功率u电流流过电感或电容时产生的功率电流流过电感或电容时产生的功率u特点是电流滞后于电感两端的电压特点是电流滞后于电感两端的电压9090或超前于电容两端的电压或超前于电容两端的电压9090u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u无功常用无功常用Q Q表示,电位是表示,电位是VarVar、kVarkVar、MvarMvar等等Sieyuan Electric4 视在功率视在功率u 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u 视在
4、功率常用视在功率常用S S表示,单位是表示,单位是VAVA、kVAkVA、MVAMVA等等 功率因数功率因数u 支路的有功功率与视在功率的比为功率因数支路的有功功率与视在功率的比为功率因数u 当支路只有电阻元器件时功率因数为当支路只有电阻元器件时功率因数为1 1,当电路只有电感或电容,当电路只有电感或电容元器件时功率因数为元器件时功率因数为0 0u 功率因数常用功率因数常用 表示表示cosSieyuan Electric5 P P、Q Q、S S、的关系的关系cosSieyuan Electric6 无功的影响及危害无功的影响及危害u 引起功率因数偏低,被罚款;引起功率因数偏低,被罚款;u 占
5、用变压器等电气设备的容量,降低了设备的利用率占用变压器等电气设备的容量,降低了设备的利用率u 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;、增加电能损耗及电费;u 造成线路末端电压越线,影响设备的正常运行,被罚款。造成线路末端电压越线,影响设备的正常运行,被罚款。Sieyuan Electric71.2 谐波及其危害介绍谐波及其危害介绍 谐波的概念谐波的概念u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
6、性畸变时可分解为基波和各次谐波之和。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。u谐波含量的大小通常用谐波总畸变率谐波含量的大小通常用谐波总畸变率(THD(THD,总谐波含量有效值与基波有,总谐波含量有效值与基波有效值之比效值之比)表示。表示。常见的谐波源常见的谐波源u整流装置整流装置u电弧炉电弧炉u办公及家用电器办公及家用电器u交流电力调整装置交流电力调整装置Sieyuan Electric8 谐波的影响及危害谐波的影响及危害u 在电网中产生谐波损耗,降低了发电、输电及用电的效率,大量的在电网中产生谐波损耗,降低了发电、输电及用电的效率,大量的3 3次谐波流过中线时会使线
7、路过热甚至发生火灾;次谐波流过中线时会使线路过热甚至发生火灾;u 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。缘老化等,使保护装置误动作、测量装置计量不准确等。u 使通讯系统降低通讯质量、信息丢失、甚至不能正常工作等;使通讯系统降低通讯质量、信息丢失、甚至不能正常工作等;u 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。加大。Sieyuan Electric91.3 电压相关问题介绍电压相关
8、问题介绍 电压值越线,被罚款电压值越线,被罚款 电压跌落、闪变等电压跌落、闪变等 电压三相不平衡电压三相不平衡 电压谐波等电压谐波等Sieyuan Electric10LVRT-Low Voltage Ride Through 低电压穿越能力要求低电压穿越能力要求Sieyuan Electric11Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.2.12.2电能质量问题解决的工作原理电能质量问题解决的工作原理常见电能质量问题解决方案介绍常见电能质量问题解决方案介绍2.电能质量问题解决方案概述电能质量问题解决方案概述Sieyuan E
9、lectric12Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.2.1 电能质量问题解决的工作原理电能质量问题解决的工作原理当当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。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。如果使如果使SVG的输出的输出 iC中含有等量于中含有等量于iL的无功、谐波、负序等分量、且方向与之相反的无功、谐波、负序等分量、且方向与之相反的分量,则的分量,则iS=iL+iC=iL中的有功分量中的有功分量即系统中即系统中iS的电能质量问题被解决了。的电能质量问题被解决了。当
10、系统中当系统中 iS的电能质量问题被解决时,系统电压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。的的电能质量也就解决了。Sieyuan Electric13Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.2.2 常见无功相关问题解决方案介绍常见无功相关问题解决方案介绍 纯纯SVG当现场无功波动比较大,没有一定的稳定范围时,用纯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。补偿。SVG+FC当现场无功围绕某一感性值上下波动时,可采取当现场无功围绕某一感性值上下波动时,可采取SVG+FC的的补偿方案,补偿
11、方案,FC的容量配置即为此感性无功值对应的容量,以降的容量配置即为此感性无功值对应的容量,以降低成本。低成本。Sieyuan Electric14 SVG功能总括功能总括u稳定系统电压,避免出现电压不合格的现象。稳定系统电压,避免出现电压不合格的现象。u快速的连续调节无功。快速的连续调节无功。u吸收负荷谐波电流,减小电压畸变率。吸收负荷谐波电流,减小电压畸变率。u分相补偿,可使三相负荷平衡,减小负序。分相补偿,可使三相负荷平衡,减小负序。u减小线损,节省电能,提高设备使用寿命。减小线损,节省电能,提高设备使用寿命。u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。控制线路潮流,改善系
12、统静态及暂态稳定性,增加线路输电能力。u增强系统阻尼,抑制低频振荡。增强系统阻尼,抑制低频振荡。u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,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。支持电网恢复,直到电网恢复正常。Sieyuan Electric15Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.3.23.3SVGSVG的工作原理及其工作模式的工作原理及其工作模式思源清能思源清能SVGSVG的组成的组成3.思源清能思源清能SVGSVG介绍介绍3.4SVG
13、SVG的基本操作的基本操作3.5SVGSVG的故障处理方法的故障处理方法3.1无功补偿装置的发展无功补偿装置的发展3.6思源清能思源清能SVGSVG典型应用案例典型应用案例Sieyuan Electric16Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.3.1 无功补偿装置的发展无功补偿装置的发展第16页Sieyuan Electric17 SVG相比于相比于TSC和和FC的优点的优点u补偿无功可做到连续平滑双向调节补偿无功可做到连续平滑双向调节u易引起系统谐振或谐波电流放大的可能性较小,安全稳定性好易引起系统谐振或谐波电流放大的
14、可能性较小,安全稳定性好u响应时间短,可有效抑制闪变响应时间短,可有效抑制闪变u可提供低电压穿越所需的快速变化无功可提供低电压穿越所需的快速变化无功u运行损耗小运行损耗小u模块化设计,运行维护简单模块化设计,运行维护简单u占地面积小占地面积小u每相多级模块级联,装置输出谐波特性优越每相多级模块级联,装置输出谐波特性优越 Sieyuan Electric18Copyright Sieyuan Electric Co.,Ltd.All Rights Reserved.3.2 SVG3.2 SVG的工作原理及其工作模式的工作原理及其工作模式第18页 2022-7-21思源清能产品介绍:SVG在煤矿应
15、用 SVG工作原理工作原理Sieyuan Electric19 SVG的工作模式:的工作模式:共共6种种u恒装置无功模式恒装置无功模式该方式用于控制装置输出无功,装置按设定容量输出,通过这种方式可以测量装置跟踪无功的该方式用于控制装置输出无功,装置按设定容量输出,通过这种方式可以测量装置跟踪无功的准确性和阶跃响应速度。准确性和阶跃响应速度。u恒功率因数模式恒功率因数模式在此模式下可以设定功率因数控制点,使控制点的功率因数控制在设定的目标值或范围,也可在此模式下可以设定功率因数控制点,使控制点的功率因数控制在设定的目标值或范围,也可按电压、按时间段或按负荷电流分段控制功率因数的范围或目标值。按电
16、压、按时间段或按负荷电流分段控制功率因数的范围或目标值。u恒系统无功模式恒系统无功模式可精确控制系统无功为设定的目标值或范围。可精确控制系统无功为设定的目标值或范围。u负荷补偿模式负荷补偿模式该方式下,装置通过检测负荷或系统侧电流自动调节装置电流输出,以提高系统或负荷电流的该方式下,装置通过检测负荷或系统侧电流自动调节装置电流输出,以提高系统或负荷电流的电能质量。电能质量。Sieyuan Electric20u电压无功综合控制模式电压无功综合控制模式该模式用于控制系统侧或用户设定参考点处电压,适用于风电场、光伏电站、电网等该模式用于控制系统侧或用户设定参考点处电压,适用于风电场、光伏电站、电网
17、等需要将考核点电压稳定在一定水平的场合。装置通过调节其无功输出使考核点电压稳定在需要将考核点电压稳定在一定水平的场合。装置通过调节其无功输出使考核点电压稳定在用户设定的电压目标值或范围内。当考核点电压低于用户设定的电压参考时,装置输出容用户设定的电压目标值或范围内。当考核点电压低于用户设定的电压参考时,装置输出容性无功以提升考核点电压;当考核点电压高于设定值时,装置输出感性无功以降低考核点性无功以提升考核点电压;当考核点电压高于设定值时,装置输出感性无功以降低考核点电压。当电压合格时,又可控功率因数或系统无功的目标或范围。可设置电压参考、稳定电压。当电压合格时,又可控功率因数或系统无功的目标或
18、范围。可设置电压参考、稳定范围,可选择电压参考为本地或远程电压曲线,并可设定各自的控制目标和上、下限。范围,可选择电压参考为本地或远程电压曲线,并可设定各自的控制目标和上、下限。u暂态模式暂态模式暂态控制使能情况下,暂态电压控制具有最高优先级。用户通过选择系统侧或自定义暂态控制使能情况下,暂态电压控制具有最高优先级。用户通过选择系统侧或自定义处电压作为考核点,当监测到电压跌落、突升时,系统将迅速发出满容性或满感性无功来处电压作为考核点,当监测到电压跌落、突升时,系统将迅速发出满容性或满感性无功来支撑或降低电压,以维持暂态电压的相对稳定。支撑或降低电压,以维持暂态电压的相对稳定。用户可以根据自己
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