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基本介绍SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。SVG采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流。迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。SVG主电路结构图特点相较于传统的LC滤波和通过调节电容或电感(SVC)实现无功补偿,虽然应用广泛,但是存在谐振、响应时间慢等问题。SVG无功补偿是目前为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,可对频率和大小都变化的谐波以及变化的无功功率进行补偿,对补偿对象的变化有极快的响应,补偿无功功率时不需要储能元件,且补偿无功功率的大小可以做到连续调节;不会引起谐振短路;可以吸纳无功;可以按照功率因数或者无功功率控制之外,还可以按照电压幅值来控制,确保用户获得的电压的平稳性,降低电压纹波。
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2018年国内高压SVG行业主要企业细分业务收入统计单位:元资料来源:公司年报、智研咨询整理无功补偿装置是电网节能、环保和电能质量治理的主力产品,是为电网提供无功支撑的重要设备。从容量上看,SVG适用于较小容量的无功补偿,SVC适用于较大容量的无功补偿,SVG可以直接接入10kV及35kV系统,适用于工矿企业及新能源并网等需要快速补偿且对占地有严格要求的场合。与SVC相比,SVG的响应速度更快,运行范围更宽,谐波电流含量更小,且电压较低时SVG仍可向系统注入较大的无功电流,它的储能元件(如电容器)的容量远比它所提供的无功容量要小。早期影响SVG应用的主要因素是其造价成本较高,近几年通过技术改进和规模量产,在小容量产品和风电等特殊领域,SVG的价格已接近SVC,具有一定的***优势,其发展值得期待,未来SVG的研发方向是开发高电压等级、更大容量的SVG产品。随着国民经济的不断发展,用电量会越来越大,随之而来的是输电系统在基础建设上必然要加大投入。而通常发电、输电系统的容量要超前国民经济1.5-2个基数发展,所以无功补偿的市场前景非常广阔。特别是随着我国交直流特高压输电系统(AC1000kV、DC±800kV)的建设,每条特高压输电线路和每个变电站的无功需求容量将是以前500kV及以下电压等级系统需求的数倍。配合这些特高压输电系统的建设和应用,随之带来的是无功补偿装置的应用将会朝着超高压、大容量、特高压直流滤波电容器装置的应用方向发展,届时会对整个无功补偿装置生产行业的技术发展起到不可估量的提升和带动作用。
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这样,不仅增加供电投资、降低设备利用率,也将增加线路损耗。为了稳定系统电压,提高功率因数,提高系统的供电质量需要采用无功补偿装置,比较适合无功补偿的装置有SVC、静止无功发生器SVG、智能电力电容器(包括普通型电容器及抗谐型电容器)。SVC由可控支路和固定(或可变)电容器支路并联而成,主要有TCR型、TSC型、SR型、TCT型4种。SVC的主要类型是可控硅控制的电抗器TCR型,它可以根据母线上无功功率的变化,控制可控硅的控制角改变电抗器吸收的无功功率,实现功率因数的动态补偿。SVG是由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置,称为静止无功发生器。它是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,实现动态无功补偿。它采用多重化、多电平或PWM技术等措施,大大减少了补偿电流中的谐波含量,SVG使用的电抗器和电容器元件比SVC中使用的电抗器和电容器要小,缩小了装置的体积和成本,具有输出谐波含量低,响应速度快、运行范围宽、可靠性高的特点,综上所述选用SVG无功补偿装置。