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SVG 的控制方法:
作为动态无功补偿装置的类型之一 ,SVG 的控制不论是从大的控制策略的选择来讲 , 还是从其外闭环反馈控制量和调节器的选取来说 , 其原则都与传统的 SVC 是完全一样的。
在控制上 ,SVG 与 SVC 的区别在于 , 在 SVC 中 , 由外闭环调节器输出的控制信号是作为 SVC 等效电纳的参考值 Bref, 以此信号来控制 SVC 调节到所需的等效电纳;而在 SVG 中 , 外闭环调节器输出的控制信号 , 则被视为补偿器应产生的无功电流 ( 或无功功率 ) 的参考值。正是在如何由无功电流 ( 或无功功率 ) 参考值调节 SVG 真正产生所需的无功电流 ( 或无功功率 ) 这个环节上 , 形成了 SVG 多种多样的具体控制方法。 而这与传统 SVC 所采用的触发延迟角移相控制原理是完全不同的。
由无功电流 ( 或无功功率 ) 参考值调节 SVG 产生所需无功电流 ( 或无功功率 ) 的具体控制方法 , 可以分为间接控制和直接控制两大类。因为在系统电压值基本维持恒定时 , 对无功电流的控制也就是对无功功率的控制 , 因此以下均以无功电流的控制来说明。实际上 ,SVG 的电流控制任务中还应该包括对有功电流的控制 , 以补偿电路中的有功损耗。STEELMAN-AS-30-10-1
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无功补偿的必要性和机理:
风力发电运行特性分析
风的速度、方向变动具有随机性和间歇性,不同位置的风速和风向具有明显差异,因此,风电机组的电能输出也是随机变化的。风力发电出力的短周期变动显著,并且同一风电场内的风电机组出力变动不同步。所以,风力发电具有随机性(不稳定)、不受控的特点。
由于具有随机性和不受控性,风电大规模并网将会对电力系统造成母线电压越限、电网电压波动和闪变等问题。例如,当风电场退出运行时,系统可能因突然失去大量无功注入发生电压崩溃;切机引起的瞬时无功富余无法及时消化,可能导致系统电压失稳。当正常运行时,风力发电功率变化可能引起系统电压和频率波动,甚至导致系统失稳。
此外,谐波是风电并网引起的另一个电能质量问题。风电场的谐波电流大小与风速有关,与输出功率基本呈线性关系。大量谐波电流会对风电场及电网设备造成严重的谐波污染,增加电能损耗,加速设备老化,危害电网运行的安全稳定。STEELMAN-AS-30-10-1
企业主们要问了,是什么原因,造成“力调电费”的呢?
小编根据客户的从网站和电话咨询的情况,总结原因基本可以分为以下几类:
1.未配置无功补偿柜:工业企业都是自管配电房,有些企业主为了节约成本,配电房未配置无功补偿(电容柜)。
2.无功补偿装置过补或者欠补:部分企业配电房有无功补偿装置,但还会出现电费罚款,这是因为电力设计院在设计之初,没有考虑到企业后期的用电设备的增减情况,匹配的无功补偿装置容量过大或者太少、补偿控制系统精度低等。
3.无功补偿的技术故障:未根据企业自身的用电设备情况,选择正确的无功补偿装置的投切方式;补偿容量分级粗糙;未考虑电压、电流谐波、无功补偿灵敏度等因素,造成功率因数不达标,产生力调电费。STEELMAN-AS-30-10-1
