①不需要交流電容器或電抗器,即可在輸電線路中產(chǎn)生或吸收無功功率;②可在容性和感性范圍內(nèi),產(chǎn)生與線路電流大小無關(guān)的、連續(xù)可控的同步補償電壓,對輸電線路的潮流進(jìn)行控制;③對由于其他原因引起的次同步諧振(subsynchrounous resonance,SSR)及其他振蕩現(xiàn)象具有固有的抗干擾能力;④在換流器直流側(cè)接入儲能元件后,可對輸電線路進(jìn)行有功功率的補償,從而補償電阻性壓降;⑤SSSC能比可控串聯(lián)補償裝置(TCSC)更快速或瞬時地響應(yīng)控制命令,可有效抑制SSR等;⑥在輸電系統(tǒng)功角較小時,SSSC比TCSC改變系統(tǒng)的功角特性能力更強,具有更強的調(diào)節(jié)輸電線路潮流的能力;⑦SSSC的單位容量造價要比TCSC高。
假設(shè)送端電壓幅值和受端電壓幅值相等,即Us=Ur=U,送端電壓與受端電壓之間的相角差為δ,輸電線路電抗為XL,則受端系統(tǒng)的有功功率P為
圖1 電力傳輸?shù)幕臼疽鈭D
SSSC可注入一個滯后于線路電流90o的電壓,等效成串聯(lián)在輸電線路中的容抗,此時稱SSSC工作在容性補償模式。當(dāng)SSSS注入的交流電壓超前線路電流90o時,可等效成串聯(lián)在輸電線路中的感抗,此時稱SSSC工作在感性補償模式。圖2所示為接有SSSC的雙端系統(tǒng)等效電路和相量圖。SSSC的等效電抗為Xq,則接入SSSC后,用Xq表示的受端系統(tǒng)有功功率Pq為
圖2 接有SSSC裝置的雙端系統(tǒng)等效電路及相量圖
根據(jù)圖2所示的參考方向,可將SSSC等效為一個可控電壓源,即
式中,K為可控制的、可正可負(fù)的實數(shù),其最大值與最小值由SSSC裝置本身的補償能力決定。當(dāng)K為正時,SSSC相當(dāng)于負(fù)的電抗,即相當(dāng)于電容,此時SSSC工作在容性補償模式;當(dāng)K為負(fù)時,SSSC相當(dāng)于正的電抗,即相當(dāng)于電感,此時SSSC工作在感性補償模式。用Uq表示的受端系統(tǒng)有功功率Pq為
設(shè)當(dāng)Uq=0時,受端系統(tǒng)有功功率最大值為功率基準(zhǔn)。當(dāng)補償電壓Uq取不同標(biāo)幺值時,接有SSSC雙端系統(tǒng)的功角特性曲線如圖3中所示。當(dāng)Uq>0時,功角特性曲線比沒有SSSC時的功角特性曲線上升了,只有在δ=180o時功角特性沒有變化,這說明通過SSSC的正向調(diào)節(jié)可提高線路輸送有功功率的能力。當(dāng)Uq<0時,功角特性曲線比沒有SSSC時的功角特性曲線下降了,只有在δ=180o時功角特性沒有變化,這說明通過SSSC的反向調(diào)節(jié)可降低線路輸送有功功率的能力。在δ較小時,送端向受端的輸送功率可以為負(fù),即線路反送有功功率??梢?,SSSC不僅可控制線路潮流的大小,還可改變線路潮流的流向。
圖3 接有SSSC兩機系統(tǒng)的功角特性
由于輸電系統(tǒng)的電壓等級較高,SSSC通常通過串聯(lián)變壓器接入到輸電系統(tǒng)中。如圖4所示的三相橋結(jié)構(gòu)只能補償正序電壓或負(fù)序電壓而不能補償零序電壓,高壓輸電系統(tǒng)一般要求SSSC工作在三相電壓對稱的情況,因此,SSSC可采用三相橋結(jié)構(gòu)。如圖5所示的三單相橋結(jié)構(gòu)可獨立控制三相的補償電壓,即使輸電線路電壓出現(xiàn)不對稱,也可進(jìn)行補償,因此,SSSC可采用三單相橋結(jié)構(gòu),不過電路結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,成本會更高。
圖4 三相橋結(jié)構(gòu)
圖5 三單相橋結(jié)構(gòu)
實際工程的SSSC裝置容量往往很大,由于受到絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)、集成門極換流晶閘管(IGCT)、注入增強柵晶體管(IEGT)等電力電子開關(guān)器件的電壓、電流和頻率的限制,采用上述圖示的簡單結(jié)構(gòu)很難滿足大容量的要求。因此,在高壓大容量的場合,主電路通常采用多電平、多重化、單相橋的串聯(lián)(即鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu))等來實現(xiàn)。與靜止同步補償裝置(STATCOM)類似,SSSC主電路結(jié)構(gòu)也是多種多樣的。
SSSC的控制目標(biāo)是在維持換流器直流母線電壓穩(wěn)定的同時,向輸電線路注入一個與線路電流相差近似為90o的可控電壓,使其呈現(xiàn)電感、電容特性,快速控制線路的等效阻抗,從而調(diào)節(jié)線路輸送的有功和無功功率等,最終實現(xiàn)阻尼功率振蕩、提高暫態(tài)穩(wěn)定性等控制目標(biāo)。
SSSC能夠直接控制的是輸出電壓,可分為內(nèi)環(huán)控制和外環(huán)控制兩部分。內(nèi)環(huán)控制用于SSSC輸出電壓快速準(zhǔn)確地跟蹤輸出電壓參考值,外環(huán)控制用于確定SSSC輸出電壓參考值。SSSC輸出的實際電壓與參考值比較,經(jīng)過相應(yīng)的控制環(huán)節(jié)得到控制電壓的相角Φ和幅值Uq。利用鎖相環(huán)測量線路電流的相角,得到SSSC輸出電壓的相角。
可對SSSC輸出的實際電壓以線路電流為基準(zhǔn)進(jìn)行有功分量和無功分量的分解。通過控制輸出電壓中的無功分量,即與線路電流相差90o的電壓分量,可控制輸出電壓的大小,而通過控制輸出電壓中的有功分量,即與線路電流同相的電壓分量,可控制換流器直流母線的電壓,使SSSC輸出電壓的控制與換流器直流母線電壓的控制實現(xiàn)靜態(tài)解耦,從而提高控制的響應(yīng)速度并縮短過渡過程。
外環(huán)控制可具有電抗模式、電壓模式、輸電線路電流模式和輸電線路有功功率模式等。電抗模式時,SSSC輸出電壓使整個SSSC等效電抗等于參考電抗值。電壓模式時,SSSC輸出電壓為參考電壓值。輸電線路電流模式或輸電線路有功功率模式時,通過控制SSSC輸出電壓確保輸電線路的線路電流為設(shè)定的電流參考值或使輸電線路的有功功率為給定的參考值。在主要控制功能的基礎(chǔ)上還可具有如阻尼功率振蕩、抑制次同步振蕩、提高暫態(tài)穩(wěn)定極限等多種功能,用于提高電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性,從而充分發(fā)揮SSSC的功能。
通過改變其輸出電壓,可改變該輸電線路的等效阻抗,從而實現(xiàn)阻尼功率振蕩、抑制次同步振蕩、提高暫態(tài)穩(wěn)定性等控制目標(biāo)。
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SSSC由美國西屋電氣公司的Laszlo Gyugyi在1989年提出。到目前為止,沒有獨立安裝的SSSC,但在美國伊內(nèi)茲(INEZ)變電站安裝的統(tǒng)一潮流控制器(UPFC)運行模式中有一種是利用串聯(lián)補償器和并聯(lián)補償器在直流側(cè)解列,作為SSSC運行,并在1998年UPFC的投運試驗中,進(jìn)行了SSSC模式的相關(guān)試驗。之后投運的美國馬西(Marcy)變電站可轉(zhuǎn)換靜止補償器(CSC)工程和韓國康津(Kangjin)變電站UPFC工程都有單獨作為SSSC運行的方式。
①采用串聯(lián)電容器與SSSC裝置串聯(lián),以降低整個工程造價并充分發(fā)揮SSSC的優(yōu)良控制性能;②模塊化多電平(MMC)主電路方案將會得到更加廣泛深入的研究,甚至?xí)泄こ虒嶋H應(yīng)用;③會采用開關(guān)頻率較高的器件,并充分利用脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)。2100433B
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靜止型動態(tài)無功補償裝置 (svc) 摘要 :精練爐在冶煉過程中會產(chǎn)生劇烈而頻繁的沖擊無功功率 ,引 起母線電壓波動和閃變 ,同時還會產(chǎn)生大量的諧波電流注入電力系統(tǒng) , 引起電壓畸變 ,并對其它負(fù)荷產(chǎn)生不利影響 ,為了解決上述問題 ,需在 母線上安裝靜態(tài)型動態(tài)無功補償裝置 (SVC)。 關(guān)鍵詞 :SVC 裝置 通用硬件組成 工作原理 作用 1 引言 在電力系統(tǒng)中 ,供電的質(zhì)量指標(biāo) ,電網(wǎng)運行的安全可靠性和經(jīng)濟(jì)性 是最根本的問題。快速合理地調(diào)節(jié)電網(wǎng)無功功率 ,對交流電網(wǎng)的穩(wěn)壓 和系統(tǒng)電壓的調(diào)節(jié) ,合理分配潮流及限制電網(wǎng)過電壓有著十分重要的 意義。 近年來 ,隨著冶金行業(yè)、電氣化鐵道等的飛速發(fā)展 ,具有沖擊特性 的負(fù)荷諸如電弧煉鋼爐 ,軋鋼機等不斷投入電網(wǎng) ,導(dǎo)致電網(wǎng)功率因數(shù)下 降 ,波形畸變 ,電壓波動 ,產(chǎn)生諧波干擾。為了確保電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn) 定運行 ,可裝備靜止型無功功率補償裝置 (S
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產(chǎn)品名稱 : SVC靜止無功補償裝置 產(chǎn)品型號 : SVC 產(chǎn)品展商 : 上海坤友電氣有限公司 簡單介紹 SVC(Static Var Compensator ),是靜止無功補償裝置的簡稱,區(qū)別于傳統(tǒng)無功補償方式(通過開關(guān)投切電容 分接開關(guān)調(diào)節(jié)電容器端電壓), SVC屬于動態(tài)無功補償產(chǎn)品,它具有最快 10ms的響應(yīng)速度,是目前技術(shù)較為成熟的 補償方式,由于 SVC以可控硅作為調(diào)節(jié)執(zhí)行單元,它還具有可連續(xù)無級調(diào)節(jié)(通過改變可控硅導(dǎo)通角),調(diào)節(jié)時無涌 無機械開關(guān)使用壽命的限制等優(yōu)點。特別適合一些需要快速補償?shù)墓I(yè)場合,如電弧爐、軋機、電力機車等,可以 戶的功率因數(shù)(最高可接近 1),最大程度的為用戶節(jié)能降損,同時可降低用戶接入電網(wǎng)的公共點的電壓波動與閃 SVC也可用于輸電系統(tǒng)或樞紐變電站,對維持系統(tǒng)母線電壓穩(wěn)定,提高線路輸送容量,以及提高輸電系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn) 定的作用。 SVC成套裝置一般由可
由并聯(lián)接入系統(tǒng)的電壓源換流器構(gòu)成能夠發(fā)出或吸收無功功率的靜止型同步無功電源。通過改變其輸出,可以對電力系統(tǒng)的某些參數(shù)(如電壓)進(jìn)行控制,又稱靜止無功發(fā)生器( static var generator,SVG)等。
STATCOM的作用與靜止無功補償裝置( static var compensator,SVC)相似,可以進(jìn)行連續(xù)控制,快速地改變其發(fā)出的無功功率,具有較強的無功調(diào)節(jié)能力,為電力系統(tǒng)(或者負(fù)荷)提供動態(tài)無功電源,實現(xiàn)多種調(diào)節(jié)功能,性能較SVC更優(yōu),造價比SVC要高。
靜止同步串聯(lián)補償器(SSSC)是FACTS控制器的一種,它與輸電系統(tǒng)以串聯(lián)方式聯(lián)結(jié),是應(yīng)用可關(guān)斷晶閘管(GTO)構(gòu)成的同步電壓源的控制器,基本原理是向線路注入一個與其電流相位相差幾乎90°的可控電壓,以快速控制線路的有效阻抗,從而可控制系統(tǒng)中傳輸?shù)挠泄β?。其示意圖見圖1所示。但現(xiàn)在在這方面研究的文章還不多見,文獻(xiàn)[1],[2]在忽略線路電阻和SSSC損耗的情況下介紹了SSSC的基本原理以及與串聯(lián)電容、晶閘管控制串聯(lián)補償器(TCSC)的區(qū)別,用PID控制方法來進(jìn)行SSSC控制器的設(shè)計并用EMPT數(shù)字仿真來進(jìn)行驗證。