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无功补偿svg什么项目中用的多,MATLAB里 无功补偿发生器SVG在sinmulink哪个原件库里 搜

来源:整理 时间:2023-02-27 18:30:16 编辑:汇众招标 手机版

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1,MATLAB里 无功补偿发生器SVG在sinmulink哪个原件库里 搜

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MATLAB里 无功补偿发生器SVG在sinmulink哪个原件库里  搜

2,SVG无功补偿装置的容量是指什么

北京 领步为您解答: SVG无功补偿装置的容量是指SVG能发出的最大无功。SVG即静止无功发生器,通过改变和调节电流的相位,来达到补偿的效果。它能够发生感性无功也能发生容性无功,单位是Mvar或Kvar,一般把SVG的容量表示为±Mvar。

SVG无功补偿装置的容量是指什么

3,目前静止无功补偿器SVG的公司都有哪些

目前国内号称能生产SVG的厂家有上百家,产品比较成熟的有上海思源、辽宁荣信股份、山东泰开、广州智光等十几家吧。目前电压等级和容量做到最大的是荣信股份,投运的最大产品为35kV-320Mvar。您提出的补偿无功功率和稳定电压功能,SVG都具备。针对行业不同选择的控制目标也不同,用电部门通常补偿无功,发电部门一般以补偿电压为主,电压不越限时补偿功率因数,控制系统比较好的SVG对于控制目标是可以自动切换的。
我的毕业论文是做这个,你要的话可以把邮箱发给我,我传给你

目前静止无功补偿器SVG的公司都有哪些

4,无功补偿SVCSVG与STATCOM得区别

SVC分很多类型,有TCR加FC的,也有TCR加TSC的,主要开关器件是晶闸管,在我国的应用已经很普遍了,从500KV的变电站,到配电网的轧钢机,电弧炉,升降机,都有典型应用。STATCOM的原理跟SVC有本质区别,前者是基于三相桥式开关电路,仅仅为无功功率的流动提供一个通路,直流侧的储能元件(常见是EPCOS的电力电容器)相对于SVC来说可以很小。STATCOM属于新一代的无功补偿装置,目前国内的实际工程有两个,河南朝阳变电站和上海黄渡变电站。前者基于变压器错相角,经常故障基本已经报废;后者运行还可以。 至于你说的SVG,可以参考IEEE的划分标准。IEEE对于无功补偿类装置定义了两个专门的术语:SVG和SVS。一般习惯SVG代指STATCOM,而SVS范围更广,除了SVC和STATCOM外,还包括传统的调相机和机械开关投切的固定电容器组。 手头暂时没资料,凭感觉写的。

5,SVG恒系统无功方式横装置无功恒电压恒功率因数的概念详解

就是SVG控制方式。比如恒无功统无功为计算依据来控制SVG的输出。比如,要求系统无功要小于1Mvar,大于0.9MVAR,那么就直接控制链式结构的无功电流来达到输出0.9-1的效果。恒电压,就是参考值为系统电压。如果系统电压过低,那么就输出无功来升压。恒功率因数就是看无线功率,如果功率因数低就输出无功!其实就是一样的采样点,一样的输出,但是计算过程是不一样的!比如和SVG相同的SVC,还有恒导纳这种模式。就是根据系统的导纳值来控制电压的。无功本身可以理解为无功电流,通过无功电流可以调节电压,无功,功率因数,系统导纳。SVG本省输出的都是无功电流而已!
楼主可以参考百度百科资料:http://baike.baidu.com/view/85022.htm
你好!楼主可以参考百度百科资料:http://baike.baidu.com/view/85022.htm如果对你有帮助,望采纳。

6,求助 静止无功发生器 SVG 的工作原理及过程

SVG的基本原理是利用可关断、大功率、高频率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,实时调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或直接控制其交流侧电流,使桥式电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿、电压动态控制的目的。 SVG 静止无功发生器以三相大功率电压型逆变器为核心,其输出电压通过连接变压器接入系统,与系统侧电压保持同频、同相,通过调节其输出电压幅值与系统电压幅值的关系来确定输出功率的性质与容量,当其幅值大于系统侧电压幅值时输出容性无功,小于系统侧电压幅值时输出感性无功。
基本原理是将桥式变流电路通过电抗器并联或直接并联在电网上,适当调节桥式变流电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,从而实现动态无功补偿的目的,详情可了解一下北京领步公司。
SVG的基本原理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,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。

7,电力系统中SVC是什么

SVC(Static Var Compensator)就是静止无功补偿装置,其典型的SVC代表是由TCR (Thyristor Controlled Reactor) + FC(Fixed Capacitor)组成的,即晶闸管控制电抗器+固定电容器组(通常需要串联一定比例的电抗器),静止无功补偿装置的重要性是它能够通过调节TCR中晶闸管的触发延迟角来连续调节补偿装置的无功功率;SVC这种补偿形式目前主要在中高压配电系统中应用,对于负载容量大、谐波问题严重、冲击性负荷、负载变化率高的场合特别适用,例如钢厂、橡胶、有色冶金、金属加工、高铁等。SVG 目前随着电力电子技术的发展,特别是IGBT器件的出现和控制技术的提高,另外一种有别于传统的以电容器、电抗器为基础元器件的无功补偿设备应运而生,就是SVG (Static Var Generator) ,即静止无功发生器,它通过PWM脉宽调制控制技术,使其发出无功功率,呈容性;或者吸收无功功率,呈感性。 SVG由于没有大量使用电容器,而是采用桥式变流电路多电平技术或PWM技术来进行处理,所以不需要使用时对系统中的阻抗进行计算。同时,相较于SVC,SVG还有体积小、能更加快速的连续动态平滑的调节无功功率的优点,同时可容性感性双向补偿。(1)工作原理不同1) SVC可以被看成是一个动态的无功源。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。 电抗器电流是由一个可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变流过电抗器的电流有效值,从而保证SVC在电网接入点的无功量正好能将该点电压稳定在规定范围内,起到电网无功补偿的作用。2) SVG以大功率电压型逆变器为核心,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,或者直接控制交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功功率的目的。(2)响应速度快 一般SVC的响应速度是20—40ms;而SVG的响应速度不大于5ms,能更好的抑制电压波动和闪变,在相同的补偿容量下,SVG对电压波动和闪变的补偿效果最好。(3)低电压特性好 SVG具有电流源的特性,输出容量受母线电压的影响很小 。这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力。因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低。(4)运行安全性能提高 SVC以可控硅调节电抗加多组电容作为无功补偿的主要手段,极容易发生谐振放大现象,导致安全事故,系统电压波动大时,补偿效果受很大影响,运行损耗大;SVG配套电容器不需要设置滤波器组,不存在谐振放大现象,SVG是有源型补偿装置,是采用可关断器件IGBT构成的电流源装置,从而避免了谐振现象,运行安全性能大大提高。(5)谐波特性 SVC利用可控硅控制电抗器的等效基波阻抗,不仅受到系统谐波影响大,而且自身会产生大量的谐波,必须配套采用滤波器组,滤除SVC自身产生的谐波含量;SVG采用三电平单相桥技术,单相可输出5电平电压波形,采用载波移相的脉冲调制方法,不仅受系统谐波影响小,还可以抑制系统的谐波。与SVC相比,SVG采用多重化、多电平或脉宽调节技术等措施后,大大减少了补偿电流中的谐波含量。(6)占地面积小 在相同的补偿容量下,SVG的占地面积比SVC的减少1/2到2/3。由于SVG使用的电抗器和电容器比SVC少,因此大大缩小了装置的体积和占地面积;SVC中的电抗器不仅本身体积比较大,而且考虑到相互间的安装间隔,整体占地面积较大。 综上所述:SVG无功补偿装置具有响应速度快、谐波含量少、无功调节能力强等优点,可以大大改善电网的电能质量,目前已成为无功补偿技术的发展方向。
电力系统中svc 是静止无功补偿装置 静止无功补偿器(svc)于20上世纪70年代兴起,现在已经发展的很成熟的facts装置,其被广泛应用于现代电力系统的负荷补偿和输电线路补偿(电压和无功补偿),在大功率电网中,svc被用于电压控制或用于获得其它效益,如提高系统的阻尼和稳定性等;这类装置的典型代表有:晶闸管控制电抗器(tcr)和晶闸管投切电容器(tsc)。
应该是静止无功功率补偿器(static var compensator)。
“电力系统中SVC 是静止无功补偿装置 静止无功补偿器(SVC)于20上世纪70年代兴起,现在已经发展得很成熟的FACTS装置,其被广泛应用于现代电力系统的负荷补偿和输电线路补偿(电压和无功补偿),在大功率电网中,SVC被用于电压控制或用于获得其它效益,如提高系统的阻尼和稳定性等!
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