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svg电容器保护

发布时间:2014-11-10
一、SVG无功补偿装置的用场合

 

凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定),特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。居民区除白炽灯照明外,空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。农村用电状况比较恶劣,多数地区供电不足,电压波动很大,功率因数尤其低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。

 


 

二、SVG无功补偿装置与目前国内其他产品相比的优势

 

1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术,国内掌握这项技术的目前就我们一家;


 

2、补偿时间:国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况;


 

3、有级无极:国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千乏开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿;


 

4、谐波滤除:国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以根本不能滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波;


 

5、使用寿命:国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且要经常进行维护。SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。


 

三、SVG和国内其他产品的价格比较

 

目前价格较低的采用的是接触器控制的无功补偿装置,这种产品(1)、使用寿命短(快了可能装上就会被烧毁);(2)补偿达不到要求;(3)冲击电流过大从而会降低用电设备的使用寿命,造成产品质量下降并且还会影响整个电网质量。这种产品现在基本上已经被淘汰,或者即便装上了也干脆不用,因为会影响生产。另一种就是采用可控硅控制的无功补偿装置,目前市场上较好的动态补偿装置采用的基本上是这种产品,其价格还比SVG高一些,但性能是不能和SVG相提并论的。它只是用可控硅代替了接触器而已,本质上还是用的电容。

随着现代科技的发展,社会生活更加现代化、智能化,使得电力系统污染越来越严重,功率因数低、谐波含量高、电压波动与闪变、三相不平衡、功率冲击等电能质量问题严重威胁电力系统和用户设备的正常运行,而日益复杂的电能质量问题亟需一个更为全面、高效的综合智能性解决方案。

英博电气的动态滤波补偿系统融合了动态无功功率补偿(SVC)和静止无功发生器技术(SVG),提供系列化产品能够针对各种工况的波动负载进行快速有效的动态无功补偿,对电压波动与闪变、负荷不平衡、功率因数及谐波进行补偿,在有效改善电能质量的同时,取得明显的节能降耗效益。

 

四、英博电气新产品之滤波补偿系统

 

动态滤波补偿系统汇集了无功补偿领域的多项先进技术:

 

控制单元——采用了ARM+DSP+FPGA的多核处理器架构,实时计算系统待补偿的无功和谐波,智能控制SVG和SVC支路的协调工作,实现对系统电能质量指标的最优调节;


 

SVG单元——以IGBT(绝缘栅双极晶体管)开关为核心的无功功率发生单元,采用先进的高频开关PWM脉宽调制技术,实现了电能变换的一种全数字化电力电子装置,具有响应速度快、输出电流调整连续、补偿精度高,对电网参数不敏感、不会产生谐振等优点。在单元内部配有低损耗软磁电感线圈和进口薄膜电容组成的滤波电路,它对高频开关产生谐波的滤除效果好且软磁电感线圈发热量远低于传统的铁心型滤波电抗器;


 

SVC单元——采用先进的快速可控硅过零投切技术,实现零电压投入、零电流切除,投切过程无涌流,对电网无冲击。智能数字控制系统快速跟踪系统负荷无功变化,实现瞬时投切控制,动态响应时间小于5ms,全响应时间小于20ms。连接电抗器采用软磁立绕电抗器,其温升、噪音和漏磁大大降低于传统的铁芯电抗器,使装置运行更安全、可靠。

最新产品:

LSVG动态滤波补偿系统

系统组成

LSVG装置主要由主开关断路器QF、电流互感器TA、避雷器FV、控制单元(BKR-B)、低压静止无功发生单元(SVG)和低压静止无功补偿单元(SVC)构成。

装置使用控制单元对SVG单元和SVC单元进行控制,采用无功、电压和功率因数综合变化作为投切调节无功设备的主要判断依据,快速跟踪负荷变化,动态投切电容器。在投切调节无功设备时,采取粗调SVC单元后微调SVG单元的方法,同时系统还具有自动冗错运行机制,使设备更加安全、有效的运行。

性能优势

控制智能

控制器采用ARM+DSP+FPGA的多核处理器架构,具有强大的运算能力,非常适合于实时数据采集,高速并行运算,远程数据通讯以及动态图形显示;整套设备采用一个智能操控单元,统一协调控制,既控制SVC单元的自动投切,又控制SVG单元的补偿电流输出;采用最新型全彩显示屏,界面友好,操作简单方便;实时显示运行参数及工作状态等各类参数,实时故障记录和事件记录,故障自动诊断;具备远程通讯接口,可通过PC机实时监控。

补偿灵活

补偿方式灵活:SVG单元和SVC单元多种容量灵活配置,可三相共补、单相分补或三相共补与单相分补结合,根据系统无功变化,自动跟踪,智能补偿。

安装使用灵活:SVG和SVC单元结构类型既有卧式又可立式,灵活适应各种工况空间需求。

结构亮点

SVG单元与SVC单元均采用独特的模块化结构设计,结构紧凑,独特散热通道散热效果好,实现了标准化生产,使安装、接线及维护更简单方便。

补偿高效

无功功率完全补偿,同时可滤除2~25次谐波,谐波滤除率可高达90%(THDi)。

动态补偿

实时检测无功缺额和谐波电流,动态跟踪补偿;响应度快,SVG单元完全响应时间小于5ms,整套设备完全响应时间20ms。

稳定可靠

标准化工艺生产提高装置的运行可靠性和性能稳定性;SVG和SVC单元内部均配置优质器件,保证产品性能和寿命;SVC单元采用快速可控硅过零投切技术,投切无振荡;SVG和SVC单元内部电感线圈和电抗器均采用先进的软磁技术,性能更优越,运行更可靠。

保护完善

保护措施完善,具有系统过流、过压、欠压、缺相保护,输出过流、超温保护,控制综合保护等功能,保证装置长期稳定运行。

系统具有自动冗错运行机制

系统在SVC+SVG方式自动运行时,若SVG出现故障,自动切换到SVC方式运行。若SVC部分支路出现故障,则将其从投切序列剔除,其它SVC支路仍可正常投切。

具备故障恢复后的重启功能

INPSVG低压静止无功发生单元

工作原理

INPSVG的基本原理为将电压型逆变器经过电抗器并联在电网上,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。作为有源型补偿装置,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击无功电流,而且可以对谐波电流进行跟踪补偿。

性能优势

  • 能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿;

  • 基于IGBT逆变器的可控电流源型补偿装置,不会发生谐波放大及谐振,对系统参数不敏感,安全性与稳定性好;

  • 不仅不产生谐波,而且同时具备谐波补偿功能,在动态无功补偿的同时,可对25次以下的谐波进行滤除;

  • 响应时间不大于5ms,响应速度快,用于配电网中可以有效的抑制闪变;

  • 采用模块化设计,结构紧凑、独特散热通道散热效果好、接线简单,大大节省了装配时间及空间;

  • 卧式或立式等多种安装方式,安装方式灵活;

  • INPSVG中的电容、电感等元件均采用先进技术和制作工艺,运行过程中的电磁噪声显著降低,且整机运行损耗小于3%;

  • 具备故障恢复后的重启功能;

BKR-B混合型动态滤波补偿控制器

产品概述

BKR-B混合型动态滤波补偿控制器是专门针对电能质量监测与治理需求量身定制的一款控制器,广泛应用于有源电力滤波、无功自动补偿、电能在线监测等领域。最显著的特色是能够根据系统电能质量综合治理目标,灵活配置SVG和SVC模块容量,通过并行协调控制,提高系统功率因数,降低系统电流畸变率,优化系统三相不平衡度。应用原理如下:

功能特点

  • 采用ARM+DSP+FPGA的多核处理器架构,具有强大的运算能力,非常适合于实时数据采集,高速并行运算,远程数据通讯以及动态图形显示。

  • 在软件体系结构上采用业界领先的嵌入式实时操作系统,秉承模块化和面向对象设计理念,以系统电能质量调控为目标,实时反馈设备运行参数和状态信息。

  • 显示屏标配国际知名厂商群创的5寸数字液晶屏,用户也可选用7寸或8寸数字液晶屏,LCD背光可以程序调节,在特定情况下也可休眠关闭。

  • 显示功能

    1)可分别显示系统的三相电压、三相电流、装置输出三相电流、功率因数、无功功率、有功功率、系统谐波电压畸变、系统谐波电流畸变等。

    2)界面图形显示各SVG单元工作状态

    3)显示装置全局运行状态、SVG运行状态

    4)出现异常情况时,故障记录界面能准确清晰提示故障信息,不用临时查找说明书,以便及时处理故障;

  • 高可靠性

    1)具有上电时序或电源监控电路,确保任何时候装置重新上电,系统都能可靠初始化,按正常逻辑恢复运作,同时及时保护装置运行安全。

    2)具有完善的硬件保护电路,特别是对IGBT变流器有超温,三相输出硬件过流,直流侧电容硬件过压等多种保护

    3)电磁兼容性(EMC)好,满足GB/T15576-2008中7.9之规定要求

    4)抗干扰能力强为IEC61000-4的级别3

  • 应用面广,适应性强

    1)补偿方式可实现三相共补、单相分补或三相共补与单相分补结合,既可以控制等容量电容器又可控制不等容量电容器。

    2)参数设置具有供值班员使用的运行设置和供安装维护人员使用的调试设置。

    3)具有自动控制、手动操作等多种工作方式,提供多功能转换开关接口,用户设置好参数后,可一键启停装置。

  • 通讯功能

    1)支持RS485与Ethernet物理链路同电力系统的通信管理机或电力交换机连接,标配支持Modbus协议,也可选配支持CDT-103/104规约或IEC-16850协议

    2)支持U盘转储系统运行历史数据和故障事件记录,至远程电力监控计算机

电力电容器图册

  • 能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿;

  • 基于IGBT逆变器的可控电流源型补偿装置,不会发生谐波放大及谐振,对系统参数不敏感,安全性与稳定性好;

  • 不仅不产生谐波,而且同时具备谐波补偿功能,在动态无功补偿的同时,可对25次以下的谐波进行滤除;

  • 响应时间不大于5ms,响应速度快,用于配电网中可以有效的抑制闪变;

  • 采用模块化设计,结构紧凑、独特散热通道散热效果好、接线简单,大大节省了装配时间及空间;

  • 卧式或立式等多种安装方式,安装方式灵活;

  • INPSVG中的电容、电感等元件均采用先进技术和制作工艺,运行过程中的电磁噪声显著降低,且整机运行损耗小于3%;

  • 具备故障恢复后的重启功能;

BKR-B混合型动态滤波补偿控制器

产品概述

BKR-B混合型动态滤波补偿控制器是专门针对电能质量监测与治理需求量身定制的一款控制器,广泛应用于有源电力滤波、无功自动补偿、电能在线监测等领域。最显著的特色是能够根据系统电能质量综合治理目标,灵活配置SVG和SVC模块容量,通过并行协调控制,提高系统功率因数,降低系统电流畸变率,优化系统三相不平衡度。应用原理如下:

功能特点

  • 采用ARM+DSP+FPGA的多核处理器架构,具有强大的运算能力,非常适合于实时数据采集,高速并行运算,远程数据通讯以及动态图形显示。

  • 在软件体系结构上采用业界领先的嵌入式实时操作系统,秉承模块化和面向对象设计理念,以系统电能质量调控为目标,实时反馈设备运行参数和状态信息。

  • 显示屏标配国际知名厂商群创的5寸数字液晶屏,用户也可选用7寸或8寸数字液晶屏,LCD背光可以程序调节,在特定情况下也可休眠关闭。

  • 显示功能

    1)可分别显示系统的三相电压、三相电流、装置输出三相电流、功率因数、无功功率、有功功率、系统谐波电压畸变、系统谐波电流畸变等。

    2)界面图形显示各SVG单元工作状态

    3)显示装置全局运行状态、SVG运行状态

    4)出现异常情况时,故障记录界面能准确清晰提示故障信息,不用临时查找说明书,以便及时处理故障;

  • 高可靠性

    1)具有上电时序或电源监控电路,确保任何时候装置重新上电,系统都能可靠初始化,按正常逻辑恢复运作,同时及时保护装置运行安全。

    2)具有完善的硬件保护电路,特别是对IGBT变流器有超温,三相输出硬件过流,直流侧电容硬件过压等多种保护

    3)电磁兼容性(EMC)好,满足GB/T15576-2008中7.9之规定要求

    4)抗干扰能力强为IEC61000-4的级别3

  • 应用面广,适应性强

    1)补偿方式可实现三相共补、单相分补或三相共补与单相分补结合,既可以控制等容量电容器又可控制不等容量电容器。

    2)参数设置具有供值班员使用的运行设置和供安装维护人员使用的调试设置。

    3)具有自动控制、手动操作等多种工作方式,提供多功能转换开关接口,用户设置好参数后,可一键启停装置。

  • 通讯功能

    1)支持RS485与Ethernet物理链路同电力系统的通信管理机或电力交换机连接,标配支持Modbus协议,也可选配支持CDT-103/104规约或IEC-16850协议

    2)支持U盘转储系统运行历史数据和故障事件记录,至远程电力监控计算机

扩展阅读:《动态无功补偿及有源滤波装置在智能变电站的应用》

和电容器柜(3面)构成.SVG和并联电容器组分别经过隔离开关后挂在一台断路器下,正常运行情况下不对电容器组进行投切操作,可实现无功补偿容量在0kvar~6000kvar的范围内连续可调.这种配置方式可避免传统分组投切并联电容器断路器需频繁开断操作的弊端,总断路器仅在保护、遥...