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逆变器和svg

发布时间:2024-06-22 17:10:14 人气:

逆变器与d-statcom的区别

       逆变器就是把直流电转化为交流电的换流器。

       STATCOM,即SVG,静止同步补偿器,是第二代FACTS装置的典型代表,通过逆变器将直流侧的电容与交流侧三相电网相连,功能和同步调相机一样,它能够发出或吸收无功功率,用于调节电网无功潮流分布和调节电网电压。

       D-STATCOM是用于配电网的STATCOM装置,即Distribution static compensators。功能和STATCOM一样,但安置位置不同。

       例如,在两端输电网络中STATCOM一般设置于线路中部调节无功潮流和电压,其需要通过变压器和较高电压等级的电网相连;而D-STATCOM一般用于35kV及以下的配电网中,它和负荷的电气距离较近,用于调节负荷波动变化的电压波动,并调节功率因数。

夜间光伏电站与电网断开了,逆变器具备夜间SVG功能有什么作用?

       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。其工作原理为由外部CT检测系统的电流信息,然后经由控制芯片分析出当前的电流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器给出补偿的驱动信号,最后由电力电子逆变电路组成的逆变回路发出补偿电流。

        相较于传统的LC滤波回路,SVG主要有无功补偿性能优良、支持补偿不平衡负载及补偿零序谐波电流(主要为3次)的优点,而这些都是传统LC回路组成的补偿电路所不具备的功能。

光伏并网需要svg还是逆变器

逆变器。

       光伏发电系统并网需要逆变器,而不是SVG。逆变器是将光伏发电系统产生的直流电转换成交流电,并将其与电网交互的关键设备。

       逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。

svc和svg有什么区别

       svc和sv的区别在于工作原理不同、响应速度、低电压特性、具体如下:

       1、工作原理不同: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,快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,SVC算作是动态的无功源,可以根据接入电网的需求向电网提供容性无功,还可以吸收多余的感性无功,电容器组常以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,电网不需要太多的无功时,就由并联的电抗器来吸收多余的容性无功。电抗器电流是由可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变电抗器电流有效值。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,达到电网无功补偿的作用。

       2、响应速:SVC的响应速速是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:SVG具有电流源的特性,输出容量受母线电压的影响很小,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。

       4、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静止无功发生器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。

投入svg后主变产生谐振是怎么回事

电压的变动和电网的不稳定、控制系统不精确、逆变器的不稳定性等原因。

       1、电压的变动和电网的不稳定:在电网系统中,当主电压变化时,会触发SVG中的控制器影响其输出,产生谐波振荡。

       2、控制系统不精确:SVG的控制系统对电能质量进行监测和调节,当不精确或存在误差时,会导致谐波振荡。

       3、逆变器的不稳定性:逆变器是SVG中的关键元件之一,当工作不稳定时,会产生谐波振荡。

svg的作用及工作原理

SVG的作用是用于动态无功补偿,以提高电力系统的稳定性和效率。其工作原理是通过控制逆变器中的IGBT器件,调节交流电压的幅值和相位,以吸收或发出所需的无功功率。

       SVG是StaticVarGenerator的缩写,是一种用于动态无功补偿的电力电子设备。在电力系统中,无功功率是一种虚功率,不能直接转化为有用的功率,但对于维持电力系统的稳定性至关重要。SVG通过控制交流电压的幅值和相位,可以动态调节吸收或发出所需的无功功率,从而有效地维持电力系统的电压和频率稳定。其核心是电压源型逆变器,其中包含可关断的功率电子器件,如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)。通过调节这些器件的开关状态,SVG能够实现快速响应,提供所需的无功功率支持。这种灵活的无功补偿能力使得SVG在电力系统中起到了至关重要的作用,提高了系统的稳定性和效率。

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