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相似文献
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1.
地铁供电系统有源滤波协同无功补偿装置的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
杨丰萍  杨扬 《科学技术与工程》2013,13(13):3733-3737
随着城市轨道交通的迅速发展,地铁供电系统动力照明负荷、变频设备的使用持续增多,导致无功功率和谐波问题日益严重。提出一种利用0.4 kV侧设置的有源滤波装置协同电抗器进行35 kV系统无功补偿的新方法。在地铁供电系统无功补偿领域内,首次将两者结合,探索出既节省成本,又能满足地铁供电系统功率因数要求的新无功补偿方式。  相似文献   

2.
对SVG装置的发展和工作原理进行了介绍.结合地铁供电系统的特点,并对SVG装置在地铁供电系统内的应用进行了适应性分析,并提出了SVG装置在应用上仍存在的不足及发展展望.  相似文献   

3.
针对采用传统空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的静止无功发生器(SVG)输出电流及电压中含有幅值较高的高次谐波分量问题,提出一种将双随机SVPWM与SVG双序同步相结合的控制策略。首先,在三相三线制系统中将不平衡负载电流与SVG补偿电流分别进行正负序变换,采用基于前馈解耦的电压、电流双闭环控制对正序无功及负序分量进行同步补偿,其中电压外环采用模糊PI控制器以稳定直流侧电压。然后,采用随机开关频率与随机脉冲位置相结合的双随机SVPWM技术,以获得更宽的谐波频谱,优化并网电流波形。不同工况下的仿真及实验表明:所提控制策略可大幅削减SVG输出电流及电压的谐波幅值,驱散集中于开关频率及其整数倍处的谐波能量,获得连续的功率谱密度;实验中采用此控制策略的并网电流谐波畸变率降低至3.88%,功率因数提高到0.972,验证了此控制策略的有效性。  相似文献   

4.
为解决钢铁冶金企业大型轧钢机造成系统电压波动、功率因数降低和线路损耗增加等电能质量问题,在轧机供电系统的基础上,介绍了动态无功补偿技术在马钢中型材生产线高压配电网中的应用,并通过工程实例证明静止无功发生器SVG和无源滤波装置FC的混合补偿能够有效地消除冶金轧机等冲击性负荷对电网的不利影响,达到预期的滤波补偿效果和节能降...  相似文献   

5.
静止型动态无功补偿装置(SVG)在煤矿供电系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简要介绍了矿井电网中对频繁启动谐波源设备采取的无功补偿和谐波抑制的方法,提并出了安装SVG装置系统的方案,分析了此系统原理、技术特点。经现场运行充分验证其技术经济合理性,提高了煤矿电网的功率因数、改善了电能质量、起到了节能降耗的作用,解决了煤矿谐波及无功补偿的问题。  相似文献   

6.
曲志新 《科技信息》2012,(22):376-376
本文简要介绍了矿井电网运行中存在的无功与谐波问题及其危害,并分析了高压静止无功发生器(SVG)工作原理和技术特点。经在范各庄矿业分公司主变电站的应用验证其技术经济合理性,提高了矿井电网的功率因数,改变了电能质量,起到了节能降耗的作用,解决了矿井电网无功补偿和谐波治理的问题。  相似文献   

7.
通过对安徽某钢厂供电系统的拓扑结构及负载的电气参数对补偿容量和各次谐波含量的具体分析,根据无功补偿原理,确定了基于静态无功补偿装置SVG与滤波器FC组合的电能质量治理方案。根据轧钢生产的现实运行情况,对方案投入前后的电网状况进行了比对剖析,得出如下结论:(1)投入SVG+FC动态无功补偿装置后,系统电压和电流波形同相位且接近于标准正弦波,达到了期待的补偿效果和滤波效果;(2)系统的平均功率因数由装置投运前的0. 80提高到0. 94,降低了线路损耗,提高了变压器和供电线路的带载能力;(3) SVG可以自动跟踪补偿电网,减少对电网的冲击,有效地降低了现场生产对电网的污染。  相似文献   

8.
在电厂供电系统中,电力变流器和其它非负载向系统中“注入”谐波电流,引起一系列问题.本文讨论各种谐波问题,如供电电压畸变,功率因数降低,增加能量损耗,干扰通信系统等,并对解决谐波问题的各种方法,如增加整流器相数,正确配制电力电容器组,注入谐波电流和使用滤波器进行了探讨.  相似文献   

9.
崔海鹏  韩本帅  张涛 《科技信息》2011,(25):313-314
风资源的不确定性和风电机组本身的运行特性使风电机组的输出功率是波动的,导致出线并网功率因数不合格、电压偏差、电压波动和闪变等问题,对于大容量风电场接入系统时还存在稳定性问题;同时系统电压的波动也会对风机的正常运行造成影响,上述问题都可以通过合理的配置无功补偿得到改善。本文结合具体工程实践介绍了SVG在风电场升压站设计中的注意事项以及应用SVG之后电网电能质量的改善情况。  相似文献   

10.
SVG技术综述     
静止无功发生器SVG适于实时补偿冲击性负荷的无功冲击电流和谐波电流。IGBT、GTO等电力电子元件的开发,使大功率、高电压的变流器的应用可靠性有了显著提高,从而SVG得到广泛应用。本文介绍了SVG的基本原理、应用现状及前景。  相似文献   

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