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        靜止無功發(fā)生器SVG技術說明

        中達電通股份有限公司
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            在有色金屬冶煉加工企業(yè)中,供電的質(zhì)量指標、電網(wǎng)運行的安全可靠性和經(jīng)濟性是最根本的問題。近年來,隨著有色冶煉加工企業(yè)的發(fā)展,有色金屬冶煉加工設備尤其是軋制設備趨向設備大型化、大容量、數(shù)字化、智能化,由電力電子器件構(gòu)成的各種交交變頻、交-直-交變頻、軟啟動以及新型的直流傳動調(diào)速等產(chǎn)品在有色金屬軋制設備系統(tǒng)中普遍應用。這些技術在給有色金屬加工企業(yè)帶來各種益處的同時,也對有色金屬加工企業(yè)的供電質(zhì)量提出了更高的要求,另外,這些技術在使用的同時也會對電網(wǎng)產(chǎn)生影響。此外,有色金屬軋制生產(chǎn)的一些特定工況,例如軋機咬坯、設備頻繁啟停變速等也會對供電系統(tǒng)帶來很大影響。因此,有色金屬冶煉加工系統(tǒng)的電能質(zhì)量均必須治理。相比較傳統(tǒng)無源濾波器或SVC作為最先進動態(tài)無功補償裝置的代表,靜止無功發(fā)生器SVG有著巨大技術優(yōu)勢和應用市場。由此針對靜止無功發(fā)生器SVG的技術進行一些探討,以讓更多的人了解這項產(chǎn)品及其特點。

        1 控制原理說明及框圖

        1.1  供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
            一般電力系統(tǒng)用戶負荷吸收有功功率 和無功功率。
        圖1 簡單的負荷連接
         
            電源提供有功功率PS和無功功率QS(可能為感性無功,也可能是容性無功),忽略變壓器和線路損耗,則有 , 。沒有足夠無功補償?shù)碾娋W(wǎng)存在以下幾個問題:電網(wǎng)從遠端傳送無功;負荷的無功沖擊影響本地電網(wǎng)和上級電網(wǎng)的供電質(zhì)量;負荷的不平衡與諧波也會影響電網(wǎng)的電能質(zhì)量。
         
            因此,電力系統(tǒng)一般都要求對用電負荷進行必要的無功、不平衡與諧波補償,以提高電力系統(tǒng)的帶載能力,凈化電網(wǎng),改善電網(wǎng)電能質(zhì)量。

        1.2  SVG補償無功

        圖2 帶有SVG無功補償裝置的系統(tǒng)
         
            假設負荷消耗感性無功(一般工業(yè)用戶都是如此)QL,此時控制SVG使其產(chǎn)生容性無功功率,并取QSVG=QL,這樣在負荷波動過程中,就可以保證:QS=QSVG-QL=0。
         
            如果對電網(wǎng)等比較復雜的補償對象而言,當需要向電網(wǎng)提供感性無功時,可以通過對SVG的控制,使其產(chǎn)生感性無功功率,并取QSVG=QC,這樣在負荷波動過程中,仍然可以保證:QS=QSVG-QC=0。
         
            此外,SVG在補償系統(tǒng)無功功率達同時,幾乎不產(chǎn)生諧波。更重要的是,SVG還可以對系統(tǒng)的諧波、不平衡等電能質(zhì)量問題進行多功能綜合補償,實現(xiàn)有源濾波(APF)的功能。

        1.3  SVG的基本原理

            所謂SVG(Static Var Generator),就是專指由自換相的電力半導體橋式變流器來進行動態(tài)無功補償?shù)难b置。
        圖3 SVG與系統(tǒng)的連接示意圖
         
            設電網(wǎng)電壓和SVG輸出的交流電壓分別用相量 和 表示,則連接電抗X上的電壓 即為 和 的相量差,而連接電抗的電流是可以由其電壓來控制的。這個電流就是SVG從電網(wǎng)吸收的電流 。如果未計及連接電抗器和變流器的損耗,SVG的工作原理可以用圖4a)所示的單相等效電路圖來說明。在這種情況下,只需使 與 同相,僅改變 幅值大小即可以控制SVG從電網(wǎng)吸收的電流是超前還是滯后90°,并且能控制該電流的大小。
                   a 單相等效電路                    b 相量圖
         
        圖4 采用直接電流控制的靜止無功發(fā)生器的工作原理
                                (1)
                               (2)
         
            為使電源電流中不含有基波正序無功和基波負序電流,則需要控制SVG輸出電流 滿足式(3)。這樣電源電流中就只含有基波正序有功和諧波電流,如式(4)所示。
                           (3)
                           (4)
            所以,要想達到補償目的,關鍵是控制SVG輸出電流 滿足式(3)。
            從SVG工作原理的描述可以看出,如果要使SVG在補償無功的基礎上還對負載諧波進行抑制,只需要使SVG輸出相應的諧波電流即可。因此,從這個意義上說,SVG能夠同時實現(xiàn)補償無功電流和諧波電流的雙重目標。

        1.4  SVG與SVC的比較

            通過上一節(jié)對SVG原理的描述可以知道,SVG可以根據(jù)負載特點和工況,自動調(diào)節(jié)其輸出的無功功率的大小和性質(zhì)(容性或者感性)。因此,從本質(zhì)上講,SVG可以等效為大小可以連續(xù)調(diào)節(jié)的電容或電抗器。
         
            SVG是目前最為先進的無功補償技術,其基于電壓源型變流器的補償裝置實現(xiàn)了無功補償方式質(zhì)的飛躍。它不再采用大容量的電容、電感器件,而是通過大功率電力電子器件的高頻開關實現(xiàn)無功能量的變換。從技術上講,SVG較傳統(tǒng)的無功補償裝置有如下優(yōu)勢:
         
            響應時間更快。SVG響應時間小于等于1ms;傳統(tǒng)靜補裝置響應時間大于等于5ms;SVG可在極短的時間之內(nèi)完成從額定容性無功功率到額定感性無功功率的相互轉(zhuǎn)換,這種無可比擬的響應速度完全可以勝任對沖擊性負荷的補償。
         
            抑制電壓閃變能力更強。SVC對電壓閃變的抑制最大可達2:1,SVG對電壓閃變的抑制可以達到5:1,甚至更高。SVC受到響應速度的限制,其抑制電壓閃變的能力不會隨補償容量的增加而增加。而SVG由于響應速度極快,增大裝置容量可以繼續(xù)提高抑制電壓閃變的能力。  
         
            運行范圍更寬。SVG能夠在額定感性到額定容性的范圍內(nèi)工作,所以比SVC的運行范圍寬很多。也就是說,當SVC需要在正負全范圍運行時,需要TCR和FC配合使用,整個裝置損耗較大,占地面積也較大。更重要的是,在系統(tǒng)電壓變低時,SVG還能夠輸出與額定工況相近的無功電流。而SVC輸出的無功電流與電網(wǎng)電壓成正比,電網(wǎng)電壓越低,其輸出的無功電流也越低,所以對電網(wǎng)的補償能力也相應變?nèi)酢_@是SVC技術本質(zhì)的缺點。
         
            補償功能多樣化。使同一套SVG裝置,可以實現(xiàn)不同的多種補償功能:單獨補償負載無功;單獨補償負載諧波;單獨補償負載不平衡;同時補償負載無功、諧波和不平衡。所以,SVG具有強大的補償功能。
         
            諧波含量極低。主流SVG采用了PWM技術、多電平技術和多重化技術,不僅自身產(chǎn)生的諧波含量極低,還能夠?qū)ω撦d的諧波和無功進行補償,實現(xiàn)有源濾波的功能,真正做到多功能化。而TCR和TSC自身均要產(chǎn)生很大的諧波電流,所以還需要安裝相應的FC濾波裝置,增加了額外的成本。
         
            占地面積較小。由于無需大容量的電容器和電抗器做儲能元件,SVG的占地面積通常只有相同容量SVC的50%,甚至更小。所以,在一些廠礦改造中SVG具有很大的優(yōu)勢。

        2  SVG系統(tǒng)的組成及控制原理

        2.1當前主流SVG系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)(示例)

            常見的SVG拓撲結(jié)構(gòu)有包括兩電平方案和多電平方案。其中兩電平方案有簡單的三相橋式結(jié)構(gòu)-低壓和IGBT串聯(lián)的三相橋式結(jié)構(gòu)-中壓、高壓兩種結(jié)構(gòu);多電平方案有二極管嵌位變流器、飛跨電容變流器、H橋串聯(lián)結(jié)構(gòu)(鏈式結(jié)構(gòu))和多重化四種方式。
        兩電平方案:
        圖5簡單的三相橋式結(jié)構(gòu)-低壓
         
        圖6 IGBT串聯(lián)的三相橋式結(jié)構(gòu)-中壓、高壓
         
            多電平方案:
         
        圖7 二級管嵌位和飛跨電容多電平結(jié)構(gòu)
         
        圖7 多電平方案-H橋串聯(lián)(鏈式結(jié)構(gòu))
         
        圖9 多電平方案-多重化
         

        2.2  SVG控制系統(tǒng)的基本組成

            對SVG而言,常見的是恒無功功率控制方法。對采用直接電流控制的恒無功功率控制方法框圖如圖10所示。
        圖10 恒無功功率控制方法框圖
         
        2.3  SVG的控制方法-基于瞬時無功功率的無功電流檢測
        如圖11所示。
        圖11 SVG的控制方法

        2.4  恒無功控制,保證功率因數(shù)及抑制電壓波動

            SVG連接到系統(tǒng)中,通過控制SVG輸出電流的幅值與相位來決定從SVG輸出的無功的性質(zhì)與大小QSVG,SVG輸出的無功與系統(tǒng)負荷無功相抵消,只要Qs(系統(tǒng))=QL(負載)-QSVG=恒定值(或0),功率因數(shù)就能保持恒定,電壓幾乎不波動。最重要的是精確計算出負載中的瞬時無功電流。采集的進線電流及母線電壓經(jīng)運算后得出要補償?shù)臒o功功率,計算機發(fā)出觸發(fā)脈沖,光纖傳輸至脈沖放大單元,經(jīng)放大后觸發(fā)IGBT或IGCT,獲得所補償?shù)臒o功電流。

        3  SVG實際應用

            中達在某銅礦閃速爐6KV配電系統(tǒng)上應用了二套高壓多電平-H橋串聯(lián)(鏈式結(jié)構(gòu))的SVG,系統(tǒng)功率因數(shù)始終穩(wěn)定在0.97,電壓波動問題基本消除,諧波含量符合國標。配電系統(tǒng)電能質(zhì)量顯著改善,節(jié)能效果明顯。為中高壓配電系統(tǒng)電能質(zhì)量治理打下了堅實基礎,為新技術、新產(chǎn)品的應用寫下了新篇章,值得大力推廣。圖12為閃速爐6KV系統(tǒng)高壓SVG現(xiàn)場照片。
        圖12 閃速爐6KV系統(tǒng)高壓SVG現(xiàn)場
         
        作者簡介:
        周巍,男,生于1972年10月,畢業(yè)于中國國防科技大學,計算機信息管理專業(yè)。現(xiàn)任中達電通股份有限公司節(jié)能應用產(chǎn)品處經(jīng)理,從事電能質(zhì)量產(chǎn)品開發(fā)、規(guī)劃和營銷,具有8年從事電能質(zhì)量產(chǎn)品的行業(yè)經(jīng)驗。

         
         
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