SVG的基本原理就是将自换相的电力半导体桥式变流器串联连接电抗器后并联在电网上,通过调节桥式变流器交流侧输出电压的幅值与电网侧的幅值进行比较,在连接电抗器的作用下,就可以使桥式变流器吸收或者发出无功,实现动态无功补偿的目的。
SVG无功补偿原理
SVG功率部分是由电压源型逆变器组成,SVG无功补偿柜,所以SVG功率部分可以等效为一个可变的电压源,电网也是一个无穷大的电源,这样的两个电源经过连接电抗器进行连接,当两端电压不同时,在连接电抗器两段会产生压差,进而产生电流,这个电流就是SVG从电网吸收的电流。通过调节SVG功率部分电压幅值的大小,就可以控制SVG从电网吸收的电流是**前还是滞后90°,并且能控制该电流的大小。
当SVG电压**电网电压时,SVG输出的无功电流滞后电网电压,陕西无功补偿,SVG发出感性无功,当SVG电压低于电网电压时,SVG输出的无功电流**前电网电压,SVG发出容性无功。
3SVG无功补偿技术降低低压配电线路的输送损耗
SVG无功补偿技术可以提高整个低压配电网络的功率因数,通过有效的无功补偿降低了低压配电网传送电能过程中导致的有功损耗,无功补偿装置,在提高供电企业工作效率的同时降低了电力用户的用电费用,提高了低压配电网络的经济效益。
SVG无功补偿技术提高低压配电网络电能的质量
SV无功补偿技术可以有效抑制三相不平衡,对低压配电网络经常出现的电压波动、谐波和闪变等问题有较好的抑制和过滤作用,在电气设备日趋精密化的今天,低压配电网络更需要SVG无功补偿技术来保证其供电的质量。
2.SVG无功补偿技术在低电压配电系统的应用
2.1SVG无功补偿技术适用于低压配电网络的各种负荷
2.3SVG无功补偿技术有效解决补偿效果问题