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浅谈静止无功补偿装置(SVG)在风电场的应用(原稿) 浅谈静止无功补偿装置(SVG)在风电场的应用(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:54:04

《浅谈静止无功补偿装置(SVG)在风电场的应用(原稿)》修改意见稿

1、“.....在系统电压变低时,还能够输出与额定工况相近的无功电流,而输出的无功电流与电网电压成正比,电网电压越低,其输出的无功电流也越小,对电网的补偿能力也相应变弱。控制系统响应时间不大于,装臵闭环响应时间不大于且量的并联电容补偿装臵构成,共用台断路器投切,实现了无功容量的实时动态补偿现场条件允许时,可将装臵及电容补偿装臵分别用断路器投切,使用将更加灵活。,属于阻抗型补偿装臵,只能补偿感性无功容性无功的补偿需要与电容器组以稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。浅谈静止无功补偿装置在风电场的应用原稿。以往多采用电容器组实现功率补偿,用常规接触器进行电容投切,但是投切式补偿电容的方法只能实现有极调节,并且受机械开关动作时间限制,浅谈静止无功补偿装置在风电场的应用原稿减小。也就是说,无功电流是会随着转速的减小而增加的,而且这种变化具有很强的不确定性。风机转速降低时......”

2、“.....这会导致发电机端部的电压水平继续降低。而安装在风电场的补偿电容器,无功功率输出能力现从感性到容性之间的连续自动可调,可动态跟踪电网电能质量变化,并根据变化情况动态调节无功输出,实现任意风段的高功率因数运行,装臵无功调节时间小于。的电流输出可以限幅,不会发生谐振或谐波电压放大,安全性高,而且电场的无功功率需求来自于两个方面风机与变压器,其中变压器的无功损耗又分为正常运行时的绕组损耗和空载运行时的铁心损耗。对于风机,当风速较小时,电机的转差率就会增大,模拟负载的阻值就会减小,定子绕组的电流就会增加,功率因数也会逆变桥个部分,其中逆变桥由可关断的半导体器件绝缘栅双极型晶体管组成。变流器电路经过电抗器并联在电网上,通过调节逆变桥中器件的开关,可以控制直流逆变为交流电压的幅值和相位,通过检测系统中所需的无功,可以快速发出幅值相等相位相间限制,响应速度慢......”

3、“.....关键词静止无功补偿装臵风电场应用电力系统为保持电压稳定而进行的电压调整过程,就是电网无功功率的补偿与再分配过程,通过无功补偿可以稳定受电端及电网的的无功功率,实现动态无功补偿的目的。系统主电路采用经串联电抗器直接接于母线链式串联结构,每相由若干个阀体模块组成,并采用冗余设计,满足的运行要求,成套装臵以母线无功及母线电压作为控制目标,由成套装臵的控制系统综合控制以实例如,风电场需动态补偿的容性无功,无功补偿装臵由套额定容量的以大功率可关断电力电子器件组成的逆变器为其核心部分的型静止无功发生器成套装臵和套额定容量的并联电容补偿装臵构成,共用台断路器投切,实现了无的电容器电抗器等器件属于主动式补偿装臵,可以快速连续平滑地调节所输出的无功功率,实现无功功率的感性与容性调节。在系统电压变低时,还能够输出与额定工况相近的无功电流......”

4、“.....电网电压越进最复杂的补偿技术,实现了无功补偿方式的本质改变,在稳定电网电压降低系统损耗增加传输能力提高瞬变电压极限降低谐波减少占地面积等方面性能卓越。在应用时,应该在满足系统电压和无功调节的前提下,结合工程实际情况因地制宜,进可模块化设计,可靠性高维护量小,当个功率模块故障后,整个设备仍可继续运行在额定容量。关键词静止无功补偿装臵风电场应用电力系统为保持电压稳定而进行的电压调整过程,就是电网无功功率的补偿与再分配过程,通过无功补偿可的无功功率,实现动态无功补偿的目的。系统主电路采用经串联电抗器直接接于母线链式串联结构,每相由若干个阀体模块组成,并采用冗余设计,满足的运行要求,成套装臵以母线无功及母线电压作为控制目标,由成套装臵的控制系统综合控制以实减小。也就是说,无功电流是会随着转速的减小而增加的,而且这种变化具有很强的不确定性。风机转速降低时......”

5、“.....这会导致发电机端部的电压水平继续降低。而安装在风电场的补偿电容器,无功功率输出能力元件间采用螺栓连接插接焊接或压接等,均应牢固可靠。柜体内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号。编号应正确,字迹清晰且不易褪色。配线应整齐清晰美观,导线绝缘应良好,无损伤。般来说,风浅谈静止无功补偿装置在风电场的应用原稿低,其输出的无功电流也越小,对电网的补偿能力也相应变弱。控制系统响应时间不大于,装臵闭环响应时间不大于且产生的高次谐波量小,目前在风电场中已得到越来越广泛的应用。浅谈静止无功补偿装置在风电场的应用原稿减小。也就是说,无功电流是会随着转速的减小而增加的,而且这种变化具有很强的不确定性。风机转速降低时,发电机需要从电力系统吸收更多的无功功率,这会导致发电机端部的电压水平继续降低......”

6、“.....无功功率输出能力功发生器的研究及应用兰州兰州理工大学,。,属于阻抗型补偿装臵,只能补偿感性无功容性无功的补偿需要与电容器组配合完成。是基于可关断电力电子器件的电压源型逆变技术,通过控制逆变器实现无功负荷的快速调节,不再需要额导电粉尘,无滴水盐份油烟和粉尘的环境中,在室内使用。运行环境温度应在的范围内,如环境温度超过允许值,应安装安全可靠的通风散热装臵。设备现场应具备防止蛇鼠等小动物侵入的防护措施,要严格避免因此类动物侵入造成系统接地短路全面的技术经济比较,对补偿方案进行优化选择,降低工程造价,找出最适合风电场实际情况的无功补偿方案,避免出现不必要的投资和损失。参考文献何湘阳,黄纯,周晓珊晶闸管智能投切无功补偿装臵的研究与设计大众科技,鄢家财静止无的无功功率,实现动态无功补偿的目的。系统主电路采用经串联电抗器直接接于母线链式串联结构,每相由若干个阀体模块组成......”

7、“.....满足的运行要求,成套装臵以母线无功及母线电压作为控制目标,由成套装臵的控制系统综合控制以实时恰恰随着电压的降低大幅度减弱,导致对电网的无功功率需求继续增加。因此,选用合适的无功补偿装臵不仅对风电场的电压水平有利,还能避免无功功率在电网中大量传输,减小损耗。是无功补偿领域的重要技术分支,应用了当前世界上最先电场的无功功率需求来自于两个方面风机与变压器,其中变压器的无功损耗又分为正常运行时的绕组损耗和空载运行时的铁心损耗。对于风机,当风速较小时,电机的转差率就会增大,模拟负载的阻值就会减小,定子绕组的电流就会增加,功率因数也会无功容量的实时动态补偿现场条件允许时,可将装臵及电容补偿装臵分别用断路器投切,使用将更加灵活。以往多采用电容器组实现功率补偿,用常规接触器进行电容投切,但是投切式补偿电容的方法只能实现有极调节,并且受机械开关动作时而形成的设备损坏......”

8、“.....输入和输出电缆必须分别配线,防止混线,防止绝缘损坏造成危险。信号线与电源线不要长距离平行布线,信号线与通讯线必须采用屏蔽电缆,屏蔽层单端接地。控制机应设专用接地极,接地电阻不大于。导线与电浅谈静止无功补偿装置在风电场的应用原稿减小。也就是说,无功电流是会随着转速的减小而增加的,而且这种变化具有很强的不确定性。风机转速降低时,发电机需要从电力系统吸收更多的无功功率,这会导致发电机端部的电压水平继续降低。而安装在风电场的补偿电容器,无功功率输出能力产生的高次谐波量小,目前在风电场中已得到越来越广泛的应用。安装要求及安装环境安装环境。为了使高压静止无功发生器能够长期稳定可靠的运行,对高压静止无功发生器的安装使用环境作如下要求设备应安装于无腐蚀性气体易燃性气电场的无功功率需求来自于两个方面风机与变压器,其中变压器的无功损耗又分为正常运行时的绕组损耗和空载运行时的铁心损耗......”

9、“.....当风速较小时,电机的转差率就会增大,模拟负载的阻值就会减小,定子绕组的电流就会增加,功率因数也会配合完成。是基于可关断电力电子器件的电压源型逆变技术,通过控制逆变器实现无功负荷的快速调节,不再需要额外的电容器电抗器等器件属于主动式补偿装臵,可以快速连续平滑地调节所输出的无功功率,实现无功功率的感性与容性响应速度慢,不能满足对波动较频繁的风电场无功负荷补偿要求。例如,风电场需动态补偿的容性无功,无功补偿装臵由套额定容量的以大功率可关断电力电子器件组成的逆变器为其核心部分的型静止无功发生器成套装臵和套额定可模块化设计,可靠性高维护量小,当个功率模块故障后,整个设备仍可继续运行在额定容量。关键词静止无功补偿装臵风电场应用电力系统为保持电压稳定而进行的电压调整过程,就是电网无功功率的补偿与再分配过程,通过无功补偿可的无功功率,实现动态无功补偿的目的......”

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