目前煤矿用无功补偿都是什么类型的,又有什么优缺点,谢谢

如题所述

现在国内大部分厂矿或者说企业用的最多的还是纯电容无功补偿,补偿效果差,还容易与原有的电力系统产生谐振、放大谐波、过补偿等等,优点就是价格低廉。也有用的TSC补偿效果也不错、动态补偿可以根据系统的无功存在情况实时的进行动态补偿,但是如果前期设计不好也容易对原有系统产生干扰。最先进的应该会高压SVG了,叫做静止型的动态无功补偿装置原理如下:
SVG(Static Var Generator)是柔性交流输电技术(Flexible AC TransmissionSystem,简称FACTS)的主要装置之一,它代表着现阶段电力系统无功补偿技术新的发展方向。动态补偿装置能够快速连续地提供容性和感性无功功率,实现适当的电压和无功功率控制,保障电力系统稳定、高效、优质地运行。在配电网中,将中小容量的 SVG 安装在某些特殊负荷(如电弧炉)附近,可以显著地改善负荷与公共电网连接点处的电能质量,例如提高功率因数、克服三相不平衡、消除电压闪变和电压波动、抑制谐波污染等。
HXSVG系列高压动态无功补偿装置采取的控制策略是一种基于波形的补偿原理,对各种不同的负荷特性进行统一的综合补偿。也就是说将无功、谐波和负序看作一个“畸变波形”分量,统一进行补偿,通过采用与电网系统并联的方式,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用功率单元级联拓扑结构,通过PWM变换技术,将与谐波和无功分量大小相等、方向相反的电流注入供配电系统中,实现滤除谐波、动态补偿无功,提高功率因数,稳定电网电压的功能。
这个补偿技术有点很多,但是价格就比较高昂了 。。如果是煤矿的话最好的还是选用国内做的比较好的几家厂家的svg,技术都比较成熟,稳定性也不错。不产效果都很好,
高压动态无功补偿装置介绍
HXSVG系列高压动态无功补偿装置是河南华西科技集团新能源股份有限公司设计制造的功率单元串联的高压低损耗的链式结构的无功补偿装置。采用电压型PWM变流技术实现了无功补偿,它不再采用大容量的电容、电感器件,而是通过电力电子器件的高频开关实现无功能量的变换。SVG在响应速度、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,降低谐波和减小占地面积等多方面具有更加优越的性能。
1.1.1.功率因数动态补偿,降低线损,节能降耗
配电系统中的大量负荷,如异步电动机、感应电炉及大容量整流设备、电力机车等,在运行中都能表现为感性,需要消耗大量的无功,增加了供电线路上的电能损失,降低了电压质量,同时无功电流也降低了发、输、供电设备的有效利用率;对于电力用户而言,低功率因数会增加电费支出,增加变压器损耗,加大生产成本。

SVG可跟随负荷无功的变化,实现无功功率的动态补偿,使线路损耗降到最低,并且充分提高了发、输、供电设备的利用率。
1.1.2.谐波动态补偿,改善电能质量,节能降耗
非线性负荷在产生冲击性无功功率的同时,常常对公用电网注入大量谐波。并联电容补偿可以降低线损提高供电电压质量,但并联电容不能适用冲击性无功功率的动态补偿,而且电容器的广泛应用又使谐波放大现象更加普遍,加剧了谐波的影响并恶化了电能质量、又增加了电能损耗。SVG采用以IGBT技术为代表的有源滤波技术,响应速度快、可靠性高、动态跟踪补偿基波无功及各次谐波,SVG具备滤波性能不受系统参数变化的影响、无谐波放大危险等突出优点,是动态无功补偿和谐波治理的首选节能解决方案。
1.1.3.输电系统稳定控制,提高线路传输容量
在长距离输电线路中点安装SVG装置,不但可以在正常状态下补偿线路的无功功率,而且可以在系统故障情况下,提供及时快速的无功调节,阻尼系统震荡,提高输电系统稳定性,从而有效提高线路输电容量。
1.1.4.维持负荷端电压,加强系统电压稳定性
对于负荷中心,由于负荷容量大,而且又没有大型无功电源支撑,因此容易造成电压偏低甚至电压崩溃的稳定事故。SVG具有的快速调节无功功率的功能可以有效维持负荷侧电压,提高供电系统的电压稳定性。
1.1.5.电压波动与闪变抑制
非线性负荷,如电弧炉、轧钢机、电气化铁路等,负荷的快速变化引起电压波动和闪变,不能满足用户对电压质量的要求,会导致设备运行性能不良,出现过电流、过热,保护装置误动及设备烧坏等事故,并且设备性能、生产效率和产品质量都将受到影响。电压波动和闪变对安全生产及人体健康都是极为不利的。

SVG的快速响应使其特别适合于电压波动和闪变的抑制,国际大电网(CRGRE)也将其推荐为如电弧炉等快速波动负荷引起的电压波动和闪变抑制的首选方案。
1.1.6.不对称负荷平衡补偿
三相电压不平衡对用户的用电设备和电网的输变电设备造成很大危害:导致中性点形成较高对地电压,使电子设备积累大量的静电而造成致命的损坏;负序电流会造成变压器损耗加大,造成变压器发热,有效输出容量减小;三相不平衡运行,将增加输配电线路的损耗。
1.2. 适用范围
电网枢纽变电站:提高系统暂态电压稳定性,确保系统运行安全;

风力发电厂:提高母线电压稳定性,抑制振荡;

冶金行业、石化行业、矿山及电气化铁路:抑制电压闪变、补偿不平衡负荷、滤除负荷谐波及提高负荷功率因数;

其他行业:抑制电压波动、滤除负荷谐波及提高功率因数。
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