静止无功发生器的设计与运行问题
2012-09-22戴宪滨
电气技术 2012年2期
戴宪滨
(沈阳工程学院电气工程系,沈阳 110136)
随着电力电子技术的发展,特别是相控技术、脉宽调制技术(PWM)、四象限变流技术的提出,以及大功率全控型晶闸管 GTO、IGBT及 IEGT新一代大功率器件的研制成功,使得柔性交流输电技术应用于电力系统。在提高电力系统运行的稳定性、加大输电能力、降低网损及改善电能质量等方面发挥越来越重要的作用。作为柔性交流输电设备之一的静止无功发生器(SVG)一直是国内外研究的热点[1]。它能实现无功功率动态调节,同时稳定电网电压。与同步调相机、投切电容器等其他无功补偿设备相比,SVG具有补偿性能好、响应速度快、调节连续及装置体积小等优点。

图1 SVG三相主电路
1 SVG基本组成原理
SVG由主电路和控制系统两大部分组成。主电路如图1所示,它主要包括自换相桥式电路(全控型开关器件T1-T6)、二极管V1-V6桥式整流器、直流侧电容C及电抗器L等器件。自换相桥式电路相当于一个逆变器,经电抗器与电网连接。二极管桥式整流器从交流系统吸取少量有功功率,对电容充电,并保持电容电压稳定。电抗器用来抑制SVG产生的谐波分量,使SVG装置满足与电网并联的电压要求。
自换相桥式电路把电容电压逆变成交流电压,SVG的控制系统通过控制此交流电压的幅值或相角(交流电压与电网电压的夹角)的大小,使主电路吸收或输出无功电流,实现SVG对电力系统无功补偿的功能。
2 SVG的设计与运行问题
2.1 SVG装置的控制方案选择不当的问题
按SVG的控制器设计时对电力系统信息提取和综合方法不同,其控制方案一般分为:基于系统外部特征的控制、基于系统内部结构的控制和综合智能控制方案。……
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