/閆微/
SVG動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器的工作原理及技術(shù)分析
/閆微/
在電力系統(tǒng)中,由于大量電動(dòng)機(jī)負(fù)荷和其他用電設(shè)備的投入,造成電網(wǎng)供電質(zhì)量下降,即功率因數(shù)較低、電壓波動(dòng)較大。動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器不僅能吸收大容量的無功功率,提高功率因數(shù),而且能夠吸收任意次的諧波,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的安全運(yùn)行。本文介紹了SVG動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器裝置的工作原理和技術(shù)難點(diǎn),分析了此裝置的設(shè)計(jì)方案以及技術(shù)特點(diǎn),并對(duì)實(shí)際應(yīng)用中的SVG和SVC裝置性能對(duì)比做出了詳細(xì)說明。
諧波 補(bǔ)償 SVG動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器裝置
在電力系統(tǒng)中,由于大量電動(dòng)機(jī)負(fù)荷和其他用電設(shè)備的投入,造成電網(wǎng)供電質(zhì)量下降,即功率因數(shù)較低、電壓波動(dòng)較大。近年來由于變頻器和整流設(shè)備等電力電子設(shè)備的廣泛使用,使得電網(wǎng)受到嚴(yán)重的諧波污染。在工業(yè)負(fù)荷發(fā)達(dá)的電網(wǎng),日耗電量巨大,負(fù)荷呈非線性和沖擊性,引發(fā)了多種電能質(zhì)量問題,主要包括功率因數(shù)低、諧波含量高、三相不平衡、功率沖擊、電壓閃變和電壓波動(dòng)。電能質(zhì)量問題造成的不利影響概括如下:
1)電網(wǎng)的功率因數(shù)低,增加電網(wǎng)損耗,加大生產(chǎn)成本,降低生產(chǎn)率。
2)傳動(dòng)設(shè)備的頻繁起動(dòng)造成了無功沖擊,引起電網(wǎng)電壓降低、電壓波動(dòng)和電壓閃變,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致傳動(dòng)裝置及保護(hù)裝置無法正常工作甚至影響生產(chǎn)。
3)由于變頻器等電力電子設(shè)備的使用,產(chǎn)生高次諧波電流,導(dǎo)致電網(wǎng)電壓和電流畸變;電壓和電流諧波對(duì)電網(wǎng)和用電設(shè)備產(chǎn)生以下惡劣后果:諧波會(huì)導(dǎo)致保護(hù)及安全自動(dòng)裝置誤動(dòng)作,影響生產(chǎn);諧波導(dǎo)致電容器組諧波電流放大,使電容器過負(fù)荷或過電壓,甚至燒毀;諧波會(huì)增加變電器損耗,引起變壓器發(fā)熱;諧波導(dǎo)致電力設(shè)備發(fā)熱,增加損耗;電機(jī)力矩不穩(wěn)甚至損壞,降低生產(chǎn)率;諧波會(huì)加速變壓器和其他電力設(shè)備的絕緣老化;諧波會(huì)干擾通訊信號(hào),嚴(yán)重時(shí)使通訊無法正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
4)導(dǎo)致電網(wǎng)三相不平衡,產(chǎn)生負(fù)序電流使電機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生振動(dòng)。
目前,解決諧波“污染”的主要途徑是對(duì)諧波進(jìn)行補(bǔ)償,而高壓諧波補(bǔ)償?shù)囊粋€(gè)重要方式是采用動(dòng)態(tài)濾波器(SVG)。動(dòng)態(tài)濾波器是一種電力電子裝置,其基本原理是從補(bǔ)償對(duì)象中檢測(cè)出諧波電流,由補(bǔ)償裝置產(chǎn)生一個(gè)與該諧波電流相反的補(bǔ)償電流,從而使電網(wǎng)中只含有基波電流。這種濾波器補(bǔ)償特性不受電網(wǎng)阻抗的影響,而且可以對(duì)頻率和幅值都隨時(shí)間變化的“準(zhǔn)”諧波進(jìn)行補(bǔ)償,因而受到廣泛的重視。動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器,不僅能吸收大容量的無功功率,提高功率因數(shù),而且能夠吸收任意次的諧波,滿足國(guó)際要求。目前,這種裝置是防止電網(wǎng)“污染”,提高電能質(zhì)量,節(jié)約電能理想設(shè)備。
1.1 SVG動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器的工作原理
SVG動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器采用與系統(tǒng)并聯(lián)的方式,通過實(shí)時(shí)檢測(cè)負(fù)載的諧波和無功分量,采用PWM變換技術(shù),將與諧波和無功分量大小相等、方向相反的電流注入供配電系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)濾除諧波、動(dòng)態(tài)補(bǔ)償無功的功能。
圖1為SVG動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器的系統(tǒng)原理圖,SVG實(shí)際上可以稱為任意波形發(fā)生器,或者可稱為可控非線性元件。有源濾波器可以對(duì)任意無功及諧波電流進(jìn)行補(bǔ)償。
圖1 SVG原理框圖
如圖2所示,SVG的主電路主要包括控制系統(tǒng)、IGBT功率單元和電抗器部分。通過對(duì)功率單元的控制,可以調(diào)節(jié)功率單元的輸出電壓,進(jìn)而調(diào)節(jié)電抗器上的電流,使SVG吸收或發(fā)出滿足要求的無功電流,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償?shù)哪康?;同時(shí)使SVG產(chǎn)生指定的諧波來補(bǔ)償負(fù)荷中的電流諧波,實(shí)現(xiàn)諧波補(bǔ)償?shù)哪康摹?/p>
圖2 SVG主電路原理圖
1.2 SVG級(jí)聯(lián)多電平功率變換器
SVG級(jí)聯(lián)多電平功率變換器通過將多個(gè)功率單元的輸出疊加起來得到高壓。功率單元如圖3所示是改進(jìn)優(yōu)化后的標(biāo)準(zhǔn)低壓PWM(脈寬調(diào)制)逆變器。
所有的功率單元都接收來自同一個(gè)主控單元控制器的指令。這些指令通過光纖傳輸以保證高壓與低壓隔離。
圖3 SVG功率單元電路原理圖
1.3 SVG控制系統(tǒng)
SVG控制系統(tǒng)由主控單元和PLC組成,主控單元由電源板、采樣板、主控板和光纖板組成。
采樣板對(duì)系統(tǒng)電壓電流信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)、將信號(hào)進(jìn)行量程轉(zhuǎn)換和濾波,然后再通過母板送到主控板上,主控板的核心器件由DSP+FPGA組成,對(duì)信號(hào)分析做出處理,對(duì)各功率單元進(jìn)行PWM波形控制、觸發(fā)、封鎖、旁路IGBT,使SVG提供需要的波形輸出,PLC接收用戶的控制指令(運(yùn)行、停止、急停等),實(shí)現(xiàn)各種開關(guān)信號(hào)邏輯處理??刂葡到y(tǒng)還對(duì)SVG各部件的狀態(tài)(如各個(gè)功率單元、電抗器、風(fēng)機(jī)等)進(jìn)行監(jiān)控,提供故障診斷信息,實(shí)現(xiàn)故障的報(bào)警和保護(hù)。
在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中,控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)場(chǎng)的靈活接口,提供現(xiàn)場(chǎng)需要的控制功能,方便改變控制方式,滿足用戶現(xiàn)場(chǎng)的特殊要求。
1.4 SVG的三種運(yùn)行模式如下表所示。
(1)功率因數(shù)動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,降低線損,節(jié)能降耗
配電系統(tǒng)中的大量負(fù)荷,如異步電動(dòng)機(jī)、感應(yīng)電爐以及大容量整流設(shè)備、電力機(jī)車等,在運(yùn)行中都能表現(xiàn)為感性,需要消耗大量的無功,增加了供電線路上的電能損失,降低了電壓質(zhì)量,同時(shí)無功電流也降低了發(fā)、輸、供電設(shè)備的有效利用率;對(duì)于電力用戶而言,低功率因數(shù)會(huì)增加電費(fèi)支出,增加變壓器損耗,加大生產(chǎn)成本。
SVG可跟隨負(fù)荷無功的變化,實(shí)現(xiàn)無功功率的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,使線路損耗降到最低,并且充分提高了發(fā)、輸、供電設(shè)備的利用率。
(2)諧波動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,改善電能質(zhì)量,節(jié)能降耗
非線性負(fù)荷在在產(chǎn)生沖擊性無功功率的同時(shí),常常對(duì)公用電網(wǎng)注入大量諧波。并聯(lián)電容補(bǔ)償可以降低線損提高供電電壓質(zhì)量,但并聯(lián)電容不能適用沖擊性無功功率的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,而且電容器的廣泛應(yīng)用又使諧波放大現(xiàn)象更加普遍,加劇了諧波的影響并惡化了電能質(zhì)量、又增加了電能損耗。SVG采用以IGBT技術(shù)為代表的有源濾波技術(shù),響應(yīng)速度快、可靠性高、動(dòng)態(tài)跟蹤補(bǔ)償基波無功及各次諧波,SVG具備濾波性能不受系統(tǒng)參數(shù)變化的影響、無諧波放大危險(xiǎn)等突出優(yōu)點(diǎn),是動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償和諧波治理的首選節(jié)能解決方案。
(3)輸電系統(tǒng)穩(wěn)定控制,提高線路傳輸容量
在長(zhǎng)距離輸電線路中點(diǎn)安裝SVG裝置,不但可以在正常狀態(tài)下補(bǔ)償線路的無功功率,而且可以在系統(tǒng)故障情況下,提供及時(shí)快速的無功調(diào)節(jié),阻尼系統(tǒng)震蕩,提高輸電系統(tǒng)穩(wěn)定性,從而有效提高線路輸電容量。
(4)維持負(fù)荷端電壓,加強(qiáng)系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性
表 SVG的三種運(yùn)動(dòng)模式
對(duì)于負(fù)荷中心,由于負(fù)荷容量大,而且又沒有大型無功電源支撐,因此容易造成電壓偏低甚至電壓崩潰的穩(wěn)定事故。SVG具有的快速調(diào)節(jié)無功功率的功能可以有效維持負(fù)荷側(cè)電壓,提高供電系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性。
(5)電壓波動(dòng)與閃變抑制
非線性負(fù)荷,如電弧爐、軋鋼機(jī)、電氣化鐵路等,負(fù)荷的快速變化引起電壓波動(dòng)和閃變,不能滿足用戶對(duì)電壓質(zhì)量的要求,會(huì)導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行性能不良,出現(xiàn)過電流、過熱,保護(hù)裝置誤動(dòng)及設(shè)備燒壞等事故,并且設(shè)備性能、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量都將受到影響。電壓波動(dòng)和閃變對(duì)安全生產(chǎn)及人體健康都是極為不利的。
SVG的快速響應(yīng)使其特別適合于電壓波動(dòng)和閃變的抑制,國(guó)際大電網(wǎng)(CRGRE)也將其推薦為如電弧爐等快速波動(dòng)負(fù)荷引起的電壓波動(dòng)和閃變抑制的首選方案。
(6)不對(duì)稱負(fù)荷平衡補(bǔ)償
三相電壓不平衡對(duì)用戶的用電設(shè)備和電網(wǎng)的輸變電設(shè)備造成很大危害:導(dǎo)致中性點(diǎn)形成較高對(duì)地電壓,使電子設(shè)備積累大量的靜電而造成致命的損壞;負(fù)序電流會(huì)造成變壓器損耗加大,造成變壓器發(fā)熱,有效輸出容量減小;三相不平衡運(yùn)行,將增加輸配電線路的損耗。
在配電網(wǎng)中,使用SVG動(dòng)態(tài)無功發(fā)生及濾波器裝置的主要特點(diǎn)總結(jié)如下:
1)響應(yīng)時(shí)間快。受電容器放電時(shí)間所限制,自動(dòng)投切電容器組裝置的響應(yīng)時(shí)間需要幾秒鐘;SVC的響應(yīng)時(shí)間約為20~100ms;SVG裝置補(bǔ)償響應(yīng)時(shí)間可達(dá)5ms以內(nèi),真正實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)補(bǔ)償。抑制電壓閃變或跌落。SVG裝置可以有效的抑制電壓閃變或跌落。
2)連續(xù)補(bǔ)償,功率因數(shù)接近于1.0。
3)不會(huì)產(chǎn)生諧波放大現(xiàn)象??蓱?yīng)用于諧波問題較為突出的地方,如使用變頻器、感應(yīng)加熱電源、可控電阻爐、電解電鍍整流電源的配電系統(tǒng)中。
4)可以發(fā)出容性無功,也可產(chǎn)生感性無功。既可用在感性負(fù)荷場(chǎng)合,還可用在容性負(fù)荷的場(chǎng)合,可以提高補(bǔ)償效果,降低線路損耗。
5)輸出無功不受電網(wǎng)電壓高低的影響。而電容器投切型或SVC的無功均與電壓平方成正比,電壓低時(shí),無功輸出大幅下降。一般情況下,電容器型補(bǔ)償裝置的利用率只有60%~80%,而SVG為100%。
6)必要時(shí)可同時(shí)對(duì)諧波和無功功率進(jìn)行補(bǔ)償。
7)采用H橋級(jí)聯(lián)多電平電路架構(gòu),直接接入6kV、10kV、27.5kV和35kV。采用了N+1或N+2冗余結(jié)構(gòu),當(dāng)一個(gè)H橋鏈節(jié)損壞后,裝置仍可繼續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行,裝置自身運(yùn)行可靠性極高。
8)SVG裝置接入電網(wǎng),采用LCL結(jié)構(gòu),與傳統(tǒng)的采用單個(gè)電抗器直接接入電網(wǎng)相比,具有以下優(yōu)點(diǎn):適應(yīng)于任何現(xiàn)場(chǎng)電網(wǎng)系統(tǒng)阻抗,不會(huì)發(fā)生諧振,保證裝置的可靠性和安全性;SVG工作時(shí),IGBT高頻開關(guān)產(chǎn)生的高次諧波不注入電網(wǎng);補(bǔ)償無功和濾除諧波的效果更好。
9)SVG的控制系統(tǒng)采用大規(guī)??删幊踢壿嬯嚵校‵PGA)進(jìn)行集中控制,(FPGA)時(shí)鐘頻率根據(jù)需要最高可到200MHz,內(nèi)部有84個(gè)硬件DSP數(shù)字信號(hào)處理器單元,180萬(wàn)邏輯門,因此擅長(zhǎng)于進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理。該控制系統(tǒng)計(jì)算能力強(qiáng),響應(yīng)速度快,因此可采用更高級(jí)的控制算法,進(jìn)而大大提升SVG的性能。
10)采用新型的控制算法和調(diào)制方式,并結(jié)合控制系統(tǒng)的超強(qiáng)計(jì)算能力,使SVG裝置濾除諧波的能力大大增強(qiáng),可濾除30次以內(nèi)所有諧波,濾波效率達(dá)97%以上。
11)高安全性:SVG設(shè)計(jì)上遵循高壓國(guó)家強(qiáng)制規(guī)范,高壓主回路與控制回路之間光纖連接,安全可靠。
12)完善的保護(hù)和故障報(bào)警設(shè)計(jì):SVG設(shè)置有完備的系統(tǒng)保護(hù)功能和功率單元保護(hù)功能,各種保護(hù)動(dòng)作后,能實(shí)現(xiàn)故障自動(dòng)記錄、事故記憶,故障記錄能自動(dòng)記錄各種保護(hù)的動(dòng)作類型、動(dòng)作時(shí)間,可以幫助技術(shù)人員分析故障原因,并進(jìn)行故障定位。
13)高靈活性:SVG通過PLC進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制,可通過人機(jī)界面修改參數(shù)設(shè)置靈活改變控制方式,具有多種標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議可方便與中控系統(tǒng)進(jìn)行通信。
14)安裝、調(diào)試、維護(hù)方便:SVG功率單元按抽屜形式設(shè)計(jì),功率單元與外接線采用接插件方式,無需人工接線,具有良好的互換性,方便更換 。
SVC(Static Var Compensator)是一種靜止無功補(bǔ)償器。靜止無功補(bǔ)償器是由晶閘管所控制投切電抗器和電容器組成,由于晶閘管對(duì)于控制信號(hào)反應(yīng)極為迅速,而且通斷次數(shù)也可以不受限制。當(dāng)電壓變化時(shí)靜止補(bǔ)償器能快速、平滑地調(diào)節(jié),以滿足動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償?shù)男枰?,同時(shí)還能做到分相補(bǔ)償;對(duì)于三相不平衡負(fù)荷及沖擊負(fù)荷有較強(qiáng)的適應(yīng)性;但由于晶閘管控制對(duì)電抗器的投切過程中會(huì)產(chǎn)生高次諧波,為此需加裝專門的濾波器。SVG是SVC的升級(jí)版,在很多方面優(yōu)于SVC。SVC的無功補(bǔ)償不能連續(xù)可調(diào),而且只能輸出容性。SVG動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償可從感性到容性連續(xù)調(diào)節(jié),占地面積小,安全性高。
SVG和SVC的主要區(qū)別有:
1)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度: SVC響應(yīng)速度20~40ms,SVG < 1ms 。SVG從容性無功的運(yùn)行模式到感性無功的運(yùn)行模式的轉(zhuǎn)換可以在1ms內(nèi)完成,這種極為迅速的響應(yīng)速度完全可以勝任對(duì)任何沖擊性負(fù)荷的補(bǔ)償, 而 SVC無法比擬的。
2)電壓閃變抑制能力: SVC是3:1,SVG是5:1。SVC受到響應(yīng)速度的限制,即使增大裝置的容量,其抑制電壓閃變的能力也不會(huì)增加;而SVG不受響應(yīng)速度的限制,增大裝置容量可以繼續(xù)提高抑制電壓閃變的能力。
3)諧波含量:SVC本身就是諧波源,SVG諧波偏小。SVG采用了PWM技術(shù)和級(jí)聯(lián)多電平技術(shù),因此自身產(chǎn)生的諧波含量很低。SVC本身是一個(gè)很大的諧波源,其產(chǎn)生的諧波對(duì)系統(tǒng)的影響大小,取決于與其匹配安裝的濾波器的性能。
4)裝置功耗:SVC電抗器功耗大,SVG比SVC至少低2%。在SVC裝置中,電抗器的功耗大約占裝置總功耗的一半。由于SVG無需大容量的電抗器作為儲(chǔ)能元件,因此裝置的功耗大大降低。SVG的功耗比同容量的SVC至少低2個(gè)百分點(diǎn)。
5)占地面積:SVC占地面積大,SVG是SVC的1/2以下。在SVC裝置中,電抗器的功耗大約占裝置總功耗的一半。由于SVG無需大容量的電抗器作為儲(chǔ)能元件,因此裝置的功耗大大降低。SVG的功耗比同容量的SVC至少低2個(gè)百分點(diǎn)。
6)裝置噪聲:SVC電抗器電磁噪聲很大,SVG噪聲低。SVC裝置中TCR部分通過電抗器實(shí)現(xiàn)無功補(bǔ)償,電磁噪聲很大,產(chǎn)生噪聲污染。而SVG通過逆變器實(shí)現(xiàn)無功補(bǔ)償,運(yùn)行過程中電磁噪聲顯著降低。
SVG應(yīng)用于大規(guī)模輸電網(wǎng)中以加強(qiáng)動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償、改善電網(wǎng)末端或大負(fù)荷中心電壓穩(wěn)定性以及作為直流輸電無功控制設(shè)備。無功傳輸對(duì)配電網(wǎng)的影響,一是會(huì)導(dǎo)致電力用戶電壓水平的惡化,二是會(huì)造成線損的上升。為了降低無功傳輸帶來的不利影響,可以在配電網(wǎng)無功負(fù)荷集中處安裝一定容量的SVG,由SVG向負(fù)荷點(diǎn)就近提供無功功率,以減少系統(tǒng)流入的Q,這樣不僅可使網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的壓降△U變小,同時(shí)也可使網(wǎng)絡(luò)的線損△A減小。所以,配網(wǎng)側(cè)SVG在一定條件下不僅可以改善配網(wǎng)用戶的電壓質(zhì)量,同時(shí)還可以降損節(jié)電?,F(xiàn)代工業(yè)系統(tǒng)中,SVG由于其突出性能已成為實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)動(dòng)態(tài)無功調(diào)節(jié)的主要手段。380V~10 kV配電系統(tǒng)中,SVG在大型工礦企業(yè)中的應(yīng)用較為廣泛,在鋼鐵企業(yè)中的應(yīng)用尤為突出,武漢鋼鐵公司、包頭鋼鐵公司、寶山鋼鐵公司、濟(jì)南鋼鐵公司、張家港沙鋼鐵公司、天津鋼管公司等均裝有該補(bǔ)償裝置。
現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上使用的SVG裝置,尚無產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),但其器件安裝貫徹的主要標(biāo)準(zhǔn)較健全,主要有GB3ll.7 《高壓輸變電設(shè)備的絕緣配合使用導(dǎo)則》、GB11022 《高壓開關(guān)設(shè)備通用技術(shù)條件》、GB5273 《變壓器、高壓電器和套管的接線端子》、GB14285-1993 《繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程》等。制造企業(yè)的制造依據(jù)大多都是企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中一般包括術(shù)語(yǔ)和定義、鏈?zhǔn)届o止同步補(bǔ)償器、級(jí)聯(lián)多電平功率變換器、功率單元、連接電抗器、連接變壓器、控制器、電壓電流特性、控制范圍、滯后運(yùn)行、超前運(yùn)行、保護(hù)功能、控制功能、絕緣性能、試驗(yàn)方法、功能測(cè)試等規(guī)定。一般引用GB/T 3797-2005 電氣控制設(shè)備、GB/T 2900.33 電工術(shù)語(yǔ)電力 電子技術(shù)、GB311.2-311.6-1983《高電壓試驗(yàn)技術(shù)》、GB11022 《高壓開關(guān)設(shè)備通用技術(shù)條件》等作為規(guī)范性應(yīng)用文件。現(xiàn)實(shí)中除硬性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定外,其他數(shù)據(jù)參數(shù)都可能會(huì)根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)整,從而取得項(xiàng)目,所以沒有明確的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范勢(shì)必會(huì)影響到產(chǎn)品質(zhì)量的良莠不齊。
綜上所述,SVG是目前技術(shù)中較先進(jìn)的無功補(bǔ)償設(shè)備。SVG補(bǔ)償裝置具有響應(yīng)速度快,諧波含量少,無功調(diào)節(jié)能力強(qiáng),可同時(shí)補(bǔ)償無功、諧波、負(fù)序,易于實(shí)現(xiàn)各種智能控制算法等優(yōu)點(diǎn),因而可以大大改善電網(wǎng)的電能質(zhì)量,已成為無功補(bǔ)償技術(shù)的發(fā)展方向。 隨著GTO、IGCT、IGBT等大功率電力電子器件的進(jìn)一步發(fā)展,SVG技術(shù)將會(huì)逐漸步入成熟應(yīng)用階段,作為最新一代動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償技術(shù),其在冶金化工、電鐵、新能源等行業(yè)的應(yīng)用中有著不可估量的前景。
我國(guó)SVG市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展加快、面貌更新、新技術(shù)不斷應(yīng)用,業(yè)務(wù)化運(yùn)行體系日趨完善,清潔電網(wǎng)和節(jié)能降耗能力大幅度提升。但是,長(zhǎng)期以來SVG產(chǎn)品系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化缺失,只能依靠裝置內(nèi)部器件安裝標(biāo)準(zhǔn)來對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān),規(guī)范化建設(shè)落后于市場(chǎng)發(fā)展,部分設(shè)備型號(hào)雜亂,新舊不一,缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),影響了總體設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量,制約了SVG規(guī)模化生產(chǎn)。因此,SVG設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化應(yīng)是一項(xiàng)重點(diǎn)工作,可以全力推進(jìn)我國(guó)國(guó)產(chǎn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建設(shè),不斷完善電力設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)體系和設(shè)備應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化工作,保障我國(guó)自主研發(fā)設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。