一种SVG技术的典型应用方式

一种SVG技术的典型应用方式

(国网湖南电力公司检修公司湖南长沙410000)

摘要:随着SVG技术的成熟,SVG在变电站内的应用案例愈来愈多。本文从SVG技术的基本原理出发,介绍了SVG的工作原理,并列举了SVG技术在某站内的典型应用,期望为广大电力工作人员提供有益的参考。

关键词:SVG、静止无功发生器、功率单元

1.SVG的定义

SVG是静止无功发生器的英文StaticVarGenerator简称。直流融冰装置动态无功补偿部件的原理接线图如图1-1,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过变压器或者电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。

图1-1.SVG原理图

2.SVG典型应用[3]

2.1.SVG一般接线方式举例

如图2-1,QF1、KM1为高压开关,R为预充电电阻。当调试运行时,QF1闭合,KM1断开,预充电使功率单元控制可以正常工作。并网运行时,KM1闭合,电阻短接。

当SVG出现故障或者需要退出运行时时,把QF1断开,使SVG从系统中脱离出来。

图2-1SVG一次系统图

2.2.SVG在某站接线方式举例

2.2.1某站接线简介

500kV某站35kV侧两段母线分段运行,35kV电容器间隔4个,35kV电抗器间隔5个,电容器总容量为:240.24Mvar,电抗器总容量为:100.12Mvar。

2.2.2SVG在某站的应用

为解决500kV某站动态无功不足的问题,增强电网抵御系统故障的能力在固定式直流融冰出线端安装两套50Mvar的SVG装置。每套SVG由3个相单元和1套风冷散热冷却系统及其附属系统组成。3个相单元组成星型结构与12脉波融冰变压器星接或角接副边相连,再通过融冰变压器高压侧与变电站35kVⅡ段母线相连。每个相单元由21个功率模块串联组成,额定输出电压19.2kV。SVG主接线图如图1所示。

图2-2SVG主接线图

2.2.3考虑融冰功能的无功补偿复用接线方式及其特点分析

考虑融冰功能与无功补偿的复用接线方式可以利用已有的交流融冰接线方式加以改造,具体接线方式如如2-3所示。

图2-3考虑融冰功能的无功补偿复用接线方式

考虑融冰功能与无功补偿的复用接线方式既能实现无功补偿功能,也能利用已有的融冰线路。并且可以根据融冰线路的长短选择需要的融冰变压器容量。在融冰功能不用时还可以利用该变压器进行无功补偿及进行直流融冰方式切换等功能。相对于交直流融冰及单纯的无功补偿接线方式,实现了集约化设计及运行,提高了能效。

由图2-3接线方式特点,该站无功补偿及交直流融冰运行时需要注意以下几个方面。(1)上下电顺序应遵循启机时先开控制电再上高压电,关机时先断高压电然后断控制电;(2)注意直流融冰与无功补偿器的运行方式配合,防止接线方式错误造成事故

3.结语

本文分析了静止无功发生器(SVG)的基本原理及典型接线方式,并以某变电站为例介绍了SVG的系统结构特点及其一种特殊的复用接线方式,希望为大家在SVG技术的运行及检修工作提供参考。

参考文献

[1]贺益康,潘再平.电力电子技术[M],北京:科学出版社,2015.

[2]周俊.基于IGBT的静止无功发生器的研究,硕士毕业论文,江苏大学,2006.5.1.

[3]静止无功发生器(SVG)的研究与设计,刘俊杰,天津理工大学,硕士论文,2012,2,1.

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