思源清能35kV直挂SVG装置的售后对用户培训资料..

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思源SVG培训资料-SVG培训课件-ppt

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PT 系统PT
SVG的构成
6/10/35kV
CT1
系统CT
QF1
连 接 电 抗


动 装
R

CT2 装置CT
PT1 35kV系统PT
中 央 监 控
控制系统


QS1
监 装置投切控控制
1KM
控制与保护综合系统 (控制、保护、检测等)

冲 控
CAN总线




控他制模系块
C

IGBT换
流阀组
• SVG 的原理接线图如右 图所示,自换相电压源变 流器通过变压器或者电 抗器并联到电网上,通过 调节电压源变流器交流
• (2)容性无功功率在电容器二块极板间产生充放电, 电容电流不消耗有功功率,这个电流引起的功率称为 容性无功功率。在电容性负载的电路中,电流超前电 压一个角度Ψ,cosΨ也称为功率因数。因此容性无功 功率可以抵消感性无功功率而提高功率因数。
装置启机操作流程
a、就地检查水冷系统是否运行正常 b、确认启动柜处于工作状态,上隔离刀闸处 于闭合位置,接地刀闸处于断开位置: c、二次控制系统上电, 观察控制面板指示灯和数字显示表是否点亮; d、观察控制面板的指示灯,就绪灯是否点亮。若就绪灯处于熄灭状态,则点击控面板 的复位按钮; e、若点击复位按钮后, 就绪灯仍处于熄灭状态,则说明装置有故障,无法启机 f、确认就绪灯点亮后,点击启机按钮; g、确认装置运行指示灯点亮;且35VxA已经合好 h、就地在控制面板上干预后,观察面板的闭锁指示灯是否熄灭 ;i、闭锁指示灯熄灭,装置进入并网运行状态。
SVG课程培训
主要内容
01 SVG装置的组成

清能动态无功补偿装置资料

清能动态无功补偿装置资料

-1-

大危险
损耗 小 小于0.5%
响应 1ms以内 速度
噪音 小,45dB
可靠 性维 护性
模块化 免维护
思源清能电气电子有限公司
大 1~1.2%(TCR) 1.4~2.0% (MCR)
40~60ms
较大,65dB 复杂,占地面积大
TCR和MCR是阻抗型补偿,在长期运行过 程中,系统运行情况改变、电抗器、电容 器参数发生变化,都易导致谐波电压放大, 影响系统安全性。
SVG 工作原理示意图
SVG 装置的基本原理就是将自换相桥式电路通过变压器并联在电网上,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。
运行模式
波形和相量图
说明
空载运行模式
UI = Us,IL = 0,SVG 不吸发无功。
链式 SVG 的开关频率约 500Hz,但等效频率
工作频率 三电平为 N/2 倍。N 为并联或串联模块数量 高,输出电压特性好。
谐波特性差,自身谐波需要滤除,受变压器与
谐波特性
谐波特性好,且能有效滤除 13 次以下谐波
开关频率限制无法实现有源滤波
输出电流大、开关频率高,发热量高
损耗
三电平运行损耗约为链式的 4 倍, 两电平损耗约 5 倍以上。
技术水平 在大功率变频领域已逐步被淘汰
技术先进,应用越来越广泛
大电流,发热量大,电力电子器件运行稳定性
运行安全性
小电流,发热量小,器件稳定性高
差,受散热影响
产品和技术 国内厂家近两年刚研发出来,产品仍处在现场 国内最早从事 QNSVG 研发和推广,将近

SVG用户培训

SVG用户培训

SVG系统定期维护工作
警告! 定期巡检维护前务必切断交流和直流电源,等待自动放电回 路将直流母线电容电压降低至安全范围。
为保证SVG 系统的长期可靠运行,需要对其进行定期维护。维护周期视 SVG 系统产品运行环境而定,一般为一年一次,灰尘大的环境下应酌情增 加维护次数,并定期(以3个月为宜)进行功率柜清灰工作。
功率柜、保护柜、控制柜构成。

35kV
断路器柜
1QF PT1
测量CT1 保护CT2 保护CT3
变压器 1QS 35kV/10kV
1DS
启动柜
2QS
PT2 2DS
R
1KM
测量CT4 保护CT5 保护CT6
功率柜
SVG
启动柜和功率柜























控制柜介绍
• 控制柜由核心主控装置PCS-9583和 阀组触发控制单元PCS-9589构成。
后台起机:观察“起动条件已满足”是否发出,灯亮后,确认控制模式和对应定值后, 进行“起机遥控”操作,系统自动合上3525开关对SVG预充电,45s后,2KM自动合上, 再过45s后预充电结束,进入并网运行,“运行中”点亮。 后台停机:点击“停机遥控”,进行遥控操作。SVG将自动停机,“停机中”灯点亮。
有无破损,温度是否正常
检查方法/判定标准 目测或仪器,符合技术规范 目测 无放置 目测 目测 目测 目测、无异常 目测、无异常 目测、无异常 目测、无异常 目测、无异常 目测、无异常 目测、无异常 目测、无异常 目测、无异常

SVG用户手册说明

SVG用户手册说明
3.3.1 触摸屏端子和按键功能说明..................................................................26 3.3.2 触摸屏的工作状态 ................................................................................28 3.3.3 液晶屏菜单结构....................................................................................31 3.4 使用说明 ..........................................................................................................32 3.4.1 开机画面...............................................................................................32 3.4.2 主界面 ..................................................................................................33 3.4.3 模拟量显示 ...........................................................................................33 3.4.4 状态量显示 ...........................................................................................34 3.4.5 参数查询...............................................................................................34 3.4.6 参数设置...............................................................................................35 3.4.7 主控操作...............................................................................................36 3.4.8 用户管理...............................................................................................37 3.4.9 事件告警...............................................................................................37 3.4.10 录波查询.............................................................................................38 3.5 远程监控后台说明............................................................................................39 第四章 参数设置详细说明 ............................................................................................44 4.1 参数表存储.......................................................................................................44 4.2 参数详细说明 ...................................................................................................44 4.2.1 开机密码...............................................................................................44 4.2.2 运行方式...............................................................................................44 4.2.3 恒功率因数方式....................................................................................45 4.2.4 恒无功方式 ...........................................................................................46 4.2.5 电压稳定运行方式 ................................................................................47 4.2.6 负荷补偿方式 .......................................................................................49 4.2.7 直流电压控制和电流控制参数 ..............................................................50

SVG培训资料 (1)

SVG培训资料 (1)

SVG的工作模式
装置恒无功模式 : 该方式用于控制装置输出无功,装置按设定容量 输出,通过这种方式可以测量装置跟踪无功的准确性和阶跃响应速度。
恒功率因数模式: 在此模式下可以设定功率因数控制点,使控制点 的功率因数控制在设定的目标值或范围。 恒系统无功模式 : 可精确控制系统无功为设定的目标值。 电压控制模式 : 该模式适用于风电场、光伏电站、电网等需要将考核 点电压稳定在一定水平的场合。装置通过调节其无功输出使考核点电压 稳定在用户设定的电压目标值或范围内。当考核点电压低于用户设定的 电压参考时,装置输出容性无功以提升考核点电压;当考核点电压高于 设定值时,装置输出感性无功以降低考核点电压。
(b) UI > Us
滞后的电流
Us
IL UI IL
感性运行
Us UI jxIL
UI<US IL为感性电流
(c) UI < Us
SVG工作原理
SVG 可以等效为幅值和相位均可控制的、与电网同频率的交流电压源 ,通过交流电抗器连接到电网上。对于理想的 SVG(无功率损耗), 仅改变其输出电压的幅值即可调节与系统的无功交换:当输出电压小 于系统电压时,SVG 工作于“感性”区,(相当于电抗器) ;反之 ,SVG 工作于“容性”区,(相当于电容器) 。
吸收电容
★吸收电容主要吸收IGBT关断浪涌电压和续流二极 管反向恢复浪涌电压。吸收回路的类型和所需元器 件值取决于主电路的布局结构、逆变器功率、工作 频率等多重因素。 ★主回路难以实现零杂散电感,回路电流较大时影 响更甚,吸收回路是必要的。我们采用低电感吸收 电容构成的缓冲回路,适合于低频、中小功率、杂 散电感较小的电路中。
2
无功分类
感性无功:电流矢量滞后于电压矢量90° 如电动机、变压器等 容性无功:电流矢量超前于电压矢量90° 如电容器、电缆输配电线路等 基波无功:与电源频率相等的无功(50HZ) 谐波无功:与电源频率不相等的无功

思源SVG

思源SVG

产品功能:1.保持母线电压稳定:动态维持系统电压稳定,减少电压波动的影响,防止发生暂态电压崩溃。

2.减少开关投切次数:配合电容器,调压变压器使用时,减少电容器组开关的投切次数、减少变压器有载分解开关的调节次数,提高开关使用寿命。

3.提高工业用户用电功率因数:供电公司对考核工业用户用电功率因数的结果进行奖惩,提高用电功率因数将带来直接的经济收益,降低线路损耗。

4.消除系统内谐波污染:有效滤除变频控制、整流负荷产生的5次、7次、11次和13次谐波对系统及用电设备的影响。

5.实现负序补偿:可实现负序补偿,降低由于负荷引起的系统电压不平衡。

6.解决电容器组经常过流或者烧串抗问题:在谐波电流大的系统,电容器组经常过流损耗或者烧串抗,采用SVG补偿后,可以避免类似电容器问题。

产品特点:1.采用是最新的多电平链式结构,技术先进∙双向补偿:SVG可以作为电容器组用发出无功,也可以当成电抗器用吸收无功∙连续容量补偿:可以连续发出感性无功和容性无功;∙模块化设计:所有链节的结构完全相同,技术成熟,便于维护∙N-1冗余设计:每相电路中设置1个冗余链节∙运行损耗小:效率>99.2%;通常,同容量损耗:SVG<1/2×TCR,SVG<1/3×MCR∙占地小:不到SVC的一半∙可设计成移动式:由于无大型变压器及电抗器,可制造成移动式设备∙响应速度快:基于IGBT器件及控制技术,响应时间小于5ms,电压波动和闪变抑制效果更好∙低压特性好:SVG输出电流维持1.0不变(甚至可运行在短时过载区,增加输出电流),输出无功从1.0降至0.5,SVG输出无功是SVC的2.5倍∙谐波特性好:采用先进的多电平链式电路拓扑结构,以阶梯波逼近正弦波,产生谐波极小∙补偿效果好:同样的动态补偿效果,需要的SVC容量约是SVG的1.3倍2.运行安全可靠∙不需要设置滤波器组,不存在谐振或谐波电压放大现象;∙SVG是有源型补偿装置,采用可关断器件IGBT构成的电流源型装置,从机理上避免了谐振现象和谐波放大现场,安全性大大提高∙逆变桥串联,每个逆变桥输出电压受控,不存在器件串联引起的动态均压问题。

35KV直挂思源清能QNSVG(3041现场用户)远程通讯规约及点表.QN0099C0.489.001_V1.0.0最终版加AVC全解

35KV直挂思源清能QNSVG(3041现场用户)远程通讯规约及点表.QN0099C0.489.001_V1.0.0最终版加AVC全解

思源清能电气电子有限公司技术文件QN2241C0.489.001V1.0.0思源清能高压SVG(3041用户)通讯规约及点表编制\日期李小兵 2012.01.11 审核\日期陈远华 2012.01.13 标准化\日期王彬业 2012.01.15 批准\日期陈远华 2012.01.30思源清能电气电子有限公司版本历史《思源清能高压SVG(3041)远程通讯规约及点表》目录1 概述 (4)2 规约类型 (4)3 遥信、遥测、遥控的详细定义 (4)3.1读模拟量(03H) (4)3.2读状态量(04H) (6)3.3下发遥控(05H) (8)3.4多个参数设置(10H) (9)通讯规约1 概述本文档规定了SVG装置和远程监控后台之间的通信协议,规定了通信的方式、格式和传输的内容。

本文档使用的通信协议是标准Modbus规约的一个子集,在使用时,远程监控后台作为主机,SVG装置作为从机。

适用范围:监测DSP 3041及以上版本。

思源清能保留修改该规约的权利,如有修改会尽快通知合作厂家。

思源清能电气电子有限公司拥有该规约的最终解释权。

2 规约类型物理连接:RS-485;传输速率:波特率9600 bps;传输规格:8位数据位,1位起始位,1位停止位,无奇偶校验位;通信规约:采用标准Modbus协议的一个子集。

报文校验:采用16位循环冗余校验CRC-16;其它限制:下发报文间最少间隔时间250ms。

其中,本文档的Modbus子集中采用了如下五种功能码:03h:读保持寄存器(遥测量);04h:读输入寄存器(遥信量);05h:设置单个继电器(遥控量);10h:设置多个保持继电器(遥调量:多个参数设置)。

单条报文的长度不超过256个字节。

3 遥信、遥测、遥控的详细定义3.1读模拟量(03H)功能码:03H数据段基地址:0x0000数据长度:不大于256(共有256个模拟量)说明:读取模拟量信息,包括电压电流有效值、有功无功等。

SVG客户培训 (2)

SVG客户培训 (2)

学习SVG基本原理:将自换相桥式电路(晶闸管和二极管反并联)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。

功率模块简单原理:交流经过二极管整流后给模块上的直流电容,直流电容出来的直流再经过晶闸管逆变成交流输出。

(注:一个IGBT里面有两组晶闸管和二极管反并联电路,即自换相桥式电路)SVG与FC(电容器)的配合使用:FC始终发出容性无功,而且数值是固定的;SVG可以发感性,也可以发容性,且可以随负荷而变化,实现跟踪补偿。

装置基本操作:控制柜面板上5个显示灯:就绪、运行、闭锁、报警、故障。

3个按钮:启动、停机、复位。

SVG的启动:1按复位按钮,就绪与闭锁灯应亮2按启动按钮,断路器会自动合闸,主断路器闭合即表示装置已经进入了充电状态(给模块里面的直流电容充电)。

若在主断路器闭合后直流电压充电到超过直流设定值,则自动闭合启动开关以短路充电电阻(启动柜里面主要就是一个启动开关和充电电阻并联,启动开关是接触器或断路器),启动开关闭合后延时10s自动转入并网运行状态。

SVG的停机:按停机按钮,运行指示灯灭,闭锁指示灯亮。

设备的运行状态:SVG装置带电时,运行在五种工作状态:待机、充电、运行、跳闸、放电。

各状态说明和转换关系如下:待机状态:装置上电后立即进入待机状态,然后进行自检。

若无任何故障且状态正常,则点亮就绪灯。

若在就绪情况下收到用户启机命令,则闭合主断路器。

主断路器闭合后即转入充电状态。

充电状态:表示装置的直流电容正在充电,由于装置为自励启动,主断路器闭合即表示装置已经进入了充电状态。

若在主断路器闭合后直流电压充电到超过直流设定值,则自动闭合启动开关以短路充电电阻,启动开关闭合后延时10s 自动转入并网运行状态。

运行状态:表示装置处于并网运行的工作状态,可以在各种控制方式下输出电流,达到补偿无功、负序或谐波的效果。

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3
视在功率
支路两端的电压有效值与流过其的电流有效值的乘机为视在功率 视在功率常用S表示,单位是VA、kVA、MVA等
功率因数
支路的有功功率与视在功率的比为功率因数 当支路只有电阻元器件时功率因数为1,当电路只有电感或电容
元器件时功率因数为0
功率因数常用 cos 表示
整流装置 电弧炉 办公及家用电器 交流电力调整装置 Sieyuan Electric
7
谐波的影响及危害
在电网中产生谐波损耗,降低了发电、输电及用电的效率,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量
的3次谐波流过中线时会使线路过热甚至发生火灾; 影响各种电气设备的正常工作,引起机械振动、噪声和过压、设 备绝缘老化等,使保护装置误动作、测量装置计量不准确等。 使通讯系统降低通讯质量、信息丢失、甚至不能正常工作等; 引起公共电网中局部并联和串联谐振,从而使谐波放大,使上述 危害加大。
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3.1 无功补偿装置的发展
第一代 FC

第二代 SVC

第三代 SVG

机械式投切装置 MSC
3S
晶闸管投切装置 MCR , TSC , TCR
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8
1.3 电压相关问题介绍
电压值越线,被罚款
电压跌落、闪变等
电压三相不平衡 电压谐波等
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9
低电压穿越能力要求
LVRT-Low Voltage Ride Through Sieyuan Electric
10
2. 电能质量问题解决方案概述
13
SVG功能总括
稳定系统电压,避免出现电压不合格的现象。
快速的连续调节无功。 吸收负荷谐波电流,减小电压畸变率。
分相补偿,可使三相负荷平衡,减小负序。
减小线损,节省电能,提高设备使用寿命。 控制线路潮流,改善系统静态及暂态稳定性,增加线路输电能力。
增强系统阻尼,抑制低频振荡。
2.1
•电能质量问题解决的工作原理
2.2
•常见电能质量问题解决方案介绍
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2.1 电能质量问题解决的工作原理
当iL中含有无功、谐波、负序等分量时,会引电网系统中的电能质量问题。 如果使SVG的输出 iC中含有等量于iL的无功、谐波、负序等分量、且方向与之相反
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1.2 谐波及其危害介绍
谐波的概念
频率为基波频率整数倍的正弦电压或电流叫做谐波电压或谐波电流;电 力系统中的电压或电流波形周期性畸变时可分解为基波和各次谐波之和。 谐波含量的大小通常用谐波总畸变率(THD,总谐波含量有效值与基波有 效值之比)表示。
常见的谐波源
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2
1.1 无功相关概念及其危害介绍
有功功率
电流流过电阻时产生的功率 特点是电流与电阻两端的电压同相位 有功常用P表示,单位是W、kW、MW等
无功功率
电流流过电感或电容时产生的功率 特点是电流滞后于电感两端的电压90°或超前于电容两端的电压90° 电流在电感上产生的功率为感性无功,在电容上产生的功率叫容性无功 无功常用Q表示,电位是Var、kVar、Mvar等
的分量,则
iS= iL+ iC = iL中的有功分量 即系统中iS的电能质量问题被解决了。 当系统中 iS的电能质量问题被解决时,系统电压 eS的的电能质量也就解决了。
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3
4
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1
1. 电能质量问题概述
1.1 1.2 1.3
•无功相关概念及其危害介绍
•谐波相关概念及其危害介绍
•电压相关问题介绍
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思源清能35kV直挂动态无功补偿 装置(SVG)介绍
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主要内容
1 2
•电能质量问题概述 •电能质量问题解决方案概述 •思源清能动态无功补偿及谐波治理装置(SVG)介绍 •SVG的日常维护
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4
P、Q、S、cos 的关系
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无功的影响及危害
引起功率因数偏低,被罚款;
占用变压器等电气设备的容量,降低了设备的利用率 无功电流产生热损,导致输电线路和变压器等电气设备的 发热、增加电能损耗及电费; 造成线路末端电压越线,影响设备的正常运行,被罚款。
12
2.2 常见无功相关问题解决方案介绍
纯SVG
当现场无功波动比较大,没有一定的稳定范围时,用纯
SVG补偿。
SVG+FC
当现场无功围绕某一感性值上下波动时,可采取SVG+FC 的补偿方案,FC的容量配置即为此感性无功值对应的容量,以 降低成本。
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具有低电压穿越功能,当电网电压跌落时向电网快速提供一定的无功功 率,支持电网恢复,直到电网恢复正常。 Sieyuan Electric
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3. 思源清能SVG介绍
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
•无功补偿装置的发展
•SVG的工作原理及其工作模式
•思源清能SVG的组成 •SVG的基本操作 •SVG的故障处理方法 •思源清能SVG典型应用案例
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