SVG(静止无功发生器)与SVC(无功补偿器)的作用及区别
基于simulink的SVC与SVG的性能比较

文章编号:1004-289X(2009)04-0082-03基于si mulink的SVC与SVG的性能比较郑中(广西河池创元有限责任公司,广西河池547000)摘要:静止无功补偿器(SVC)和静止无功发生器(SVG)是改善电能质量的重要无功补偿装置,已被用来提高功率因数、抑制电压波动与闪变、使电压的幅值和波形符合要求等。
分析了SVC和SVG的工作特性和基本原理,并基于si m u li n k建立了SVC和SVG的仿真模型,通过仿真结果指出SVG比SVC具有响应速度快、损耗小、谐波量小及在系统发生短路故障电压跌落时,相同容量的SVG可以比SVC提供更多的无功以维持系统电压稳定等优点。
关键词:SVC;SVG;si m u li n k;无功补偿中图分类号:TM71文献标识码:BThe Perfor mance Co m parison of S VC and S VG Based on Si m uli nkZ HENG Zhong(Guangx iH ech i Chuang Yuan Li m ited L iability C o mpany,H echi C ity of Guangx,i547000).Abstract:S tatic Var C o mpensa tor(SVC)and Static Var G enerati o n(SVG)are i m portant reactive po w er co m pensation dev ices i n pow er quality i m pr ove m en,t w hic have been used to i m pr ove the po w er factor,i n hibit vo ltage fluctuation and flicker,m ake t h e a m plitude of voltage and vo ltage wavefor m s m eet the require m ents,and so on.The basic princi p les and character i s tics of SVC and SVG have been ana l y zed i n the paper,and based on si m uli n k,the SVC and SVG si m u lation m ode l have been estab lished,and thr ough the si m ulati o n resu lts,it is po i n ted out that co m pared w it h SVC,SVG has the advantages of rapid response,less l o ss,a s m all a m ount of har m on ics and SVG can provide m ore reactive po w er to m ai n-tain t h e syste m vo ltage stab ility,etc.K ey words:SVC;SVG;si m u li n k;reactive po w er co m pensation1引言现代工业系统中,诸如炼钢电弧炉、电气化铁道、可逆式大型轧钢机等均属于动态变化的非线性负荷。
应用于风电场的SVC与SVG性能比较_吴玉龙_杜慧杰_杨超颖

TCR 图 1 晶闸管投切的静止无功补偿器 SVC 基本结构
TCR 控制器实时采集母线的电压、电流及无功 功率,并与控制目标值进行比较,计算出触发角大 小,通过改变与电抗器串联的晶闸管的导通角,实 时改变相控电抗器的电流,从而输出平滑调节的无 功功率。
TCR 控制器并联上 FC 支路后,使得其总输出 的无功功率为 TCR 与 FC 无功功率抵消后的净无功 功率,因而可以使 SVC 装置既可以发出容性无功,
0.04
0.00
10
20
30
40
50
谐波
Urms/kV
231.5 231.0 系统电压
FC支路电流 230.5
300.0 200.0 100.0
230.0 SVG响应电流 19: 820
20: 020 秒:毫秒
0.0 20: 220
·20·
图 9 SVG 动态响应特性有效值图
Irms/A
图 11 SVG A 相各次谐波电流 THD
3.3 经济性 SVC 装置的 TCR 部分采用一般的晶闸管,而
SVG 装置采用成本较高的门极可关断晶闸管或其 他可关断器件,在同等容量要求下,SVG 装置的 造价要比 SVC 装置要高很多。实际运行中,SVC 装置的稳定性较高,其后期维护成本相对较低。但 在考虑占地面积时,SVG 占地面积较小,在空间 相对紧张的风电场中,这便意味着建设费用的大量 节约。
实际生产运行中,SVC 装置需要配置大容量的 交流电容器和电抗器,以实现动态无功补偿功能; 而 SVG 无需配置交流电抗器,这将大大节省占地 面积,更适用于风电项目。 3.2 运行可靠性
动态无功补偿装置运行的可靠性,是其补偿效 果是否理想的重要依据。从原理、结构及实际情况 三个角度,对比分析 SVC 与 SVG 在运行可靠性上 的区别,结果如下。
SVG与SVC对比

SVG型补偿装置的优势与特点
补偿
原理
电压源型逆变器
可控硅调节电抗
可动态快速连续调节无功输出,最大限度满足功率因数补偿要求,任意时刻的功率因数达到0.98~1.0。SVG的补偿原理和具体实现方式都更为先进,具备以下其他的优势与特点。
无功补偿能力
感性/容性双向可调
只能提供感性无功
和TCR相比,SVG只需要配一半容量的电容器,就可达到同样的容性无功补偿范围,且无需配置滤波支路。由于无需滤波,任何时候都可对SVG配套电容器组进行扩容或改造,满足可能的工况变化带来的新需求。
无功调节方式
直接控制输出无功电流
调节并联阻抗
输出无功补偿电流不随母线电压下降而下降。加上SVG的响应速度快,使得同容量的SVG的动态补偿及电压稳定控制能力是同容量TCR或MCR的1.2倍以上。
噪音
小,45dB
较大,65dB
由于没有相控电抗器、谐波特性好,SVG的噪声比TCR要小。
可靠性、可维护性
模块化,~60ms以内
SVG响应速度快,具备超强无功补偿与谐波滤除作用。SVG采用新型电力电子器件IGBT,开断时间小于2us,而TCR采用晶闸管的开断时间10ms,相差1000倍以上,导致SVG响应速度更快。
损耗
小
小于0.5%
大
1~1.2%
SVG运行损耗低,主要是连接电抗器损耗和IGBT损耗,成套装置的运行损耗不到0.5%,而SVC中仅相控电抗器的损耗就达0.9~1%,加上晶闸管损耗、滤波支路损耗,总损耗达到1.2%以上。
占地
面积
小
大
TCR型:由控制、晶闸管阀体、相控电抗器、三组滤波装置构成;SVG:控制、启动、IGBT阀体、连接电抗器、一组固定电容装置构成;SVG型的占地面积小一半左右。
SVG与SVC的比较

SVG有源动态无功和谐波补偿装置简介1.适用范围有源动态无功与谐波补偿装置SVG可接入1Kv-35kV电压等级母线,为电网或用电负荷提供快速有源动态无功补偿和谐波滤波,可有效提高电网电压暂态稳定性、抑制母线电压闪变、补偿不平衡负荷、滤除负荷谐波及提高负荷功率因数。
2.性能特点●启动冲击小SVG部分采用自励方式起动,启动快速且冲击电流限制在很小的幅值;●任意组合的连续补偿范围SVG可以从额定感性工况到额定容性工况连续输出无功,和固定电容器组合可构成任意范围的连续补偿;●动态响应速度快SVG具有10ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果;而传统的SVC响应时间一般在40ms-60ms(太快可能引起电抗和电容器产生振荡)●优异的谐波输出特性SVG既可以输出近似正弦波的无功电流(不含谐波,用于电网补偿),也可以输出设定次数的谐波电流(用于负荷谐波滤波),即SVG输出电流是完全有源可控的,完全满足用户的需要;而SVC产生大量不可控的谐波电流,又附带大量不可控的无源滤波支路来实现自身产生的谐波电流的滤波。
●占地面积小SVG以半导体功率器件构成的逆变器为核心,使用直流电容器储能,无SVC 中体积庞大的滤波支路和电抗器,安装尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特别适合于对占地面积要求较高的场合。
XDVAR系列SVG可做成移动式装置。
●高效率SVG采用新型低损耗IGBT功率器件,直接输出电压范围1kV-35kV,省去了连接变压器,装置效率可达99%以上;而由于损耗曲线特性优于SVC(SVC空载时损耗达到最大),SVG的等效运行损耗一般只有SVC的1/3-1/2,等效运行耗电量大大低于SVC。
●超强补偿能力SVG输出电流不依赖于系统电压,表现为恒流源特性,在系统电压跌落到20%时仍可以输出额定无功电流,具有更宽的运行范围;而SVC输出电流与系统电压成正比下降,使得达到同等补偿效果SVG容量可以比SVC容量小20%-30%。
SVG与SVC的区别[整理]
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SVG与SVC一、SVG组成:一个基本的静止无功发生器系统应该包括变流电路、信号检测电路、驱动电路、储能电容、连接电抗及数字信号处理器等组成部分。
交流侧所接的电感L和电容C 的作用分别为阻止高次谐波进入电网和吸收相时产生的过电压。
无论是电压型,还是电流型的SVG其动态补偿的机理是相同的。
但考虑到实际应用的效能,大多采用电压型的电路结构。
静止无功发生器系统是应无功补偿快速、准确和减少谐波的要求而出现的,是采用变流器结构和新型电力电子器件、智能控制芯片实现的高性能无功补偿系统。
目前研究的热点主要围绕改善电路结构、改进信号测量技术、寻找更佳的控制方式及滤波等方面。
在进行具体的设计之前,有必要对静止无功发生器的基本原理加以介绍。
其中,由于无功电流检测的准确性、快速性关系到系统性能的好坏。
SVG分类:根据直流侧采用的储能元件是电容还是电感,可以将SVG分为电压型和电流型两种。
直流侧为电容元件的称为电压型SVG,如果将直流侧的电容器用电抗器代替,交流侧的串联电感用并联电容代替,则成为电流型的SVG。
SVG的控制分类:在SVG中,外闭环调节器输出的控制信号被视为补偿器应产生的无功电流(或无功功率)的参考值。
正是在如何由无功电流(或无功功率)参考值调节SVG真正产所需的无功电流(或无功功率)这个环节上,形成了SVG多种多样的具体控制方式。
由无功电流(或无功功率)参考值调节SVG产生所需无功电流(或无功功率)的具体控制方法,可以分为间接控制和直接控制两大类。
(1)电流间接控制:无功电流的参考值f乘以一个比例系数后作为占角的指令,或者令比例系数为1,直接作为指令,从而控制SVG变流器。
(2)电流的直接控制:就是采用跟踪型PWM控制技术对电流波形的瞬时值进行反馈控制。
其实现方法有滞环比较方式,三角波比较方式,电压矢量脉宽调制。
此图为SVG的基本实现框图,基本原理是:通过检测负载两相电流i,dc i,与捕获的电网同步信号一并送入控制器,运da用瞬时无功功率算法可以计算出所需补偿的无功电流值。
试简述静止无功发生器(SVG)的基本原理。与基于晶闸管技术的SVC相比,SVG有哪些更优越的性能

试简述静止无功发生器(SVG)的基本原理。
与基于晶闸管技术的SVC相比,SVG有哪些更优越的性能?静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)是一种用于有功功率和无功功率控制的装置。
其基本原理是通过使用功率电子器件(通常为IGBT)将无功功率通过电容器和电感器装置进行控制和补偿,以实现对电网的无功功率的准确控制。
SVG的基本工作原理如下:1.检测电网的电压和电流,通过控制电子器件(IGBT)的导通和阻断,将电容器和电感器转换为容性负载或感性负载。
2.当电网需求无功功率时,SVG将电容器充电或电感器供电,产生无功功率并注入电网,以帮助电网消耗或吸收无功功率。
3.当电网有多余的无功功率时,SVG将其吸收并存储在电容器中,以减少电网的无功功率,从而维持电网的功率因数在标准范围内。
与基于晶闸管技术的静止无功补偿器(Static Var Compensator,SVC)相比,SVG具有以下更优越的性能:1.更快的响应速度:SVG使用功率电子器件(如IGBT),其开关速度非常快,可以实时响应电网瞬态变化,从而更快地进行无功功率控制和补偿。
2.更高的精确性:SVG使用数字控制技术,使其能够实现对电网功率因数的精确控制。
相比之下,基于晶闸管技术的SVC的控制精度较低。
3.更小的占地面积:SVG采用变流器和电容器构成,空间占用较小。
而基于晶闸管技术的SVC通常由较大的电抗器和电容器构成,需要更大的空间。
4.更高的效率:SVG采用功率电子器件(如IGBT)作为开关装置,具有较低的功耗和较高的转换效率。
相比之下,基于晶闸管技术的SVC由于存在一定的能量损耗,效率较低。
综上所述,静止无功发生器(SVG)相对于基于晶闸管技术的静止无功补偿器(SVC),具有更快的响应速度、更高的精确性、更小的占地面积和更高的效率。
这使得SVG在电力系统中更受青睐,并得到广泛的应用。
SVG与SVC的作用及区别

SVG与SVC的作用及区别一、SVG的作用SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。
其工作原理为由外部CT检测系统的电流信息,然后经由控制芯片分析出当前的电流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器给出补偿的驱动信号,最后由电力电子逆变电路组成的逆变回路发出补偿电流。
SVG静止无功发生器采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过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。
迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。
作为有源形补偿装置,不仅可以跟踪冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。
二、SVG与SVC的区别SVG 是英文Static Var Generator的缩写,意思是静止无功发生器;SVC是英文Static Var Compensator的缩写,是无功补偿器的意思(1)SVG它可分为电压型和电流型两种,其既可提供滞后的无功功率,又可提供超前的无功功率。
简单地说,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,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,实现功率无功补偿的目的。
(2)SVC它是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。
按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(FC)配合使用的静止无功补偿装置(FC TCR)和TCR与机械投切电容器(MSC)配合使用的装置。
点评:SVG是调整系统电压的主要设备,个人认为其核心为自换向桥式电路,通过IGBT(风机中均按照有该元件)控制实现自换相桥式电路的电流的变化,而自换相桥式电路一般有多个功率单元(目前暂还不清楚)串联组织,形成一个星形接线,发出补偿电流进而调整母线电压。
svcsvg介绍

止无功补偿器(Static Var Compensator——SVC)等。
其中,SVC是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。
按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶闸管投切电容器(Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及这两者的混合装置(TCR+TSC)、TCR与固定电容器(Fixed Capacitor)配合使用的静止无功补偿装置(FC + TCR)和TCR与机械投切电容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的装置(TCR+MSC)。
为静止无功发生器(Static Var Generator——SVG)。
它既可提供滞后的无功功率,又可提供超前的无功功率。
SVG分为电压型和电流型两种,图3给出了SVG装置电路的基本结构图。
简单地说,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,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。
风114554299|四级MCR-SVC.磁控电抗器是磁阀式可控电抗器的简称(即MCR)。
磁控电抗器采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心,改变铁心磁导率,实现电抗值的连续可调.TCR-SVC.通过对可控硅导通时间进行控制,控制角为α,电流基波分量随控制角α的增大而减小,控制角α可在0°~90°范围内变化SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿系统所需无功功率。
SVG又称为静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator, 简称STATCOM)。
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SVG与SVC的作用及区别
一、SVG的作用
SVG是典型的电力电子设备,由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。
其工作原理为由外部CT检测系统的电流信息,然后经由控制芯片分析出当前的电流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器给出补偿的驱动信号,最后由电力电子逆变电路组成的逆变回路发出补偿电流。
SVG静止无功发生器采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过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。
迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。
作为有源形补偿装置,不仅可以跟踪冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。
二、SVG与SVC的区别
SVG是英文StaticVarGenerator的缩写,意思是静止无功发生器;SVC是英文StaticVarCompensator的缩写,是无功补偿器的意思
(1)SVG
它可分为电压型和电流型两种,其既可提供滞后的无功功率,又可提供超前的无功功率。
简单地说,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,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,实现功率无功补偿的目的。
(2)SVC
它是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。
按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(FC)配合使用的静止无功补偿装置(FC+TCR)和TCR与机械投切电容器(MSC)配合使用的装置。
点评:SVG是调整系统电压的主要设备,个人认为其核心为自换向桥式电路,通过IGBT (风机中均按照有该元件)控制实现自换相桥式电路的电流的变化,而自换相桥式电路一般有多个功率单元(目前暂还不清楚)串联组织,形成一个星形接线,发出补偿电流进而调整母线电压。
三、SVG与SVC对比之优点
STATCOM与同步调相机、SVC装置比较具有如下优点:
1)采用数字控制技术,系统可靠性高,基本不需要维护,可以节省大量的维护费用;
2)在提高系统的暂态稳定性、阻尼系统震荡等方面的性能大大优于传统的同步调相机;
3)控制灵活、调节速度更快、调节速度广,在感性和容性运行工况下均可连续快速调节,响应速度可达毫秒级;
4)静止运行、安全稳定,没有调相机那样的大型转动设备,无磨损,无机械噪声,将大大提高装置寿命,改善环境影响;
5)对电容器的容量要求不高,可以省去常规装置中的大电感和大电容及庞大的切换机构,使STATCOM的体积小、损耗低;
6)连接电抗小。
STATCOM接入电网的连接电抗,作用是滤除电流中存在的较高次谐波,另外起到将变流器与电网连接起来的作用,因此其电感量远小于补偿容量相同的TCR等SVC装置所需的电感量
7)STATCOM输出电流不依赖于电压,表现为恒流源特性,具有更宽的运行范围。
而SVC 本质是阻抗型补偿,输出电流和电压成线性关系。
因此系统电压变低时,同容量STATCOM 可以比SVC提供更大的补偿容量
8)STATCOM比SVC具有更快的响应速度,因而更适合抑制电压闪变。
STATCOM响应时间在10ms以内,而SVC响应时间一般在20~40ms。
STATCOM从额定容性无功功率变为额定感性无功功率(或相反)可在1ms之内完成,这种响应速度完全可以胜任对冲击性负荷的补偿;
9)STATCOM的桥式电路采用多重化技术、多电平技术或PWM技术来消除次数较低的谐波,并使如7、11等较高次数谐波减小到可以接受的程度。
而SVC本身要产生一定量的谐波,如TCR型的5、7次特征次谐波量比较大,占基波值的5%~8%;其他如SR,TCT 等也产生3、5、7、11等次的高次谐波,这给SVC系统的滤波器设计带来许多困难; 10)在故障条件下,STATCOM比SVC具有更好的控制稳定性。
SVC使用了大量电容器电抗器,当外部系统容量与补偿装置的容量可比时,SVC会产生不稳定性。
STATCOM对外部系统运行条件和结构变化不敏感;
11)STATCOM比同容量SVC占地面积小、成本低。
STATCOM由于使用直流电容器储能,可以减小电容器体积,且不需要并联电抗器即可以控制无功功率平滑变化,因此安装尺寸大大减小;
12)STATCOM能够在一定范围内提供有功功率,减少有功功率冲击。
SVC只能提供无功功率,不具备提供有功功率的功能。
SVG与SVC无功补偿装置的对比分析
与SVC相比,SVG在以下几方面优于SVC:
一、工作原理不同
(1)SVC可以被看成是一个动态的无功源。
根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。
电抗器电流是由一个可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变流过电抗器的电流有效值,从而保证SVC在电网接入点的无功量正好能将该点电压稳定在规定范围内,起到电网无功补偿的作用。
(2)SVG以大功率电压型逆变器为核心,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,或者直接控制交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功功率的目的。
二、响应速度快
一般SVC的响应速速是20—40ms;而SVG的响应速度不大于5ms,能更好的抑制电压波动和闪变,在相同的补偿容量下,SVG对电压波动和闪变的补偿效果最好。
三、低电压特性好
SVG具有电流源的特性,输出容量受母线电压的影响很小。
这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力。
因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低。
四、运行安全性能提高
SVC以可控硅调节电抗加多组电容作为无功补偿的主要手段,极容易发生谐振放大现象,导致安全事故,系统电压波动大时,补偿效果受很大影响,运行损耗大;SVG配套电容器不需要设置滤波器组,不存在谐振放大现象,SVG是有源型补偿装置,是采用可关断器件IGBT构成的电流源装置,从而避免了谐振现象,运行安全性能大大提高。
五、谐波特性
SVC利用可控硅控制电抗器的等效基波阻抗,不仅受到系统谐波影响大,而且自身会产生大量的谐波,必须配套采用滤波器组,滤除SVC自身产生的谐波含量;SVG采用三电平单相桥技术,单相可输出5电平电压波形,采用载波移相的脉冲调制方法,不仅受系统谐波影响小,还可以抑制系统的谐波。
与SVC相比,SVG采用多重化、多电平或脉宽调节技术等措施后,大大减少了补偿电流中的谐波含量。
六、占地面积小
在相同的补偿容量下,SVG的占地面积比SVC的减少1/2到2/3。
由于SVG使用的电抗器和电容器比SVC少,因此大大缩小了装置的体积和占地面积;SVC中的电抗器不仅本身体积比较大,而且考虑到相互间的安装间隔,整体占地面积较大。
综上所述,SVG无功补偿装置由于响应速度快、谐波含量少、无功调节能力强等优点,可以大大改善电网的电能质量,目前已成为无功补偿技术的发展方向。