静止同步补偿器(STATCOM)技术的应用及发展现状

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statcom原理及控制方法

statcom原理及控制方法

1、前言静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator, STATCOM),是目前最先进的无功补偿技术,近年来随着电力电子开关技术的进步而逐渐兴起。

STATCOM 的原理是利用全控型大功率电力电子器件构成可控的电压源或电流源,使其输出电流超前或滞后系统电压90 ,从而对系统所需的无功进行动态补偿。

早期有文献称之为静止无功发生器(Static Var Generator, SVG) 。

利用电力电子变流器进行无功补偿的可能性虽然早在20 年前就已经为人们所认识,但限于当时电力电子器件的耐压和功率水平,无法制造出输电系统中具有实用价值的装置。

直到近年来,尤其是高压大功率的门极可关断晶闸管GTO 的出现,才极大的推动了STATCOM 的开发和应用。

STATCOM 是并联型FACTS 设备,它同基于可控电抗器和投切电容器的传统静止无功补偿器SVC 相比,性能上具有极大的优越性,越来越得到广泛的重视,必将取代SVC 成为新一代的无功电压控制设备。

目前,世界上已有多台投入运行的大容量STATCOM 装置,如表1-1 所示。

由此可见,目前为止国际上只有美、日、德、中、英等少数几个国家掌握了STATCOM 的应用开发技术。

2006 年 2 月28 日,由上海电力公司、清华大学、许继集团公司等单位共同研制的±50Mvar STATCOM 在上海黄渡分区西郊变电站并网试运行。

表1-1 国内外已在输电系统投运的STATCOM 装置(UPFC 并联部分为STA TCOM)表1-1 中除最后一项外,全部采用了变压器多重化的主电路方案,主电路拓扑为图1-1。

变压器多重化方式可成倍增加装置容量并降低输出谐波。

然而,多重化变压器的引入带来了很多问题:首先,它的价格非常昂贵,约为成本的1/3~1/4;其次,它使装置增加了50%左右的损耗和40%左右的占地面积;第三,变压器的铁磁非线性特性给控制器设计带来了很大的困难,同时也是引发装置故障的重要原因。

STATCOM研究与技术应用

STATCOM研究与技术应用

STATCOM研究和技术应用介绍资料目录一电力前沿补偿技术----DSTA TCOM简介 (3)1. DSTATCOM兴起的背景与原因 (3)2. 国内外发展现状 (9)二动态无功补偿技术应用综述 (16)1. 概述 (16)1.1负荷侧对电能质量的污染呈增长趋势 (16)1.2 电能质量问题的内涵发生了较大改变 (17)2. 无功补偿装置的发展 (18)2.1静止无功补偿装置 (18)2.2 国内外电网动态无功补偿的现状 (19)3. 动态无功补偿装置的工作原理及其在输电网中的应用 (20)3.1 SVC的工作原理及在电网中应用 (20)3.2 STATCOM的工作原理及在电网中应用 (23)3.3 STATCOM及SVC应用于输电网的仿真研究 (24)4. 动态无功补偿装置在配电网及大型工矿企业的应用 (25)4.1 SVC在配电网和工矿企业的应用 (25)4.2 DSTATCOM基本原理及应用 (26)5. STATCOM与SVC的技术比较 (27)6. DSTATCOM产品介绍 (28)6.1 装置简介 (30)6.2 主要特点及功能 (30)6.3技术数据 (31)6.4 使用环境条件 (32)6.5 参照和执行标准 (32)6.6±100Kvar以下STATCOM成本和售价 (32)6.7 应用场所及推广价值 (35)6.8 技术和市场前景 (35)7. 结束语 (36)三清华大学柔性交流输电技术研究概况 (37)1.柔性交流输电技术(FACTS)技术将扮演重要的角色 (37)2.中国的FACTS研究概述 (38)3.±20MVA STATCOM介绍 (39)3.1 主电路及配置 (39)3.2 响应曲线 (41)4.±100MV A级的STA TCOM制造成本 (42)5.结论 (43)四含FACTS复杂模型的暂态稳定性研究 (45)一电力前沿补偿技术----DSTATCOM简介STATCOM是STATic synchronous COMpensator的缩写,即静止同步补偿器。

4静止无功补偿技术_STATCOM

4静止无功补偿技术_STATCOM

主要内容无功补偿技术的发展 静止无功补偿器(SVC )技术 静止同步补偿器(STATCOM )技术一、无功补偿技术的发展补偿方式——动态补偿/静态补偿:是从补偿原理上来讲的。

动态补偿是指补偿电流能自动跟随负荷无功电流的变化而连续变化;静态补偿是指补偿容量在相对比较长的一段时期内(譬如1min以上)是固定不变的。

补偿装置——静止补偿器/机械开关式补偿器:是从补偿装置的调节机构来讲的。

静止补偿器(装置)是指补偿装置的调节机构中没有机械运动部件,譬如SVC、SVG、STATCOM等。

一般而言,静止补偿器属于动态补偿。

两个基本概念⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎩⎨⎧有源型无源型按原理划分串联型并联型按结构划分基本类型无功补偿装置的基本类型无功补偿技术的进展慢速无功设备快速无功设备第一代机械开关投切断路器延迟MSC/MSR晶闸管相控开关第二代2 -3 周波SVCPWM 调制开关GTO, IGBT, IGCT第三代1-2 周波STATCOM无关有关有关有关补偿性能与系统阻抗较小较高无负荷时较小无负荷时较高功率损耗小大无无谐波发生量平滑调节平滑调节有级投切有级投切补偿方式快较快快慢响应特性+Q LD ~ -Q LD+Q LD ~ -Q LD Q LD ~0Q LD ~0补偿范围Q VSI = Q LDQ C =Q L =Q LDQ C = Q LD Q C = Q LD 额定容量GTO、IGBT 晶闸管晶闸管接触器、断路器开关器件STATCOM TCR型SVC TSC型SVC FC 固定电容器项目无功补偿装置技术性能的比较DSTATCOM 的特点z响应时间快。

受电容器放电时间所限制,自动投切电容器组装置的响应时间需要几秒钟;SVC的响应时间约为20~100ms;STATCOM装置补偿响应时间可达5ms以内,真正实现动态补偿。

抑制电压闪变或跌落。

STATCOM装置可以有效的抑制电压闪变或跌落。

z 连续补偿,功率因数接近于1.0。

静止同步补偿器(STATCOM)应用与控制技术研究

静止同步补偿器(STATCOM)应用与控制技术研究

静止同步补偿器(STATCOM)的应用与控制技术研究中图分类号:tn715+.2文献标识码: a 文章编号:1课题背景及意义(background and significance of the research)在现代社会中,能源为人民生产生活提供了有力的保障。

而电能更成为我们离不开的能源。

然而,由于中高压、大功率的电力电子器件在电力系统中的应用、发展,带来技术进步的同时也带来了许多电能质量问题。

许多电力电子装置不仅功率因数很低,而且谐波污染严重,这就给电网带来了额外负担,影响了供电质量。

除此之外,电网系统中本身存在的轧钢机、电弧炉等冲击性不平衡负荷,运行中会产生大量的高次谐波,并使得系统产生电压波动和闪变并引起三相不平衡这些危害系统性能的电能质量问题。

如何进行无功补偿和谐波治理,进而提高电能质量,已经成为了目前输配电技术中最为紧迫的问题之一。

无功补偿主作用很多,它不仅可以稳定电网系统及装备使用端的电压,如果在长距离输电线路中的某些合适的地方投入就地补偿的无功补偿装置,还可以提高输电系统的输电能力。

无功补偿会使系统和负载的功率因数有很大的提高,这将降低设备的容量,有利于减少功率损耗。

另外,在系统电压不平衡时或者三相负载不对称,无功功率补偿还可以改善系统的不平衡度。

无功补偿和谐波治理在使用设备和控制上具有一定的一致性,无功补偿的同时也会对谐波有所抑制。

但无功功率补偿更偏向提高电力设备利用率,稳定电网电压。

所以,实时快速的无功补偿对提高电网运行的稳定性能,保证供电质量具有十分重要的实际意义。

2无功补偿装置的发展概况(the development situation of reactive power compensation device)无功补偿装置经历了四个发展阶段,各阶段的装置分别为同步调相机、无功补偿电容器、静止无功补偿器(svc)以及静止同步无功补偿器(statcom)。

各种无功补偿装置在响应速度、补偿方式、控制策略等方面有较大区别,表1-1给出了其对比。

静止同步补偿器_STATCOM_在南网中的运用

静止同步补偿器_STATCOM_在南网中的运用

广东科技2011.6.第12期静止同步补偿器(STATCOM )在南网中的运用刘培杰1概述南网是我国目前唯一的交直流并联运行的超高压、远距离、大容量互联电网,其受端侧广东电网,特别是珠江三角洲电网,外受电力大,负荷高度密集。

这就决定了该地区无功需求大,需要大量的无功补偿,目前主要依靠电容器进行补偿。

南方电网无功和电压方面存在如下几方面的主要问题:负荷中心动态无功补偿不足,而无功和电压控制手段有限,电容器等无功补偿设备不能迅速的投入,不能满足暂态过程系统的无功需求。

因此在广东电网应用动态无功补偿设备,利用动态无功补偿设备快速响应的特点,可有效地改善系统的电压稳定性,提高广东电网动态无功储备,提高受电能力,增强抵御电网大事故的能力。

2STATCOM 工作原理STATCOM(Static Synchronous Compensator ),即静止同步补偿器,就是专指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。

STATCOM 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。

从本质上讲,STATCOM 可以等效为大小可连续调接的电容或电抗器。

与传统的无功补偿装置相比,STATCOM 具有调节连续,谐波小,损耗低,运行范围宽,可靠性高,调节速度快等优点。

南网首台STATCOM 装置安装在500kV 东莞站,直挂电压等级为35kV ,容量为±200Mvar ,电子电路采用电压源型,串联电抗后并入35kV 母线,如图1所示:在计及连接电抗器的损耗和变流器本身的损耗情况下,其单项等效电路图及向量图如图2,设电网电压和STATCOM 输出的交流电压分别用相量U S 、U I 表示,则连接电抗X 、电阻R 上的电压U L 则为U S 与U I 的相量差,通过电抗电流I=U L /(R+jX)是可以由其电压来控制的。

链式静止同步补偿器及其应用

链式静止同步补偿器及其应用

而与多重似多电平结构STATCOM相比,链式
compensator,
Generator,简称SVG)
(3)每相电路中可设置1~2个冗余链节,提高了
装置的可靠性。 (4)省去了连接压器,减小了占地面积(不到SVC 的一半),降低了装置成本和损耗,效率可达99.2%及 以上。 (5)由于无大型变压器及电抗器,可制造成移动
181
第二届电能质量及柔性 输电技术研讨会论文集
电力ct
2l瑚
链式静止同步补偿器及其应用
张秀娟1,陈远华1,刘文华2,宋
强2,沈
斐2
(1.思源清能电气电子有限公司,上海市201108;2.清华大学,北京市100084)

要:链式静止同步补偿器(Cllain—circuit
QNSVG容量可以比SVC容量小20%~30%。图5为 QNSVG与SVC的补偿能力比较。 通过对固定电容器组的综合控制,可以更好地满 足系统和负荷的补偿范围要求。
184
电力设备
第9卷
2.8高可靠性 QNSVG采用N+I或N+2冗余主电路拓扑结 构,一个(或两个)链节单元损坏后仍可继续满负荷 运行;在系统短路故障条件下,QNSVG可连续稳定运 行,而SVC因可控硅触发问题可能发生闭锁推出运
仕Hj,
-铺闸管控制∞补偿设备Ⅻ静Ir无功补偿器 (SVC).包括品闸管拌制电抗器TCR和品闸管投切电 容器TSG,E们都届于动志补偿装置,其技术c经发
展的轼为成熟r,应州m非常』泛,但它&存在些 无法克服的醯点
(I】自身产生较大谐波.储与尤潍滤渡器配合使
州.牿置占地自秘大。
(2)TCR只提供感性无功,容性无功一般采用同 定电锌器纽提供。为了保持尽n朋E大的动态^功储

静止同步补偿器(STATCOM)仿真和研究设计

静止同步补偿器(STATCOM)仿真和研究设计

摘要电能质量的问题,尤其是无功功率和谐波的问题,严重威胁着电网的安全运行。

静止同步补偿器(STATCOM),作为新一代无功功率补偿装置,它与现有的静止无功补偿装置(SVC)相比,具有调节速度更快、运行范围更宽、吸收无功连续、谐波电流小、损耗低、所用电抗器和电容器容量及安装面积大为降低等优点,引起了国内外科研与工程领域的广泛关注。

论文通过对STATCOM的现状和发展趋势,无功的产生和影响,无功补偿的意义的分析,进行了STATCOM工作原理的研究,并建立了STATCOM的数学模型,采用基于瞬时无功功率理论的检测方法,选择合适的控制策略,在PSCAD/EMTDC环境下进行了仿真分析,得出仿真后的波形。

仿真结果表明STATCOM能够对负荷进行快速地无功补偿,证实本模型算法的合理性、正确性,具有一定的参考价值。

关键词:无功补偿;静止同步补偿器;瞬时无功; PSCAD/EMTDC;ABSTRACTThe problem of electric energy quality menaces seriously the safe operation of power network, especially reactive power and harmonics. The static synchronous compensator (STATCOM), takes the new generation reactive power compensation system, it compares with existing static idle work compensation system (SVC), has the adjustable speed to be quicker, the movement scope to be wider, the absorption idle work, the harmonic current small, to lose continuously low, uses the reactor and the capacity of condenser and the erection space to reduce and so on merits greatly, has caused the domestic and foreign scientific research and the project domain widespread attention.The paper through to the STATCOM present situation and the trend of development, the idle work production and the influence, the idle work compensation's significance's analysis, has conducted the STATCOM principle of work research, and has established the STATCOM mathematical model, uses based on the instant reactive power theory examination method, chooses the appropriate control policy, has carried on the simulation analysis under the EMTDC/PSCAD environment, after obtaining the simulation profile. The simulation result indicated that STATCOM can shoulder carries on fast the idle work compensation, confirmed that this model algorithm's rationality, the accuracy, have certain reference value.Keywords: Reactive power compensation; STATCOM; Instantaneous reactive; PSCAD/EMTDC;目录1 绪论 (1)1.1引言 (1)1.2论文研究背景和研究的意义 (1)1.3无功功率 (3)1.4无功补偿的意义 (3)1.5主要无功补偿装置及其工作原理 (5)1.5.1 并联电容器 (6)1.5.2 同步调相机(Synchronous Condenser-SC) (6)1.5.3 静止型无功补偿装置(Static Var Compensator-SVC) (7)1.6 STATCOM研究现状和发展趋势 (9)1.6.1 STATCOM研究现状 (9)1.6.2 STATCOM发展趋势 (10)1.7本文研究的主要内容 (11)2 STATCOM的工作原理及数学模型 (11)2.1 STATCOM的基本电路结构 (11)2.2 STATCOM的工作原理 (13)2.3 STATCOM的数学模型的建立 (16)3 无功功率检测方法和STATCOM的控制策略 (19)3.1 无功功率检测方法 (19)3.1.1 d-q矢量变换理论 (20)3.1.2 三相对称系统的瞬时无功功率 (22)3.2 STATCOM装置的控制方法 (24)3.2.1 直接电流控制 (24)3.2.2 间接电流控制 (24)3.2.3 电流间接与直接控制的特点 (25)4 STATCOM装置的无功补偿仿真研究 (26)4.1 仿真工具软件PSCAD/EMTDC简介 (26)4.1.1 仿真工具软件PSCAD/EMTDC的概况 (26)4.1.2 仿真工具软件PSCAD/EMTDC的主要功能 (27)4.1.3 仿真工具软件PSCAD/EMTDC的主要结构及元件库 (27)4.1.4 仿真工具软件PSCAD/EMTDC的主要操作步骤 (29)4.2 STATCOM的仿真 (29)4.2.1 仿真的主接线图 (29)4.2.2 仿真的主控制电路图 (30)4.2.3 仿真的调制电路图 (30)4.2.4 各仿真的波形图 (32)4.3 本章小结 (33)5 总结与展望 (33)5.1结论 (33)5.2展望 (34)参考文献 (35)英文原文 (37)中文译文 (44)致谢 (51)1 绪论1.1引言近年来,随着经济的快速发展,我国的电力工业也取得了前所未有的成就。

静止同步补偿器STATCOM的应用现状和趋势

静止同步补偿器STATCOM的应用现状和趋势
静止同步补偿器(STATCOM)的应用:现状和趋势
袁志昌
刘文华 宋强
(清华大学,北京100084)
ห้องสมุดไป่ตู้
匝摘要月本文通过国内外几个典型的应用案例,介绍静止同步补偿器(STATCOM)的应用现状,从性能、 占地、投资、损耗等方面比较STATCOM和SVC两种主要动态无功补偿技术的特点和发展趋势。 匠关键词卫并联无功补偿静止同步补偿器(STATCOM) 静止无功补偿器(SVC)
——电压源逆变器采用了新型的链式结构,获得了一系列优异的性能,包括造价低(省去了多重化变压器 的投资)、占地少(主体部分占地面积少于400m2)、冗余运行可靠性高、模块化设计扩展性好,等等。
2.5
2003年美国康涅狄格州±150MvarSTATCOMEl6] Glenbrook变电站位于康涅狄格州西南部,属于东北电力公司(Northeast Utility)下辖的诺沃克一
(a)STATCOM装置外观;(b)并联无功补偿系统构成
障属于N一2导则之内的扰动,不允许出现如此严重的电压跌落,因此必须对电网进行有效改造,增强电
网应对事故的能力。 为此,东北电力公司考察了三种可行的解决方案。第一种是加装固定电容器组,经计算约需要
300Mvar,这些电容全部投入后将使正常运行时系统电压过高。第二种是线路改造,将系统中几条115kV 输电线路改造成230kV线路将有可能满足N一2导则,然而其中部分线路刚从69kV改造成115kV,绝缘 水平不能满足230kV电压。另外,技术、经济和时间等方面的因素也限制了架空线路的重建。第三个方
案是安装150Mvar固定电容器组和±150MvarSTATCOM。正常运行时,由STATCOM吸收电容器组的 无功,防止出现过电压;故障时,STATCOM和固定电容器组发出300Mvar无功将电压支撑到容许范围 内。仿真表明,安装STATCOM后,系统发生双回线路倒塔故障时,系统电压可以在故障切除后的2s内 恢复到0.95p.U.以上。
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浅谈STATCOM技术的应用及发展现状戚莹莹,吴江峰西安理工大学自动化学院,陕西西安710048摘要静止同步补偿器(STATCOM)是柔性交流输电系统的核心。

详细分析了静止同步补偿器的基本工作原理、分类、元器件选择等,对静止同步补偿器的控制方式进行了综合与比较,综述了静止同步补偿器的应用及发展现状,并提出今后静止同步补偿器的发展趋势。

关键字静止同步补偿器;逆变器;控制方式AbstractKeywords1 概述静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,STATCOM )是柔性交流输电系统(Flexible AC Transmission System,FACTS)的核心装置和核心技术之一。

在此之前,又称ASVG、SVG、STATCON、ASVC,直至1995 年国际高压大电网会议与电力、电子工程师学会建议采用静止同步补偿器(STATCOM)[1]。

静止同步补偿器采用新一代的电力电子器件,如:门极可关断晶闸管(GTO),绝缘栅双极型晶体管(IGBT),集成门极换向晶闸管(IGCT),并且采用现代控制技术,其在电力系统中的作用是补偿无功,提高系统电压稳定性,改善系统性能。

与传统的无功补偿装置相比,STATCOM 具有调节连续,谐波小,损耗低,运行范围宽,可靠性高,调节速度快等优点,自问世以来,便得到了广泛关注和飞速发展。

我国电力工业发展迅速,其需求将保持持续、快速的增长态势而且需求规模在增大,当前我国电力事业可靠性要求高、实用性强;经济效益突出;节能,环保、高效成为主要趋势。

STATCOM 的广泛应用使得电力系统更加稳定高效,符合当今社会电力工程发展趋势。

2 STATCOM 的工作原理2.1 基本工作原理STATCOM大体上分为电压源型和电流源型,在实际应用中大多使用电压源型(采用电压型变换器Voltage-sourced inverter,VSI)。

图1 用以简单说明基于VSI的STATCOM的工作原理。

如图1 所示,STATCOM的主电路结构由直流侧大电容和基于电力电子器件的VSI 组成,通过连接电抗接入电力系统。

图中,U1 是在理想情况下(即忽略线路及STATCOM 的损耗)将STATCOM的输出等效为一个可控电压源,U S 是系统侧等效成的理想电压源,且两者相位一致。

当U 1跃U S时,从系统流向STATCOM 的电流相位超前系统电压90毅,输出容性无功;同样当U 1约U S 时,从系统流向STATCOM 的电流滞后系统电压90毅,输出感性无功。

当U 1 =U S 时,系统与STATCOM 之间的电流为零,两者之间没有无功的交换。

这是在理想情况下的工作状态,事实上,U S 和U 1 一般具有一个角度差啄,通过控制U S和啄就可以调节STATCOM发出或吸收无功的大小。

2.2 STATCOM的分类从理论上可以将STATCOM 分为电压源型和电流源型。

就其电路结构来说,电压源型STATCOM 直流侧并联有大电容,保证在持续充放电或器件换向过程电压不会发生很大的变化,桥侧串联电感,而电流源型STATCOM 则是直流侧串联大电感,保证在器件换向或充放电器件电流不会有大的波动,桥侧并联电感。

如图2所示。

在实际应用中,常用的大容量STATCOM 采用的基本都是电压源型结构。

但是可以将SVG控制为电流源来进行无功补偿[2-3]。

文献[4]提出了一种新的STATCOM 控制策略即采用电压控制电流源(VCCS)的策略和改进的电压控制电压源(VCVS)的策略来补偿电力系统公共连接点(Pointof Common Coupling,PCC)电压不平衡,特别是在较小容量时采用VCCS 方式将能达到最好的补偿效果。

按构成基本单元逆变器模块,可以将STATCOM 分为单相桥二电平,三相桥二电平,三相桥多电平。

在大容量高电压等级的应用场合中,往往需要将多个低压小容量变换器通过变压器耦合(即多重化)[5] 或采用变压器在交流输入输出侧进行升压或降压,这样会产生耗能、谐波含量大、系统效率低等缺点。

而多电平变换器开关器件所承受的电压应力小(如三电平变换器每个开关器件所承受的电压应力是二电平的一半[6]),谐波含量少,损耗降低,因此在大容量场合得到广泛应用和发展。

按构成元器件,可以将STATCOM 分为GTO型,IGBT 型,IGCT 型,SCR 型,GTR 型,MOSFET 型。

基于功率变换的FACTS 设备一般都采用全控型器件,主要是在GTO、改进型GTO(IGBT、MTO、ETO 等)和(HV)IGBT等器件中选择。

国际上第一个采用GTO 作为逆变器功率器件的STATCOM,是由美国EPRI 与西屋电气公司研制的,容量依1Mvar。

我国依20Mvar STATCOM和日本关西电力系统Inuyama 开关站依80Mvar STATCOM 均是采用GTO 作为功率器件的。

IGBT 适用于小容量场合,由ABB公司研制的配电STATCOM(Distribution STATCOM,D-STATCOM),开关器件采用多个IGBT串联[7]。

按电压等级,可以将STATCOM 分为高压输电网补偿和低压配电网补偿。

在高压输电网中STATCOM需要通过变压器连接到电网中。

在低压配电网中,通过电抗器并联或直接并联电网,即D-STATCOM。

D-STATCOM的基本工作原理就是将桥式电路通过电抗器或直接并联在电网上,适当调节电路交流侧输出电压的幅值或相位,或者直接控制其交流侧电流就可以使该电路系统收获发出满足要求的无功电流,从而实现动态补偿无功的目的。

另外可以通过脉宽调制采用特定谐波消除的方法来消除特定谐波[8]。

3 控制方式根据控制物理量,可以分为直接电流控制和间接电流控制。

直接电流控制技术就是采用跟踪性PWM 控制技术对电流波形的瞬时值进行反馈控制,直接指令电流的发生,结构简单,电流调节响应快,对扰动的鲁棒性好,但是只适用于中小容量场合,对于大容量场合具有很大的局限性。

间接电流控制,是通过STATCOM 逆变器交流电压极薄的幅值和相位,来间接控制交流侧电流,简单易实现,但动态性能欠佳,适用于大容量STATCOM。

为了减少谐波,在间接电流控制中可以采用多重化、多电平或者PWM技术来改善波形。

STATCOM 装置主电路设计的多重化和链式结构是提高容量的常用技术。

多重化结构就是用几个单相或三相逆变器产生相位相差若干度的方波电压,用变压器将不同相位的方波电压串联在一起,可以有效的提高容量与电压,减少谐波[5,9],但同时也会带来很多问题,诸如价格昂贵,增加了装置损耗和占地面积,并且变压器的铁磁非线性特性也给设计带来了困难。

由ALSTOM公司为英国国家电网公司研制的依75Mvar STATCOM 采用了新型链式结构,摒弃了笨重的多重化变压器。

链式STATCOM 各逆变桥直流电容器是相互独立的,存在电容电压不平衡问题,混合型损耗差异、并联型损耗差异以及输入脉冲延时的不同是造成电容电压不平衡的主要原因[10]。

通过调节逆变桥与系统间的相位差,通过调节各逆变桥调制比都可以实现电容电压平衡[11]。

图3 和图4 分别是链式和多重化结构的原理图。

从控制策略上讲可以分为开环控制,闭环控制,以及这两种的混合控制。

通常从控制上讲是电压环以及电流环。

文献[12]中STATCOM的控制是基于SVPWM 的电压电流双环控制,利用锁相环(PLL)和低通滤波器(LPF)检测负载电流中无功电流的大小,通过dq 变换实现STATCOM 无功电流和有功电流在dq 平面的解耦控制。

同时,直流电压外环控制器输出耦合到有功电流控制环路实现直流电压稳压控制。

从控制技术角度来说有PI 控制方法,PI 逆控制方法,鲁棒自适应控制,递归神经网络自适应,滑模变结构,模糊控制方法[13]。

其中鲁棒自适应控制方法,模糊控制系数选择困难;神经网络自适应方法不依赖于系统模型的建立,但实时性不好;滑模变结构线性化困难。

在实际应用中还是以传统的PI 控制居多。

文献[14]提出了一种无源性控制(PBC)方法,建立了STATCOM 的欧拉—拉格朗日系统模型,引入非线性规划的变尺度法进行优化。

为了达到更好的补偿效果,可以将传统的无功补偿装置与STATCOM 联合运行控制,从而避免STATCOM 为了获得理想的输出电流波形,致使开关器件随着补偿电流增大,开关损耗增加,效率降低的问题。

混合静止同步无功补偿器(HSTATCOM),基于无差拍控制(根据其状态方程和输出无功电流的预期值计算出下一个开关周期的脉冲宽度),利用有源与无源补偿相结合的方法,无源部分使用TSC 作为主要补偿手段,不产生谐波,损耗小;利用有源补偿实现了补偿电流的连续调节,可以双向连续调节无功[15]。

文献[16]提出了一种新型SVC 与STATCOM 构成的混杂装置以及基于模糊预测的联合运行方案,即利用小容量STATCOM 抑制闪变配合大容量SVC 补偿无功,避免了STATCOM 采用不对称控制时出现的算法复杂等问题。

联合控制运行方式算法简便,控制目的明确,但其结构可能复杂,所以在特定领域将会得到发展。

4 应用及现状STATCOM 概念于20 世纪80 年代提出,实际应用主要集中在90 年代,主要应用的有日本的依80 Mvar(1991 年),美国的100 Mvar(1995年),丹麦基于4 500/3 000A GTO的依8 Mvar(1997年)的STATCOM。

由于STATCOM技术含量较高,掌握并应用这一技术的主要有日本、美国、德国、英国、中国等国家。

我国首台依20 Mvar 的STATCOM 是由清华大学与河南省电力局在1994—1999 年共同研制,已于1999年3 月在河南省洛阳市朝阳变电站投入运行[7]。

对于这一技术,在2007年由湖南大学的罗安等人就基于STATCOM 与SVC 的电能质量调节器协调控制方法、由郭育华等人就STATCOM 的控制方法申请了国家专利。

STATCOM的应用工程通常具有:在电力半导体器件选用上,绝大多数是基于GTO 和IGBT 的;在主电路上,大容量高压STATCOM 主要采用变压器耦合多重化技术,中低容量和电压的DSATCOM较多采用三电平和/或PWM 变换器;基本采用VSC;系统控制目标多样化;大容量STATCOM多采用水冷方式等特点。

据不完全统计,自第一台大容量STATCOM装置问世以来,全世界已经投入运营的大容量(10 MVar 及以上)STATCOM 工程超过20 个,总的可控容量超过3 000 Mvar。

它们有的安装在输电网络中用于潮流控制、无功补偿和提高系统稳定性等,属于FACTS 范畴;有的安装在配电和用电网络,用于改善电能质量和提高供电可靠性,属于用户电力范畴,即用户电力控制器的D-STATCOM。

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