10kV SVG无功补偿装置投入运行
10kV静止无功补偿装置svc运行分析及应用

10kV静止无功补偿装置svc运行分析及应用摘要:由于10kV系统直接面对用户对电压的要求很高,需要有很稳定的电压质量,10kV静止型动态无功补偿装置SVC能很好的解决以上问题,保证对用户可靠稳定的供电。
本文介绍了10kV静止型动态无功补偿装置SVC工作原理,并结合220kV象山站的实际情况,分析本站SVC主要构成,并对比了已安装SVC的母线与安装A VC的母线电压的变化曲线分析其作用。
对SVC装置在运行中出现的故障情况进行统计分析,并提出个人改进建议。
关键词:工作原理主要构成应用异常随着社会的进步,电网对高质量、高可靠性的电能供应提出了越来越高的要求,10kV静止型动态无功补偿装置SVC对10kV系统的安全运行,对提高系统的稳定性和可靠性起着非常重要的作用。
SVC主要包括下面内容:工作原理,主要构成,作用。
1 SVC工作原理SVC(Static Var Compensator)是一个动态的无功源。
SVC的显著特点是能快速,连续地对波动性负荷进行补偿,有效地抑制系统电压波动和闪变。
同时滤除系统中的高次谐波。
并通过分相调整改善系统的三相平衡度。
根据接入电网的要求,它可以向电网提供无功(容性),也可以吸收电网多余的无功(感性)。
把电容器组(通过滤波器组)接入电网,就可以向电网提供无功。
当电网不需要太多的无功时,这此多余的无功,就由一个并联的空心电抗器来吸收。
图1所示为TCR+FC型静补装置(TCR,晶闸管控制电抗器)的原理图。
图中;。
2 220kV象山站SVC设备主要构成深圳供电局首台SVC装置安装于220kV象山站10kV 1M,此静止无功补偿系统SVC装置主要由以下设备构成:(1)开关柜(包括断路器、隔离开关、接地开关、互感器、开关保护);(2)线性(空心)电抗器;(3)可控硅阀组;(4)固定电容器组;(5)滤波器组;(6)阀组冷却水处理系统;(7)SVC二次控制及保护系统。
3 SVC装置的运行特点及应用220kV象山站共有4台主变,每台主变变低有1条母线,共有4条10kV母线,每条母线配置6组电容器组。
10Kv配电室SVG动态补偿装置的研究

10Kv配电室SVG动态补偿装置的研究摘要:目前,生活中的方方面面都离不开电力的支持,电力的发展如何能够紧跟时代的需求,做好电力供给后台保障是非常重要的。
在配电室中进行无功补偿装置的应用是新的研究方向,但目前相关方面还存在很多的问题需要解决。
本文通过对无功补偿装置运行原理进行阐述,探究在其装置中的技术应用,为相关从业人员提供参考。
关键词:原理;无功补偿一、前言随着人民生活水平的提高,终端用电用户对输电的安全性与稳定性的追求也越来越迫切。
而如何解决配网内无负荷运转问题,解决因无功补偿的设备分布设置不合理,无法有效实现无功补偿的问题导致出现输配电网中出现品质较低、线损率较高等问题是必要而有十分关键的,所以,本文对进行10Kv配电线路无功补偿设备的应用研究是非常关键的,希望本文提供思路能帮助改善配电网中的电压品质,减少线损等。
二、10kv配电线路无功补偿技术原理和原则1.10kv配电线路无功补偿技术运用的原理在交流电路中,纯电感的负载电流会将电压延迟90°,纯电感的负荷电压则会向前90°,纯电感和纯电容之间就形成了180°的差别,导致的结果就是两者之间的电流能够相互抵消。
当电源达到正常供电条件后,纯电感性和纯电容性的负载就能够通过放出和吸入电能来进行功率转换,而感应式负荷所需要的无功功率能够在纯电容性负载所产生的无功功率输出中得到。
就这样可以有效地实现了负载补偿、补偿的目的,从而解决了无功功率的问题。
2.10kv配电线路无功补偿技术运用的原则①接近性原则:是为了减少因线路上无功功率控制连续流动所造成的有效功率损失。
②固定补偿原则:目的是用来适应无功补偿损失的实际情况,而当进行固定补偿时,必须考虑到电容器本身的特性和运行条件及保护等因素,各线的无功功率控制补偿点位不宜多于三处,以二处为最好。
而当因线路的运行消耗无功功率控制时,还必须考虑产生无功功率抑制的配电压器:;③客户端补偿原则:因变压器绕组和感性负荷而产生的非功率消耗,因此要求对客户端进行无功补偿措施。
10KV_SVG器操作规范标准

.. ..STATCOM配电网静止同步补偿器操作规及检修、维护事项泰开电力电子2013年 03月.. .. .... .. .. .. .... ..前言本规适用于泰开电力电子生产的10kV电压等级的静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,以下简称STATCOM)的现场操作。
本操作规分为5个部分:——第1部分:STATCOM简介——第2部分:STATCOM投入运行操作顺序——第3部分:STATCOM退出运行操作顺序——第4部分:STATCOM日常维护——第5部分:STATCOM常见故障以及解决方法.. .. .... ..一、S TATCOM简介无功功率的存在,使得电力输配电系统和重工业应用领域面临着各种各样的问题和挑战。
电力输配电面临电压波动、低功率因数以及电压失稳等问题;重工业应用,特别是快速、冲击性负荷,可能导致供电网络的电压不平衡、电压波动和闪变等电能质量问题。
动态无功功率的控制能够解决这些问题。
动态无功补偿装置STATCOM(Static Var Compensator),又称SVG(Static Var Generator)或SVC++,是目前无功功率控制领域的最佳方案。
相对于传统的调相机、电容器、电抗器、以晶闸管控制电抗器TCR为主要代表的传统SVC等方式,STATCOM有着无可比拟的优势:●能够提供从感性到容性的连续、平滑、动态、快速的无功功率补偿●不仅不产生谐波,而且能在补偿无功功率的同时动态补偿谐波;而SVC中的TCR在补偿无功功率同时产生大量谐波●占地面积小,是同容量传统SVC的1/3到1/2,集成度高,移动方便●电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响,SVC是阻抗型特性,输出电流随母线电压线性降低●对系统参数不敏感,安全性与稳定性好,而SVC易随系统或装置参数变化而发生谐振或谐波电压放大,影响系统安全●运行损耗为同容量SVC的一半左右,节能降耗效果显著●能够短时补偿有功功率STATCOM是新一代静止无功补偿器产品,是无功补偿领域最新技术应用的代表。
无功补偿装置SVG概述与运行规定

启动回路
• 启动回路由启动开关、充电电阻、隔离刀闸和接地刀闸等几个部分 组成。
• GSC-35 系列链式高压静止无功发生器的启动方式设计为自励启动。 在主开关合闸后,系统电压通过充电电阻对功率单元的直流电容进 行充电。启动柜是限制 GSC-35 初始电流,充电完成后,合上充电 柜接触器,将充电电阻旁路。
功率单元温度 大于80℃
报警
检查功率柜风扇是否运转。检查过滤网,清洗 或更换滤网。若进行以上操作仍无效,更换功 率单元
单元母线电压 低于保护定值
报警
检查系统电源是否正常。装置参数设置是否合 适。检查自检,若自检报错,更换功率单元
单元直流 过压
IGBT故障
上行光纤 故障 单元接收 数据异常 单元上送 数据异常
处理方法
检查充电接触器是否吸合,控制柜电源是否正常,连接 电缆及螺钉是否松动
SVG运行中停机
SVG是否有保护动作或故障,检查网侧是否停电,控制 柜电源是否正常,变压器是否正常,控制柜中各电路板
输出信号是否正常。
功率单元无法工作
检查功率单元控制电源是否正常,控制柜中发出的驱动 信号是否正常
功率单元板上的指 示灯全熄灭
目测或仪器,符合技术规范
目测
无放置
目测 目测
目测 绝缘摇表 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
目测与仪器,无异常
SV
G 设 备 定 期 保 养
SVG设备常见异常及处理方法
序号 1 2 3 4
异常现象 SVG无法工作
操作注意事项
1)在停电检修,分高压前切记将SVG停止运行。 2)SVG送电要严格遵循“先送控制电源,后送主供电源” 的顺序,停电要严格遵循“先断主供电源,后断控制电 源”的顺序。 3)切记!不管是停电检修或者故障跳闸,都要确认高压 开关柜分断10分钟以上,才允许开SVG本体的柜门查看。
《10kV中压SVG型动态无功补偿装置标准版技术规范》

所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。
(6)如果投标方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标方提供的 设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表 ” 中列出。
(7)本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件
包、外购设备的采购技术谈判,投标方和招标人协商,最终招标人确定分包厂家,但技术上由 投标方负责归口协调。
(4)本招标文件技术规范提出了对 SVG 的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 (5)本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引
述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文 件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标方
8, 附录
1.目的
为了规范公司自建项目设备采购、EPC 招标中的设备采购及 BT/收购项目中对设备技术标 准 的使用需求,特制定本标准/规范。
2.适用范围 本标准/规范适用于***太阳能开发有限公司(以下简称公司)自建项目设备采购、EPC
招标中的设备采购及 BT/收购项目中对设备技术的约束工作/业务。
(SEMIKRON)、富士 (Fuji)、三菱
套
(Mitsubishi)等国际
知名品牌的优质产品; DSP 全数字控制系
统 控制芯
2
SVG 控制柜
片:美国 TI 公
面
司的 DSP 微处理器
含成套设备的自身保
护功能
3
SVG 充电柜
面
主要供货清单
SEDC
10kV 中压 SVG 型动态无功补偿装置标准版技术规范
光伏电站SVG无功补偿运行维护技术监

**公司SVG无功补偿运行维护技术监督规范目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 监督范围 (2)5 监督内容及要求 (2)5.1 运行监督 (2)5.2 SVG 检修维护监督 (3)5.3 SVG 降压变及隔离开关 (5)5.4 备品备件 (5)5.5 SVG 运行评价监督 (5)6 档案管理 (5)7 检查与考核 (5)附录A(规范性附录)SVG 动态无功补偿技术监督项目表 (7)新能源场站无功补偿技术监督规范1 范围本规范规定了新能源风电场、光伏电站(以下简称“场站”)SVG动态无功补偿技术监督工作的监督范围、工作周期及相应技术要求。
本规范适用于10kV~110kV电压等级的风冷及水冷、室内及室外SVG动态无功补偿设备,SVC 静止无功补偿设备可参考执行。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 1985 《高压交流隔离开关和接地开关》GB 12326 《电能质量电压波动和闪变》GB 50227 《并联电容器装置设计规范》GB/T 4208 《外壳防护等级(IP代码)GB/T 11024.2 《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第2部分:耐久性试验》GB/T 11024.1 《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第1部分:总则性能、试验和定额安全要求安装和运行导则》GB/T 14549 《电能质量公用电网谐波》GB/T 15543 《电能质量三相电压不平衡》DL/T 462 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》DL/T 597 《低压无功补偿控制器订货技术条件》DL/T 604 《高压并联电容器装置使用技术条件》DL/T 672 《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》DL/T 840 《高压并联电容器使用技术条件》DL/T 1215.1 《链式静止同步补偿器第1部分:功能规范导则》DL/T 1216 《配电网静止同步补偿装置技术规范》JB 7111 《高压并联电容器装置》JB/T 5346 《串联电抗器》JB/T 8170 《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》NB/T 42043 《高压静止同步补偿装置》SD 325-89 《电力系统电压和无功电力技术导则》《防止电力生产事故的二十五项重点要求》《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》3 术语与定义响应时间response time从并网点电压异常升高或降低达到触发设定值,或无功电压控制系统自接收到调度机构实时下达的无功或电压控制指令开始,直到并网点无功功率实际输出变化量达到变化量目标值的90%所需的时间。
10KVSVG动态无功补偿报告报告
• 电子旁路回路采用进口 IGBT 器件,动作迅 速且可靠,保证了功率模块发生故障情况 下,控制器可以在 1ms 时间内将故障模块 可靠旁路。 • 功率模块的控制器,除了采样回路、保护 回路和输出驱动回路外,几乎所有的逻辑 和通讯处理均采用大规模 FPGA 芯片完成, 智能化的设计使得硬件设计简单,软件设 计灵活,便于以后的功能修改和升级,而 且可靠性高,受功率器件的干扰小。 • 模块的外部接口只有 2 个电压输出端子和 4 个光纤端子。
六.装置电气原理与构成
• 电气原理 • SVG 装置的主电路采用链式逆变器拓扑结 构,Y 形连接,10kV 装置每相由 12 个功 率单元串联组成,运行方式为 N+1 模式。 下图所示为 SVG 装置的连接原理图。
10KV SVG 装置的连接原理图
10kV 装置的电气原理图
装置构成
SVG装置
五.无功补偿装置的技术条件
1.环境条件
a)工作环境温度:-25℃~+40℃,贮存环境温度-40℃~+70℃,在极限值下不施加 激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为 75%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面无凝露; c) 大气压力:80kPa~110kPa(相对于海拔高度为 2km 及以下); d) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本手册规定的振 动、冲击和碰撞。
四.谐波问题产生的危害!
• 使电网中的设备产生附加谐波损耗,从而降低发电、输电及用电设备 的使用效率。 • 产生额外的热效应,从而引起用电设备(电机、变压器、电容器)发 热,使绝缘老化,降低设备的使用寿命,甚至被破坏。 • 引起一些保护设备误动作,如继电保护,熔断器等。 • 导致电器测量仪表计量不准确。 • 通过电磁感应和传导耦合等方式对邻近电子设备和通信系统产生干扰, 降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。 • 大大增加了系统谐振的可能。谐波容易使电网与补偿电容之间发生并 联或串联谐振,使谐波电流放大几倍甚至数十倍,造成过电流,引起 电容器、与之相连的电抗器• • • • • • 提高线路输电稳定性。 维持受电端电压,加强系统电压稳定性。 补偿系统无功功率,提高功率因素。 谐波动态补偿,改善电能质量。 抑制电压波动和闪变。 抑制三相不平衡。
10kV高压无功补偿装置的应用
10kV高压无功补偿装置的应用电网中的电气设备和电动机、变压器等属于既有电感又有电阻的电感性负载,电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,相位角的余弦COSφ即是功率因数,它是有功功率与视在功率之比即COSφ=P/S。
功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度及用电管理水平的一个重要技术指标,所以必须提高功率因数。
我们把具有容性功率的装置与感性负荷联接在同一电路,当容性装置释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性装置吸收能量,能量在相互转换,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功功率中得到补偿,这就是无功补偿。
通过无功补偿提高了功率因数,进而改善电压质量、减少功率损耗和电能损耗,从而带来更大的经济效益。
文章以柳钢蓝资新材料50万吨/年凝石生产线10kV高压无功补偿系统为例进行论述。
标签:功率因数;无功补偿;电压;电能损耗;经济效益1 无功补偿的目的由上式可见,当线路中的无功功率Q减少以后,电压损失ΔU也就减少了。
1.5 以上各参数提高了,用户的电费开支就减少了,降低生产成本2 无功补偿的设计参照柳钢蓝资新材料50万吨/年凝石生产线10kV高压系统图及低压设备参数进行设计,高压系统图如图1。
2.1 无功补偿容量的选择2.2 无功补偿装置的选择根据现场实际情况和补偿容量、选用的电抗器型号等参数选择无功补偿装置的型号为:TBB23-10-1800/100-2A;TBB-并联电容器成套补偿装置的代号;2-装置布置电容器的列数;3-装置布置电容器的层数;10-装置额定电压;1800-装置额定容量(kvar);100-单元电容器的额定容量(kvar);2-单星形接线,电抗器接于电源侧;A-开口三角保护3 无功补偿装置的安装:无功补偿装置立面布置图如图2。
无功补偿装置的设备材料清单如表1。
3.1 电抗器安装3.1.1 首先核对基础是否与电抗器吻合,预埋件是否齐全。
10kV配电线路SVG无功补偿的应用分析
10kV配电线路SVG无功补偿的应用分析电力系统无功功率补偿技术正在从常规固定电容器并联补偿向SVG动态无功补偿技术方向过渡,与常规以TCR为代表的SVC静止无功补偿装置相比,SVG 无功补偿装置具有响应速度快、调节速度更快、补偿效率高、运行范围宽等优点。
笔者在阐述无功补偿在电力系统中的必要性后,介绍了SVG无功补偿装置的工作原理。
最后,结合110kV变电站10kV配电侧电气设备技术升级改造实例,详细探讨了SVG无功补偿装置在电力系统中的应用。
标签:110kV变电站;SVG;动态无功补偿0 引言无功补偿对维持电力系统的安全稳定性和节能经济运行,以及改善供配电电能质量尤为重要。
无功功率不足会造成电网系统中电气设备运行损耗和线路损耗的增加,尤其重要的是无功功率出现频繁波动时会引起电网系统中的电压发生波动,加上分布式电源大量接入到电网系统中,以及用户对供电可靠性、经济性要求的进一步提高,电网运行安全稳定性、节能经济性就显得尤为重要。
常规无功功率补偿器如:同步调相机、饱和电抗器等部件存在损耗和噪声较大、运行维护不方便等不足,同时其不能进行实时动态无功补偿,在补偿响应性、实时性、可靠性等方面均很难满足现在智能电网无功补偿需求;静止无功补偿器(SVC)在实际工程应用中存在补偿电流中含严重谐波电流危害;静止无功发生器(SVG)具有响应速度快、调节范围广、谐波特性好、抑制电压闪变能力强、损耗小等优点,是电力系统中较为理想的无功补偿设备装置,发挥非常良好的应用效果。
1 无功补偿在电力系统中的必要性大量非线性整流设备、变频调速设备在电网系统中的广泛应用,对系统谐波和无功补偿技术要求进一步提高。
另外,电网系统中的电动机、变压器等电力设备在运行中属于感性负荷,会大量消耗无功功率,进而导致系统中无功功率不断减少,引起电压波动和线损增加。
因此,为了确保电网系统安全稳定的运行,必须采取完善可靠的无功补偿措施,改善电网系统的无功环境,快速可靠补偿或吸收无功容量,确保电网系统无功动态平衡,就显得尤为重要。
SVG动态无功补偿成套运装置运行维护注意事项
SVG动态无功补偿成套运装置运行维护注意事项SVG动态无功补偿装置的操作说明:1.SVG动态无功补偿装置的投运:●将户外35kV隔离刀闸的接地刀闸拉开,并将隔离刀闸合上●将户内启动柜的接地刀闸拉开,并将上隔离刀闸合上●将35kV开关柜的远近控开关打到“远控”位置●将SVG控制柜上的“复位”按钮按下,直到“合闸就绪”指示灯亮起,此时将“启动”按钮按下,SVG动态无功补偿装置即可投入运行。
2.SVG动态无功补偿装置的停机:按压控制柜上的“停机”按钮,此时35KV开关断开,SVG动态无功补偿装置退出运行。
如进入检修状态需进行如下操作:●将35kV消谐开关柜的远近控开关打到“就地”位置●户内启动柜的隔离刀闸拉开,并将接地刀闸合上●将户外35kV隔离刀闸拉开,并将接地刀闸合上3. 操作注意事项●操作顺序是:先给二次控制系统上电,控制系统根据检测到的各种状态量判断系统状态,若装置正常,则就绪指示灯点亮。
在装置就绪的情况下才能上电运行。
●动态无功补偿装置为高压设备,操作时必需有高压意识,严格遵守操作规程。
●动态补偿装置中的有关参数出厂时已经设置完毕(依据是用户提供和实际应用场合的有关参数),如果对装置和负荷系统没有足够的了解,请不要随意更改参数,否则可能会给系统带来不必要的麻烦,甚至重大损失。
●正常运行时,不可以随意按动键盘或者前面的操作按钮,否则可能引起系统误动。
4. 动态补偿装置维护注意事项动态补偿装置在设计时充分考虑到人员的安全。
然而就像任何功率装置一样,许多内部端子上存在足以致命的高电压。
另外散热器和其它一些内部元件温度较高,所以在接触和操作动态补偿装置时要遵循以下原则。
●使用人员必须接受培训熟悉本装置的结构,并掌握实际运行知识及注意事项。
●只有在动态补偿装置不带电(高压电和控制电)并且不存在高温时才能接触柜内部件。
●在检修时,要确保启动柜的上隔离断开,接地刀闸合上。
●维护时必须遵守高压操作规程,如戴绝缘手套、穿绝缘鞋、戴安全眼镜。
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监视SVG无功补偿装置充电正常 监视SVG无功补偿装置主开关合闸红灯亮正常 监视SVG无功补偿装置运行指示绿灯亮全面检查汇报值长盖章 检查SVG运行方式在“远方” 检查SVG真空断路器QF控制电源在投入 检查SVG真空断路器QF储能电源在投入 检查SVG真空断路器QF储能正常 检查SVG真空断路器QF在“工作”位置SVG控制人机界面:击SVG自动运行图标SVG室:检查SVG控制风机接触器电源在投入 检查SVG AC220控制电源在投入 检查SVG 电抗器柜供电及控制柜电源在投入 检查SVG 110kV PT采集电源投入正常 检查SVG风机控制方式把手在自动位置 检查SVG系统控制把手在自动位置400V馈线屏:检查SVG控制电源在投入 检查SVG空调电源在投入 检查400V母线三相电压正常SVG户外隔离刀闸间隔:检查10kV SVG进线1711隔离刀闸A相在合闸 检查10kV SVG进线1711隔离刀闸B相在合闸 检查10kV SVG进线1711隔离刀闸C相在合闸操作开始时间:2013年9月16日17时0分
操作结束时间:2013年9月16日17时9分
操作任务:10kV SVG无功补偿装置投入运行操作内容10kV室:检查10kV I段母线三相电压正常 检查10kV SVG进线171开关在合闸位置电站操作票
编号:201309031
下 令 时 间:2013年9月16日16时59分下 令 人:邱晨
(盖章)
操作人: 郑长青监护人:韩炎效值班长:邱晨。