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文档简介
SVG控制原理介绍,2,.,工作模式介绍,3,.,工作模式介绍,4,.,SVG的基本工作原理,等效电路及工作原理,SVG利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成桥式电路,经过电抗器并联在电网上,通过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。,系统,5,.,适当地调节交流侧输出电压幅值与系统电压幅值的关系来确定输出功率的性质与容量,当其幅值大于系统侧电压幅值时输出容性无功,小于时输出感性无功。,SVG的运行模式,6,.,H桥级联型SVG工作原理,级数越多,输出电压越逼近于正弦波,7,.,工作模式介绍,8,.,恒无功模式,闭环恒SVG无功(屏蔽高级应用模式)闭环恒补偿点无功闭环恒功率因数,9,.,恒电压模式,利用SVG装置对系统电压的调节能力,不断地对系统电压进行调整,从而将系统电压稳定在设定的参考值附近,10,.,恒电压模式,典型的SVG稳态U-I特性曲线,通常具有一个小的斜率引入斜率控制SVG具有如下优点调节同样目标,大大地减小所需SVG的额定无功容量防止SVG过于频繁地达到其输出无功的最大限值在多个SVG并联运行的情况下,有利于各自输出无功功率的合理分配,11,.,恒电压模式,引入斜率特性的电压调节器为实现SVG电压调差率的特性,在电压调节器中增加了SVG电流反馈的环节,12,.,谐波抑制功能,检测系统电流特定次谐波,输出与之相反的电压与该电流进行抵消,13,.,工作模式介绍,14,.,控制柜介绍,控制系统主要包含核心主控装置:PCS-9583以及阀组触发控制单元PCS-9589构成。控制柜主要完成如下功能:信号采集,阀组脉冲的发生,应用于不同场合控制策略的实现,SVG系统的自检、监视和保护等带变压器配置保护屏柜:RCS9679变压器保护,15,.,功率单元内部原理图,PCS9583主控单元板卡配置:主要完成采样数据的接收和计算处理,同步锁相及调制波的计算与发出,基本控制或相关逻辑计算,数字量开入开出处理,装置管理、对上位机通讯等功能。,16,.,SVC控制系统概述,PCS9589(VBC)阀控单元板卡配置:主要完成将主控单元发来的调制波生成每个模块的脉冲信号发给阀组,并对阀组进行监视的功能。,17,.,H桥级联型SVG控制策略,18,.,PCP、VBC、SMC协调配合,19,.,程序流程,模拟量采样,1115中断,166.7us,通过负载电流和母线电压等作瞬时无功计算,中断开始,基于对称分量的同步锁相,SMC接收驱动触发IGBT,中断结束,功率外环,功率外环,形成三相调制波,链节平衡算法形成每个模块调制波,FPGA交接形成驱动,20,.,保护配置,21,.,工作模式介绍,22,.,主接线图,23,.,定值与软压板,24,.,工作模式介绍,25,.,一次上电前调试,风机电源相位的检查试验,启动柜PT的一二次相位校验,将风机电源加到启动柜PT的一次侧,通过二次侧电压录波与风机电源电压之间的相位对比,来判断出PT的一二次相序是否连接正确。由于风机电源电压在录波中为线电压,而启动柜中的PT电压采样为相电压,所以录波对比过程要将PT的电压折算到线电压并且放大才能与风机电源电压进行比较,26,.,一次上电前调试,进线CT方向校验实验,在投运前并且进线有负荷时候,需要校验CT的方向是否为规定的方向。比较进线电流方向与电压方向之间的相位,可以确定进线CT的方向有没有接正确。,校验系统一次电压的相位,可以看出进线电流与电压方向角度较小,所传输功率几乎为有功。若以流入负荷为正方向,此时电网向负荷传输功率。但是实际上该变电站为发电厂,当前有功是从负荷流入电网。所以这里CT的方向有误,可以在程序中将电流采样乘以负号加以修正。,27,.,预充电实验,校验CT方向并同时检验站内电压相序,以流入SVG本体为正,电流经过预充电电阻消耗有功。CT方向为正确,合上开关一瞬间,由于对电容进行充电,28,.,预充电实验,带变压器升压的SVG:将实际的35kV/10kV变压器等效为一个理想的35kV/10kV变压器和一个电抗器的组合。,29,.,解锁实验,通过解锁固定时间试验,观察给脉冲瞬间驱动时是
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