【摘 要】
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随着近几年大功率非线性电力电子设备在电网中的广泛应用,导致了功率因数低、电压波动和闪变、频率变化、三相不平衡、高次谐波等问题的出现,影响了电能质量、输变电效率及设备
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随着近几年大功率非线性电力电子设备在电网中的广泛应用,导致了功率因数低、电压波动和闪变、频率变化、三相不平衡、高次谐波等问题的出现,影响了电能质量、输变电效率及设备寿命。为提高供电效率和电能质量,对电网进行无功补偿十分必要。静止无功发生器(SVG)作为电力系统中最有效的补偿方式之一,从理论上讲它既能补偿无功,又能滤除负载电流中的高次谐波,因此SVG已成为当前电力电子领域的研究热点。本文采用MATLAB/Simulink仿真软件建立了链式SVG系统仿真模型,对采用的控制策略进行了综合分析,并验证了SVG控制方法的可行性与优越性。针对传统的电气设备对电网的功率因数的影响,本文比较了SVC与SVG的优劣,并且对TCR+FC与SVG+FC这两种组合装置的性能做了对比,得出SVG+FC更能满足负载波动。本文以某钢厂的冷连轧生产线为研究对象,对该厂区35kV变电站的电能质量进行了测量分析,提出在该厂区变电站装设SVG+FC混合无功补偿装置相互协调共同补偿的技术方案。并针对该生产线轧机运行时特点,计算出了主要设备运行时,系统所要补偿的无功容量,选择了±6Mvar SVG与两套3Mvar FC混合补偿。在投入该套设备后再次对电网电能质量进行测量,得到了良好的补偿效果。对工程中遇到的问题进行了讨论与研究,在运行装置中整流桥单桥臂并联的IGBT存在不均流现象,导致IGBT被击穿损坏,本文对此问题进行了分析,提出了改进方法,提高了SVG运行的可靠性。最后对SVG设备的主要器件进行了分析计算,计算了该套SVG自身的功耗参数,为今后类似问题研究提供了参考数据。
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