SVG市场前景分析(3)
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(4) 运行损耗低,效率高,噪音低。
(5) 可靠性高,维护量小:满足IGBT 功率模块N+1 运行方式,一个模块故障可旁路继续运行,可靠性大大提高。模块化设计,安装、调试工作量小,基本免维护。
3、SVG 控制方法
SVG 的电流控制包括无功补偿电流和有功电流的控制。无功补偿电流控制用于产生所需的无功补偿电流, 有功电流控制用于补偿有功损耗。SVG的控制器通常由内环控制器和外环控制器两部分组成,外环控制器主要通过一定的检测方法产生补偿电流的参考值,内环控制器的基本任务是产生一个同步的驱动信号,从而在装臵的实际输出电流和参考电流之间建立一种线性的关系。正是在从补偿电流参考值调节SVG 产生所需补偿电流的具体控制方法上,可以分为间接控制和直接控制两大类。电流间接控制。所谓间接控制,就是将SVG 当交流电压源看待,通过对交流器输出电压基波的相位和幅值进行控制, 来间接控制SVG 的交流侧电流,具体实施时有两种方案可供选择。控制分为单δ控制、电流直接控制。电流直接控制的基本思想是使用适当的PWM 策略对系统的瞬时无功电流进行处理,然后使用该PWM脉冲信号去驱动变流器中可控电力电子器件的门极。从而控制变流器的输出电流瞬时值与系统的瞬时无功电流在允许的偏差范围内。近年来,由于控制理论的发展,出现了许多较新的控制方法,如:智能控制、神经网络控制和专家控制等,相信以后这些控制方法将在SVG 控制中产生巨大的作用。
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4、发展历程
日本关西电力公司与三菱电机公司共同研制并于1980 年1 月投运了世界上首SVG 的样机,容量为20Mvar。1986 年10 月,由美国国家电力研究院和西屋公司研制的1Mvar 的SVG 装臵投入运行,这是世界上首台采用大功率GTO 作为逆变器元件的静止补偿器。随后,1991 年和1994 年,日本和美国又相继研制出80Mvar 和100MvarSVG。1995 年,清华大学和河南电力局共同研制出了我国第一台SVG,容量为100kvar,开辟了我国研制补偿设备的先河。2000 年,清华大学和河南电力局又成功研制出一台20Mvar 的SVG 并投入电网运行。
5、发展方向
目前, 国内外研制的SVG 装臵大都是基于GTO 器件的二电平压型逆变器。虽然GTO 耐压高、容量大,但需要专门的缓冲电路,且损耗大。鉴于上述原因,将新技术、新材料用于SVG 以改善其性能的研究一直没有中断过,并且已经取得初步进展,这为SVG 未来的发展指明了方向。新的电力电子器件在SVG 中的应用。目前在IGBT 基础上发展而成的新一代大功率器件,即电子注入增强门极晶体管(IEGT) 已进入实用阶段。IEGT 具有导通压降低、工作频率高、电压型门极驱动、安全工作区宽、易于串联使用等优点。这些良好的性能使之很适用与SVG 等大容量、工作频率高的电力电子装臵。有理由相信,在未来的柔性交流输电系统中,它会得到广泛的应用。新技术新材料在SVG 中的应用。电流型逆变器CSI 应用范围相对于电压型逆
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变器VSI 小得多,对其研究工作也相对较少。随着高温超导技术突破性的发展并进入实用化, 将解决电流型逆变器CSI中储能电感储能效率问题。同时,电力超导储能系统中储能线圈具有电流源特性,因而CSI 将具有更加广泛的应用前景。但基于电流型逆变器CSI 的SVG在谐波电流消除方面有很大困难,正在研究中的化学沉积气石墨三极管的出现将解决这个问题。可以预见,化学沉积气石墨三极管将在基于电流型逆变器CSI 的SVG 中得到广泛应用。 六、我公司为什么要开发自己的SVG
邓小平同志说过:“科学技术就是第一生产力”,作为我们合容人,已经深刻的认识到这句话就是真理。纵观合容的发展史,从国内首台集合式并联电容器到第一台高原密集型电容器,每一次腾飞都脱离不开技术的进步。贾总说过,集合式电容器是合容电气发展的重大里程碑,使一个名不见经传的小厂子一跃成为知名的电容器制造企业。
而随着计算机、电子通信以及电力电子等弱电领域和其他交叉学科的飞速发展,电力行业也发生了翻天覆地的变化 ,逐渐迈向无人值守、智能化、现代化。用户的需求会随着科技进步而逐步提高,老一代产品在先进电力行业的竞争优势也日趋减弱,没有竞争力,就没有生存。“物竞天择,适者生存”,只有生产具有竞争力的产品,才能在市场上占据一席之地。
公司着眼目前电力行业的发展方向,向智能化电网方向建设,将高压静止动态无功补偿器SVC以及高压静止无功发生器SVG项目的
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建设提上议事日程,并组建研发团队,联合国内知名院校共同开发TCR+FC型SVC。
尽管由于技术上的限制,目前SVG 的控制策略过于复杂,造价较其他补偿装臵高很多。然而,相信随着新技术和新材料的广泛应用,SVG 未来的前景十分广阔,所以机会是留给有准备的企业,及时把握稍纵即逝的市场先机,我们才能实现可持续发展。
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