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Wie funktioniert ein statischer Variablengenerator?

Der statische Var-Generator dient dazu, die selbstkommutierende Brückenschaltung über den Reaktor oder direkt parallel mit dem Stromnetz zu verbinden, die Phase und Amplitude der Ausgangsspannung auf der Wechselstromseite der Brückenschaltung anzupassen oder ihren Wechselstromstrom direkt zu steuern, sodass die Schaltung Blindleistung aufnehmen oder abgeben kann, die den Anforderungen entspricht, um den Zweck der dynamischen Blindleistungskompensation zu verwirklichen. In diesem Artikel wird das Funktionsprinzip des statischen Var-Generators vorgestellt.

Im Folgenden finden Sie eine Inhaltsliste

  • Funktionsprinzip des statischen Variablengenerators

  • Anwendungsbereich des statischen Variablengenerators

  • Anwendungsszenario

Funktionsprinzip des statischen Variablengenerators

SVG verwendet die selbstkommutierende Brückenschaltung, die aus abschaltbaren elektronischen Leistungsgeräten (z. B. IGBT) besteht und über den Reaktor parallel mit dem Stromnetz verbunden ist, um die Amplitude und Phase der Ausgangsspannung auf der Wechselstromseite der Brückenschaltung entsprechend anzupassen oder den Wechselstromseitenstrom direkt zu steuern. Nehmen Sie schnell die erforderliche Blindleistung auf oder geben Sie sie ab, um den Zweck einer schnellen dynamischen Regulierung der Blindleistung zu erreichen. Als aktives Kompensationsgerät kann es nicht nur den Impulsstrom einer Impulslast verfolgen, sondern auch den Oberschwingungsstrom verfolgen und kompensieren.

Der Spannungszwischenkreis-Wechselrichter besteht aus einem Gleichstromkondensator und einer Wechselrichterbrücke, wobei die Wechselrichterbrücke aus einem abschaltbaren Halbleiterbauelement IGBT besteht. Im Betrieb können Amplitude und Phase der Spannung vom Gleichstrom-Wechselrichter zum Wechselstrom durch Einstellen des Schalters des IGBT-Geräts in der Wechselrichterbrücke gesteuert werden. Daher entspricht das gesamte Gerät einem Phasenmodulationsnetzteil. Durch die Erkennung der im System erforderlichen Blindleistung kann schnell Blindleistung mit gleicher Größe und entgegengesetzter Phase gesendet, das lokale Gleichgewicht der Blindleistung erreicht und das System mit hohem Faktor am Laufen gehalten werden.

Um im Energiesystem den Erfolgsratenverlust zu reduzieren, der dadurch verursacht wird, dass das Verteilungsnetz der Last große Mengen an Blindstrom zur Verfügung stellt, müssen Blindleistungskompensationsgeräte mit entsprechenden Spannungspegeln an jedem Stromempfangspunkt konfiguriert werden, um die Übertragungskapazität des Stromnetzes zu verbessern und Energie zu sparen. Gegenwärtig verwenden Industrie- und Bergbauunternehmen häufig eine Kondensator-Schaltkompensation, aber die Konfiguration der Kondensatorkompensation ist relativ niedrig und die Betriebsstabilität des Schaltkompensationsgeräts ist schlecht, was sich insbesondere in Folgendem widerspiegelt:

1. Die Kompensationskapazität der Niederspannungs-Festkondensatorbank ist nicht einstellbar. Die Schaltkondensatorbank wird stufenweise geschaltet, und es treten häufig Probleme der Über- und Unterkompensation auf, was dazu führt, dass der Transformator nicht in der Lage ist, im wirtschaftlich besten Zustand zu arbeiten, den Leitungsverlust auf der oberen Leistungsseite erhöht und den wirtschaftlichen Nutzen verringert.

2. Der Kondensator kann nicht kontinuierlich und häufig ein- und ausgeschaltet werden, da der Kondensator eine Entladezeit benötigt.

3. Die entsprechende Geschwindigkeit des Kondensatorwechsels ist langsam und die dynamische Blindleistung kann nicht kompensiert werden, dh die schnelle Last kann nicht kompensiert werden. Bei Verwendung von Wechselstromschützen zum Schalten von Kondensatoren ist die entsprechende Geschwindigkeit langsam und es treten Überspannungen, Betriebsüberspannungen, Lichtbögen und andere Phänomene auf, wodurch die Schalter und Kondensatoren ernsthaft beschädigt werden.

4. Jede Gruppe von Kondensatoren weist Pegelunterschiede auf und kann nicht kontinuierlich kompensiert werden, und der Leistungsfaktor wird nicht sehr hoch kompensiert

5. Es kann nicht im Falle von Oberschwingungen verwendet werden, da diese den Kondensator zerstören, Resonanz verursachen und eine Explosion des Kondensators verursachen würden. Aktiver Filter (APF) oder Reaktor sollte ausgewählt werden.

Anwendungsbereich des statischen Variablengenerators

Metallurgische Industrie: hauptsächlich das Walzwerk am Fließband.

Erdölindustrie: Vor allem der Motor für die Winde, das Hebezeug für die Pumpeinheit und den Drehtisch werden häufig und schnell gestartet.

Schienenverkehr: Kabel werden häufig für die Übertragung über große Entfernungen verwendet, und es besteht aufgrund der Nachfrageeigenschaften ein schwerwiegendes dreiphasiges Ungleichgewicht.

Automobilbau: Elektroschweißmaschinen oder Laserschweißmaschinen sind weit verbreitet. Nach einer kurzen Schweißpause erfolgt der Leerlaufbetrieb und es werden zwei Spannungsstufen erzeugt.

Anwendungsszenario

(1) Windpark

(2) Elektrolichtbogenofen

(3) Pfannenofen

(4)Walzwerk

(5) Elektrische Energie

(6) Kohlebergwerk

(7) Kraftübertragung

(8) Photovoltaik-Kraftwerk

(9) Hebezeuge und andere schwere Industrielasten

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