Static var compensator (SVC) は 1970 年代に登場し、非常に成熟したファクト デバイスに発展しました。これは、現代の電力システムの負荷補償および送電線補償に広く使用されています。大電力電力網では、SVC は電圧制御や、システムのダンピングや安定性の向上などのその他の利点のために使用されます。この記事では、Static var compensator について簡単に紹介します。
以下は内容のリストです
の紹介 静止型無効電力補償装置
の原理 静止型無効電力補償装置
の種類 静止型無効電力補償装置
静止型無効電力補償装置 と電力コンデンサの比較
静止型無効電力補償装置は、回転部品を使用しない、高速、スムーズ、制御可能な動的無効電力補償装置です。制御可能なリアクトルと電力コンデンサ (固定またはグループ スイッチング) を並列に使用します。コンデンサは無効電力 (容量性) を放出することができ、制御可能なリアクトルは無効電力 (誘導性) を吸収できます。リアクトルを調整することにより、装置全体が無効電力の送電から無効電力の吸収(または逆転)にスムーズに切り替わり、応答が速くなります。
静止型無効電力補償装置は、サイリスタの導通角を制御することによって受動電力コンポーネントを制御またはスイッチングする電力品質制御デバイスです。さまざまな制御要素とスイッチング要素に応じて、サイリスタ制御リアクトル(TCR)、サイリスタスイッチリアクトル(TSR)、サイリスタスイッチキャパシタ(TSC)、サイリスタスイッチフィルタ(TSF)およびその他のタイプに分類できます。原則として、低電圧静的無効化補償と高電圧無効化補償の間に違いはありませんが、実装モードでは、集中補償は分散補償に変更され、高電圧補償は低電圧補償に変更されます。
無効電力補償装置はリアクトルの調整方法に応じて以下の3種類があります。
制御可能な可飽和リアクトルは、AC 巻線と DC 制御巻線の 2 つの巻線部分で構成されます。交流巻線のインダクタンスは、直流制御巻線の励磁電流を変更し、鉄心の飽和度を調整することで変更できます。
自己飽和リアクトルが特定の電圧値になると、鉄心は自己飽和します。リアクタンス値は未飽和状態では大きく、飽和後は小さくなります。リアクタンス値が変化すると、吸収される無効電力が変化します。
サイリスタ スイッチは、リアクトルのオン時間を制御し、リアクトル内の電流の波形を制御するために使用されます。基本電流は導通角に応じて変化します。これはリアクトルのリアクタンス値を変化させることに相当します。
静止型無効電力補償装置は、電圧の調整、電圧レベルの改善、電圧変動の低減、力率の改善、電圧ちらつきの抑制、非対称負荷のバランスをとるために、低電圧電源および配電システムで広く使用されています。静止型無効電力補償器と組み合わせたフィルタは高調波を吸収し、高調波干渉を低減します。 EHV 送電システムにおける静止型無効電力補償装置の機能は、無効電力補償、電圧調整、システム電圧レベルの改善、電力システムの動的安定性および過渡安定性の向上、電力周波数過電圧の抑制などです。
静止型無効電力補償器は、両方向に連続的かつスムーズに調整できます。同期復水器と比較して、静止形無効電力補償器には回転部分がないため、操作やメンテナンスが容易です。同時に、静止型無効電力補償装置は調整速度が速いため、大きな利点があります。欠点は、高調波が発生することです。何も対策を講じないと、電力システムが汚染されてしまいます。一般に、サポートするパワー フィルターがあります。双方向連続レギュレーションを実現し、シャントコンデンサのレギュレーション効果の弱点を克服するには、補償容量を大きくする必要があります。
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