정적 변수 발생기는 리액터를 통해 또는 직접 병렬로 자체 정류 브리지 회로를 전력망에 연결하고 브리지 회로의 AC 측에서 출력 전압의 위상과 진폭을 조정하거나 AC 측 전류를 직접 제어하여 회로가 요구 사항을 충족하는 무효 전력을 흡수하거나 방출할 수 있도록 하여 동적 무효 전력 보상의 목적을 실현합니다. 본 논문에서는 정적 변수 생성기의 작동 원리를 소개합니다.
다음은 목차 목록입니다.
정적 변수 생성기의 작동 원리
정적 변수 생성기의 응용분야
적용 시나리오
SVG는 차단 전원 전자 장치(IGBT 등)로 구성된 자체 정류 브리지 회로를 채택합니다. 이 회로는 리액터를 통해 전력망에 병렬로 연결되어 브리지 회로의 AC 측에서 출력 전압의 진폭과 위상을 적절하게 조정하거나 AC 측 전류를 직접 제어합니다. 무효 전력의 신속한 동적 조절 목적을 달성하기 위해 필요한 무효 전력을 신속하게 흡수하거나 방출합니다. 능동 보상 장치로서 임펄스 부하의 임펄스 전류를 추적할 수 있을 뿐만 아니라 고조파 전류도 추적하고 보상할 수 있습니다.
전압원 인버터는 DC 캐패시터와 인버터 브리지로 구성되며, 인버터 브리지는 꺼질 수 있는 반도체 소자 IGBT로 구성된다. 작동 시 DC 인버터에서 AC로의 전압 진폭과 위상은 인버터 브리지에 있는 IGBT 장치의 스위치를 조정하여 제어할 수 있습니다. 따라서 전체 장치는 위상 변조 전원 공급 장치와 동일합니다. 시스템에 필요한 무효 전력을 감지함으로써 동일한 크기와 반대 위상의 무효 전력을 신속하게 전송하고 무효 전력의 로컬 균형을 실현하며 시스템을 높은 계수로 계속 실행할 수 있습니다.
전력계통에서는 부하에 다량의 무효전류를 공급하는 배전망으로 인해 발생하는 성공률 손실을 줄이기 위해 각 수전점에 해당 전압 레벨을 갖는 무효전력 보상 장치를 구성하여 전력망의 송전 용량을 향상시키고 에너지를 절약해야 합니다. 현재 산업 및 광업 기업에서는 커패시터 스위칭 보상을 자주 사용하지만 커패시터 보상 구성이 상대적으로 낮고 스위칭 보상 장치의 작동 안정성이 좋지 않습니다. 이는 특히 다음과 같이 반영됩니다.
1. 저전압 고정 커패시터 뱅크의 보상 용량은 조정 가능하지 않습니다. 스위칭 커패시터 뱅크는 단계별로 스위칭되며 과보상과 과소보상의 문제가 자주 발생하여 변압기가 최적의 경제적인 상태에서 동작할 수 없게 되고 상위 전력측의 선로 손실이 증가하여 경제적 이익이 감소된다.
2. 커패시터는 방전 시간이 필요하기 때문에 커패시터를 지속적으로 자주 켜고 끌 수 없습니다.
3. 해당 커패시터 스위칭 속도가 느리고 동적 무효 전력을 보상할 수 없습니다. 즉, 빠른 부하를 보상할 수 없습니다. AC 접촉기를 사용하여 커패시터를 전환하면 해당 속도가 느려지고 서지 영향, 작동 과전압, 아크 및 기타 현상이 발생하고 스위치와 커패시터가 심각하게 손상됩니다.
4. 각 커패시터 그룹은 레벨 차이가 있어 지속적으로 보상할 수 없으며 역률이 매우 높게 보상되지 않습니다.
5. 고조파의 경우에는 사용할 수 없습니다. 고조파는 커패시터를 파손시켜 공진을 일으키고 커패시터 폭발을 유발합니다. 능동필터(APF)나 반응기를 선택해야 합니다.
야금 산업: 주로 생산 라인의 압연 공장입니다.
석유 산업: 자주 그리고 빠르게 시동되는 것은 주로 윈치용 모터, 펌핑 장치용 호이스트 및 회전 테이블입니다.
철도 운송: 케이블은 장거리 전송에 널리 사용되며 수요 특성으로 인해 3상 불균형이 심각합니다.
자동차 제조: 전기 용접기 또는 레이저 용접기가 널리 사용됩니다. 짧은 용접 간격 후에는 무부하 작동이 이루어지며 두 개의 전압 단계가 생성됩니다.
적용 시나리오
(1) 풍력 발전소
(2) 전기로
(3) 국자로
(4) 압연기
(5) 전력
(6) 탄광
(7) 동력 전달
(8) 태양광 발전소
(9) 호이스터 및 기타 중공업 부하
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