【摘 要】
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随着社会经济及电力电子器件的不断发展,配电网中出现了越来越多的非电阻性负载,对电力系统的安全可靠运行产生了一定的挑战,因此无功补偿在电力系统中变得愈加重要。与传统补偿装置相比,静止无功发生器有补偿速度快、补偿平稳、运行可靠等优势,成为当今无功补偿装置中的主流。但在大容量系统中,单台静止无功发生器受限于关键元器件制作工艺与经济效益等因素,往往存在补偿不足的问题。为更好的应用于工程实际,本文系统研究了
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随着社会经济及电力电子器件的不断发展,配电网中出现了越来越多的非电阻性负载,对电力系统的安全可靠运行产生了一定的挑战,因此无功补偿在电力系统中变得愈加重要。与传统补偿装置相比,静止无功发生器有补偿速度快、补偿平稳、运行可靠等优势,成为当今无功补偿装置中的主流。但在大容量系统中,单台静止无功发生器受限于关键元器件制作工艺与经济效益等因素,往往存在补偿不足的问题。为更好的应用于工程实际,本文系统研究了静止无功发生器并联补偿方式,并在此基础上对无源滤波补偿装置与静止无功发生器综合并联解决方案的工程应用进行了研究。本文首先对静止无功发生器装置基本原理、结构以及工作方式进行了分析,通过数学计算得出补偿容量需要的理论取值。接着从满足无功电流检测即时性的角度对静止无功发生器并联解决方案中使用的电流检测方式进行分析,并最终选择了ip-iq电流检测算法。为进一步提高无功补偿速率同时考虑配电网中存在许多既有无源滤波补偿装置的工程实际,本文对无源滤波补偿装置与静止无功发生器综合并联解决方案进行了研究。通过在MATLAB中搭建的10k V,±5MVar静止无功发生器并联控制系统模型,本文对该方案的U-I特性、输出-损耗特性进行了仿真,发现在该并联方案下系统运行平稳且具有较好的无功调节效果。为了进一步验证本文静止无功发生器并联解决方案在工程应用中的实际效果,此处选择镇江配电网作为案例,对该并联控制补偿装置应用前后电网实际运行指标进行了比较。结果表明,应用该静止无功发生器并联解决方案后系统运行稳定,补偿后的电网电压平稳,电能质量得到了显著改善,对静止无功发生器在配电网中的进一步推广具有重要意义。
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