【摘 要】
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近年来,随着电力电子技术的发展,大功率非线性电力电子设备在电网中得到广泛应用,其运行过程中产生的谐波将对电网造成严重污染,同时,在一定非线性负荷的影响下,三相不平衡、电压波动大、无功冲击大等电能质量问题频繁发生,给供电系统造成了不利影响。因此,对电网进行综合治理,减少因电能质量问题带来的经济损失是实际工程应用中必须要考虑的。为有效解决这一系列问题,本文采用SVG+FC型混合无功补偿方案,一方面利用
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近年来,随着电力电子技术的发展,大功率非线性电力电子设备在电网中得到广泛应用,其运行过程中产生的谐波将对电网造成严重污染,同时,在一定非线性负荷的影响下,三相不平衡、电压波动大、无功冲击大等电能质量问题频繁发生,给供电系统造成了不利影响。因此,对电网进行综合治理,减少因电能质量问题带来的经济损失是实际工程应用中必须要考虑的。为有效解决这一系列问题,本文采用SVG+FC型混合无功补偿方案,一方面利用FC滤除特征次谐波,补偿固定容量的基波无功,另一方面采用SVG来平衡系统中因负荷变化所产生的无功。如此一来,不仅实现动态无功补偿,降低谐波含量,而且大大降低了总体成本。首先,本文对冶金企业常用的交直交变频调速系统进行介绍并对其变频装置的谐波特性进行研究,通过对谐波治理措施进行分析,在考虑无功补偿的情况下,提出滤波补偿方案。其次,针对SVC和SVG两种传统无功补偿装置进行详细分析,通过性能对比得出SVG的各方面优势;综合考虑最终选用FCSVG(10)型混合无功补偿方案,分析这种混合无功补偿装置的工作原理与补偿特性并对其建立数学模型;在确定混合无功补偿系统的整体控制策略的情况下,对SVG的软硬件电路及FC滤波支路进行设计。最后,针对马钢重型H型钢生产线轧机供电系统混合无功补偿方案进行参数设计、装置调试以及电能质量测试分析。通过工程实例应用证明了静止无功发生器SVG和无源滤波装置FC的混合补偿能够有效地消除交流变频调速装置对电网的不利影响,降低了电能损耗。
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