电力系统的无功补偿方式有三种方式,并联电容器补偿、SVC静止无功补偿和SVG动态无功补偿,前两种均为无源补偿,后一种为有源补偿。SVC利用IGBT投切传统的电容、电抗,补偿基本原理还是电容补偿,但SVG却完全不同,已经没有传统的电容器了。
1.并联电容器补偿
在电网中安装并联电容器可以产生超前于电网电压的无功电流,为感性负载提供无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。并联电容器补偿通常需加装电抗器,以用来抑制合闸涌流和抑制谐波。并联电容器补偿适合于负载变化平稳,电压波动及谐波变化不大的场合。
并联电容器补偿的缺点是当电网负荷时刻发生变化时,并联电容器需频繁投入和切除,断路器开断并联电容器的过程中,不可避免发生操作过电压,可能会损坏并联电容器,影响电网的正常运行。
2.SVC静止无功补偿
SVC(Static Var Compensator的缩写)静止无功补偿器是一种没有旋转部件,快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。它是将可控的电抗器和电力电容器(固定或分组投切)并联使用。电容器可发出无功功率(容性的),可控电抗器可吸收无功功率(感性的)。通过对电抗器进行调节,可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率(或反向进行),并且响应快速。静止无功补偿器的电路图。
静止无功补偿器能双向连续、平滑调节;与同步调相机相比,静止无功补偿器没有旋转部件,所以运行维护简单。同时静止无功补偿器调节速度快,因此具有很大的优越性。它的缺点是本身产生谐波,若不采取措施将污染电力系统,一般有配套的电力滤波器。为了实现双向连续调节,克服并联电容调节效应的弱点,要求增大补偿容量。
3.SVG静止无功补偿
SVG(Static Var Generator)静止无功补偿器采用可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流。迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。作为有源形补偿装置,不仅可以跟踪冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。
静止型动态无功发生器SVG的系统响应时间小于10ms,能向电网系统快速提供无功电流并稳定母线电压。谐波特性极好,补偿性能佳,功率因数能够补到0.95以上。由于SVG良好的补偿特性,不仅广泛应用于工业企业,也被大量使用在风力发电和光伏发电等新能源领域。
4.SVC和SVG的比较
(1)SVC:以可控硅调节电抗加多组电容器作为无功补偿的主要手段极容易发生谐振或谐波电压放大现象,导致安全事故系统电压波动大时,补偿效果受很大影响运行损耗大,发热量大,降低器件的可靠性。
(2)SVG:不需要设置滤波器组,不存在谐振或谐波电压放大现象;SVG是有源型补偿装置,是采用可关断器件IGBT构成的电流源型装置,从机理上避免了谐振现象,安全性大大提高逆变桥串联,每个逆变桥输出电压受控,不存在器件串联引起的动态均压问题。