SVG的功率单元相当于一个可变电压源,它与电抗器串联,然后与电网并联。当电压幅值小于电网电压时,电流从电网流向电抗器,相当于并联在电网中的电抗器从电网吸收感应无功功率;当功率单元的电压幅值大于电网电压时,电流从电感流向电网,这和刚才的电流是一致的,它相当于电网中的并联电容器。与其它无功补偿装置相比,它具有以下优点:1。可将输出容量从-10调节到10,额定容量为10m。响应速度快。它通过控制电力电子器件的通断来调节输出容量,响应速度快。在MS级,它在电压闪变控制方面具有优势。占地面积小。它不产生电压闪变谐波,也不需要考虑系统谐振问题。现在应用最广泛的场合是风电、光伏电站,通过调节无功功率输出,稳定电网电压。
Svg控制模式。例如,恒无功功率就是在计算系统无功功率的基础上控制SVG的输出。如要求系统的无功功率小于1mvar,大于0.9mvar,则直接控制链式结构的无功电流,达到输出0.9-1的效果。恒定电压意味着参考值是系统电压。如果系统电压过低,则输出无功功率升压。恒功率因数就是看无线功率,如果功率因数低就输出无功功率!其实,同样的采样点,同样的输出,只是计算过程不一样!例如,SVC与SVG相同,具有恒定导纳模式。根据系统的导纳值控制电压。无功功率本身可以理解为无功电流,通过无功电流可以调节电压、无功功率、功率因数和系统导纳。省Svg输出均为无功电流
Svg可以等效为同频率、幅相可控的交流电压源,通过交流电抗器接入电网。对于理想的SVG(无功损耗),只有改变其输出电压的幅值,才能调节与系统的无功交换:当输出电压小于系统t-on电压时,SVG工作在“感应”区域,吸收感应无功(相当于电抗器1);反之,SVG工作在“电容”区域,发出感性无功功率(相当于电容器)。简单地说,连接电抗器控制流入和流出SVG的电流。有时,连接电抗器也称为计算电抗器。
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