Mi az SVG statikus meddő áramfejlesztő vezérlési célja?
Sep 16, 2025| A modern villamosenergia-rendszerekben az energia minősége, a rendszer stabilitása és a működési hatékonyság rendkívül fontos. A rugalmas váltakozó áramú átviteli rendszerek családjának fontos tagjaként a statikus vargenerátor (SVG) kulcsfontosságú eszközzé vált ezeknek a problémáknak a megoldásában, mivel kiemelkedő képessége a gyors meddőteljesítmény kompenzáció. Tehát mi az SVG statikus vargenerátor alapvető működési elve? És mi az alapvető ellenőrzési célja?
Ⅰ. Alapszabályozási cél: A meddőteljesítmény és a feszültség egyensúlya
1. A meddő teljesítmény közvetlen szabályozása (Q vezérlés)
Cél: Az SVG kibocsátása vagy elnyelése a megadott meddőteljesítményt (Qref).
Alkalmazási forgatókönyv: Olyan helyzetekben, amikor a terhelés meddő teljesítményigénye ismert és állandó kompenzáció szükséges. Például fix kapacitív meddőteljesítmény biztosítása meghatározott induktív terhelésekhez (például motorok, transzformátorok), a rendszer teljesítménytényezőjének egy előre meghatározott értékre történő kompenzálása (például 0,98 felett), ezáltal csökkentve a vezetékekben a meddő teljesítmény áramlását és csökkentve a hálózati veszteségeket.
2. Állandó feszültségszabályozás (V vezérlés)
Cél: A buszfeszültség stabilizálása az SVG csatlakozási ponton a megadott referenciaértéken (Vref).
Alkalmazási forgatókönyv: A hosszú{0}}távolságú távvezetékek végén vagy jelentős terhelésingadozású alállomásokon a feszültség hajlamos ingadozni. Az SVG (Static Var Generator) valós időben figyeli a buszfeszültséget, és dinamikusan veszi fel vagy bocsát ki meddőteljesítményt. Ha a feszültség alacsony, az SVG kapacitív meddőteljesítményt bocsát ki (ami egyenértékű egy párhuzamos kondenzátorral), hogy megemelje a feszültséget; Ha a feszültség magas, az SVG induktív meddőteljesítményt vesz fel (ami egy párhuzamos reaktornak felel meg), hogy elnyomja a feszültséget. Ez az üzemmód kulcsfontosságú az elektromos hálózat feszültségének stabilitásának megőrzéséhez.
3. Teljesítménytényező szabályozás (PF vezérlés)
Cél: A rendszer teljes teljesítménytényezőjének beállítása egy előre meghatározott célértékre.
Alkalmazási forgatókönyv: Elsősorban az energiafelhasználói oldalon használják, például ipari gyárak és kereskedelmi komplexumok áramelosztó rendszereiben, hogy elkerüljék az alacsony teljesítménytényezőből eredő túlzott teljesítménytényező miatti bírságokat, és növeljék az elosztótranszformátorok teherbíró képességét{0}}.
II. Műszaki eszközök a szabályozási célok elérésére: Pillanatnyi meddőteljesítmény elmélet és PWM technológia
1. Pillanatnyi meddőteljesítmény-elmélet észlelése: Az SVG valós idejű-feszültség- és áramjeleket kap az elektromos hálózattól, és a pillanatnyi meddőteljesítmény elmélet segítségével gyorsan és pontosan kiszámítja a kompenzálandó aktuális meddőteljesítmény-összetevőket, pontos utasításokat adva a vezérléshez.
2. PWM impulzusszélesség-moduláció: A vezérlőmag a kiszámított kompenzációs utasítások alapján megfelelő PWM-meghajtó jeleket állít elő, vezérli az IGBT be- és kikapcsolását-, és így pontosan szintetizálja a szükséges váltakozó feszültséget, és egyenletes és folyamatos meddőteljesítmény-szabályozást ér el.

