The invention relates to a work with intelligent capacitor group SVG control method, through low-voltage low-voltage line end is connected to the intelligent parallel capacitors and the SVG, used in conjunction with a smart capacitor group SVG control method, SVG compensation small capacity load reactive power, intelligent capacitor working in over temperature switch capacitor switching scheme. A small capacity SVG can be used to effectively avoid the sudden drop of power factor caused by redundant capacitors in the low voltage line due to the lack of redundant capacitance when the capacitor is excessively overheated at a smaller investment cost, and further increases the life of smart capacitors.
【技术实现步骤摘要】
与智能电容器组配合工作的SVG控制方法
本专利技术涉及电力电子变流器
,特别是涉及一种与智能电容器组配合工作的SVG控制方法。
技术介绍
随着电力系统中非线性用电设备,特别是电力电子装置(如:整流器、变频调速装置等)应用的日益广泛,对电网的影响也越来越大。由于大多数电力电子装置功率因数较低,工作时需消耗大量的无功功率,不仅提高了电网线损,快速变化的无功功率也会导致电网电压波动剧烈,从而影响到电网的安全运行。在配电网的低压台区实际运行管理中,不管是专用变台区还是公用变台区,均对台区低压线路首端的功率因数有严格的要求,以减少该台区负荷对电网的影响。提高功率因数以符合低压台区运行管理的要求,其实质是治理台区低压线路负荷产生的无功功率。目前低压台区的无功功率治理多采用在低压线路首端并联分组投切电容器的方式。分组投切电容器是静态无功功率补偿装置,传统的分组投切电容器基于复合开关的分组电容,在电容投切时冲击电流过大,导致装置寿命短、故障频繁。针对于传统分组投切电容器的不足,智能电容器采用智能芯片控制,实现开关过零投切,消除了电容投切的冲击电流,从而提升了装置的使用寿命。 ...
【技术保护点】
一种与智能电容器组配合工作的SVG控制方法,其特征在于,包括步骤:获取目标功率因数PF和智能电容器组所有投切方案组合,根据智能电容器组补偿级数设定需补偿总的无功功率区间;基于矢量变换检测负荷正序有功功率PLoad和无功功率QLoad,计算达到目标功率因数PF值时SVG与智能电容器组需补偿的总的无功功率值QZ,计算公式如式:
【技术特征摘要】
1.一种与智能电容器组配合工作的SVG控制方法,其特征在于,包括步骤:获取目标功率因数PF和智能电容器组所有投切方案组合,根据智能电容器组补偿级数设定需补偿总的无功功率区间;基于矢量变换检测负荷正序有功功率PLoad和无功功率QLoad,计算达到目标功率因数PF值时SVG与智能电容器组需补偿的总的无功功率值QZ,计算公式如式:根据计算所得的无功功率值QZ,判断其所在区间,选择智能电容器组的补偿容量QC,并计算SVG的无功补偿指令QSVG,计算公式如式:QSVG=k·(QZ-QC)其中,k为所述SVG的无功功率补偿系数。2.根据权利要求1所述的与智能电容器组配合工作的SVG控制方法,其特征在于,采用基频dq变换对负荷电流和SVG接入点电压进行变换,并进行低通滤波,得到所述负荷电流的d轴直流分量ILoad_d、q轴直流分量ILoad_q和所述SVG...
【专利技术属性】
技术研发人员:王浩,舒杰,张继元,吴昌宏,黄磊,宁佳,
申请(专利权)人:中国科学院广州能源研究所,
类型:发明
国别省市:广东,44
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