SVG无功补偿除具备响应速度快、补偿功能多样、运行范围宽、占地面积小、安全性高等特点外,还具备以下显著特点:
一、动态连续补偿能力
双向调节能力:SVG既能发出容性无功,也能吸收感性无功,实现双向动态调节。这种能力使其能够充分适应供电系统负荷变化大的特点,无论系统处于何种状态,都能提供准确的无功补偿。
连续平滑调节:SVG的补偿过程连续且平滑,避免了传统补偿装置在投切过程中可能出现的电压波动和闪变问题。
二、谐波抑制与电能质量改善
谐波抑制效果显著:SVG在提供动态无功功率的同时,还能有效抑制负荷电流中的谐波分量。其剩余的容量可以用于清洁电力能源、治理电力污染,对系统的谐波抑制效果显著。
综合电能质量改善:SVG能够同时解决无功功率、谐波干扰、电压不平衡等多种电能质量问题,全面提升电网的稳定性和可靠性。
三、低电压穿越与过载能力
低电压穿越能力:SVG具有电流源特性,输出容量受母线电压的影响很小。在系统电压降低时,SVG仍能输出额定无功电流,具备很强的低电压穿越能力。
过载能力强:SVG能够承受短时的过载运行,确保在电网负荷突变或故障时,仍能提供稳定的无功支持。
四、智能化控制与保护功能
智能化控制:SVG采用先进的数字化控制技术,能够实现准确的补偿控制、故障诊断和自我保护。通过闭环控制算法,SVG可以自动避免系统谐振,提高补偿精度。
全面保护功能:SVG具备完善的保护功能,如过电流保护、欠电压保护、过电压保护等。这些保护功能能够确保SVG在异常情况下安全运行,避免设备损坏和电网事故。
五、模块化设计与可扩展性
模块化设计:SVG采用模块化设计理念,便于安装、调试和维护。用户可以根据实际需求灵活配置SVG的容量和功能模块,满足不同场景下的补偿需求。
可扩展性强:SVG的可扩展性强,能够随着电网负荷的增长和电能质量要求的提高进行升级和扩展。这种可扩展性使得SVG能够长期适应电网的发展需求。
