傳統補償裝置為元器件裝置, 可自由組裝, 但TSC補償裝置投切電容組為分組式投切,無功輸出容量呈臺階式,補償容量不能連續可調,很難達到與系統無功。
完全平衡,容易造成過補或欠補的情況,補償后的功率因數一般在0.8-0.9左右。
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ZY
SVG采用元器件式產品設計理念, 可補償容
感性負載,達到0.99級補償效果,有效避免了過
補和欠補的情況。
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傳統補償裝置完成一次補償最快需要20毫秒的時間。
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ZYSVG全響應時間小于15ms, 動態響應時間小于50us,特別適合快速變化的場合。
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傳統補償裝置以可控硅調節電抗加多組FC作為無功補償的主要手段,極容易發生諧振放大現象,導致安全事故。
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ZYSVG配套電容器不需要設置濾波器組, 不存在諧振放大現象; 并且ZYSVG是有源型補償裝置, 是采用可關斷器件IGBT構成的電流源型裝置,從機理上避免了諧振現象,安全性大大提高。
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傳統補償裝置采用電容器提供無功功率,只能補償感性負荷,在系統呈現容性或者是處在容性、感性反復變化的狀態,則失去補償效果。
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ZYSVG可動態雙向(-1~1) 連續調節無功功率,即從額定感性工況到額定容性工況連續輸出無功,和固定電容器組合可構成任意范圍的連續補償。
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傳統補償裝置通常需要大容量的電容器和電抗器做儲能元件,因此占地面積較大。
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ZYSVG無需大容量的電容器和電抗器做儲能元件,占地面積通常只有相同容量其他類型動補的50%, 甚至更小, 同時ZY SVG采用模塊化設計和柜式安裝,工程設計和安裝工作量小。
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傳統補償裝置靠電容器提供容性無功,由于輸出的無功電流與電網電壓成正比,若電網電壓較低時,其輸出的無功電流也變低,導致補償容量下降,難以給予足夠補償。
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ZYSVG采用有源型補償電路, 補償容量受系統電壓影響很小。在系統電壓變低時,也能夠輸出與額定工況相近的無功電流。
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傳統補償裝置補償投切頻繁,使用壽命較短,一般在三年左右,且需要經常進行維護。
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ZYSVG自身損耗極小且基本上不需要維護, 不存在諧振過電壓的問題。設計壽命(MTBF大于10萬小時)在十年以上。
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傳統補償裝置為了能達到較好的補償效果,通常要求安裝容量要大于補償容量。
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ZYSVG補償容量即安裝容量, 達到同等補償效果
ZYSVG容量可以比ZY SVC容量小20%-30%。
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