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3.2.2DVR对电压谐波补偿的实验
UPQC的串联单元实现DVR的功能。图4所示为补偿前含谐波的电压,电压畸变率7%;图5所示为补偿后的电压,电压畸变率小于1%。可见,UPQC实现了DVR的动态补偿电压谐波的功能。
图4补偿前含谐波的电压及其频谱
图5补偿后电压及其频谱
总之,在UPQC的作用下,主动配电网对用户来说是一个高可靠性、高质量的理想绿色电源;而用户对主动配电网来说又变为一个合格的用户。
3.3经济实用型UPQC的技术方案
目前,UPQC装置较昂贵,而静止无功补偿器(staticvarcompensator,SVC)和无源电力滤波器(passivepowerfilter,PPF)已推广应用。所以,可充分发挥这些装置的各自特点,将SVC中的新型晶闸管投切电容器组(advancedthyristorswitchedcapacitors,ATSC)、PF与UPQC有机结合构成经济实用型UPQC。经济实用型UPQC拓扑结构见图6。
图6经济实用型UPQC拓扑结构
ATSC型快速动态无功补偿装置(简称ATSC型补偿装置)作为经济实用型UPQC成套装置的一部分,主要负责动态无功补偿的任务,它承担了负荷电流中大部分基波无功电流。所以ATSC型补偿装置可大大减小UPQC本体部分的容量,从而大大提高经济实用型UPQC的性价比,使UPQC更有利于实际推广应用。
ATSC型补偿装置可同时实现快速投切响应和投切无冲击的综合效果,ATSC技术可从根本上解决投切电容器时对电网产生冲击而引发的电能质量问题。此项大功率电力电子柔性开关专有技术可应用于分布式电源的柔性并网、主动配电网络的快速重构和故障电流限制器等诸多方面。
下面给出了ATSC型补偿装置在用户现场运行的实测结果。图7为实际负荷变化时ATSC无功电流变化波形,由波形可见,ATSC无功补偿电流快速跟踪实际负荷电流变化时无冲击电流产生,充分表明了此ATSC型动态无功补偿装置所达到的无冲击投切电容器的先进技术水平。
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