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◆ 产生的无功冲击引起电网电压波动及闪变,严重时导致传动装置及保护装置无法正 常工作甚至停产。
◆ 电网三相不平衡,产生负序电流使电机转子发生振动。
◆ 产生高次谐波电流,导致电网电压畸变。
◆ 电容器组谐振及谐波电流放大,使电容器过负荷或过电压,甚至烧毁。
◆ 增加变压器损耗,引起变压器发热。
◆ 导致电力设备发热,电机力矩不稳甚至损坏。
◆ 加速电力设备绝缘老化,易击穿。
◆ 降低电弧炉生产效率,增加损耗。
◆ 干扰通讯信号。 随着电网的不断发展,对无功功率进行控制与SVG静止无功发生器的必要性与日俱增。
■ 输电网络对运行效率的要求日益提高,为了有效利用输变电容量,应对无功进行就 地补偿。
■ 电源(尤其水电,光伏等新能源)远离负荷中心,远距离的输电需要灵活控制无功 以支撑解决稳定性及电压控制问题。
■ 配电网中存在大量电感性负载,在运行中需要大量无功,使得配电系统损耗大大增加。
■ SVG静止无功发生器直流输电系统要求在换流器的交流侧进行无功控制。
■ 用户对于供电电能质量的要求日益提高,获得经济效益的目的日益明确,对电网的 无功进行补偿,尤其是就地无功补偿,在输配电系统中便显得十分必要