SVG在响应速度、稳定电网电压、降低系统损耗、增加传输能力、提高瞬变电压极限、降低谐波、减少占地面积等多个方面具有更好的性能SVG是三相大功率电压源型变频器Converter,简称VSC)为核心,其输出电压通过电抗器或变压器接入系统,通过调节变频器交流侧输出电压的幅度和相位,快速吸收或释放所需的无效功率,实现快速动态调节无效的目的!作为有源型补偿装置,不仅可以追踪补偿冲击型负荷的冲击电流,还可以追踪谐波电流根据充分的技术储备和人才优势,山东郑伦电气技术有限公司推出了各种拓扑结构的SVG装置,以满足不同客户的独特需求!
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通过检测系统所需的无效,可以快速发出大小相等、相位相反的无效,实现无效的当地平衡,保持系统的实际高率因数运行!静止无效发生器,英语说明:staticvar,简称SVG!也称为动态无效补偿发生装置或静止同步补偿器。是指通过自换相电力半导体桥式变流器进行动态无效补偿的装置。在电力系统中,为了减少配电网向负荷提供大量无效电流,造成功率损失,必须在各受电点配置相应电压等级的无效补偿装置,提高电网的输电能力,节约能源.
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目前,工矿企业多采用的电容器开关补偿,但电容器补偿配置低,开关补偿装置运行稳定性差,具体表现为低压固定电容器组补偿容量不可调整。投入电容器组分级投入,经常发生投入补充,不投入补充不足的问题,变压器不能在良好的经济状态下运转,上端电源侧线损失增加,经济效益下降!不能频繁切断电容器。因为电容器需要放电时间.投切电容器相应速度慢,动态无效,即快速负荷无法补偿!采用交流接触器切断电容器,相应速度慢,发生浪涌冲击、操作过电压、电弧等现象,开关和电容器损坏严重!
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静止无效发生器是通过电抗器或直接连接到电网,调节桥电路交流侧输出电压的相位和宽度值,或直接控制交流侧的电流,吸收或发出满足该电路要求的无效电力,实现动态无效补偿的目的静止无效发生器,英语描述为:StaticVar,Generator,简称SVG。也称为高压动态无效补偿发生装置静止同步补偿器.是指自由交换的电力半导体桥式变流器进行动态无效补偿的装置.SVG是目前无效电力控制领域的好方案!与传统相机、电容电抗器、晶闸管控制电抗器TCR为主要代表的传统SVC等方式相比,SVG具有的优势!
6上升到0。94以上,年奖罚款为3~4万元。不追加投资,实现扩张.无效补偿后,可以提高用电负荷率,变压器可以满负荷运转。例如,315KVA的变压器,功率因数COS≠0.6负荷的变压器只能提供服务189KW的有效功率,不能承受300KW左右的容量,需要购买500KVA的变压器!将功率因数从0!6提高到0!98,相当于扩大了63%,从189KW提高到309KW基本上可以满足所需的容量,节约了500KVA的变压器,经费约为340万元.
DCA主要用于开口病变和分叉病变。对于无退行性变的局限性静脉旁路血管病变,也有部分临床研究。比较有代表性的为CAVEAT-Ⅱ研究。CAVEAT-Ⅱ研究为多中心前瞻性随机对照临床试验,试验将350例SVG病变随机分为DCA组和单纯球囊扩张(PTCA)组,结果显示与PTCA相比,经DCA缓解获得管腔更大(1。
45vs。1。12mm,P<0。001),造影判定的成功率更高(89。2%vs。79。0%)。尽管两组患者6个月再狭窄率无显著性差异,但DCA组靶病变血运重建(TLR)率更低(13。2%vs。22。4%,P=0。041)。两组患者6个月无MACE生存率无显著差异。
值得重视的是,DCA组患者手术并发症的发生率高于PTCA组,其中主要是远端栓塞的发生率增高(13。4%vs。5。1%,P=0。012)。进一步分析发现,在血栓性病变中应用DCA发生远端栓塞的风险更高,因此,对于伴血栓形成的SVG病变,不建议行DCA。
后续多项研究也验证了DCA在SVG病变中的应用,结果大多显示DCA不能显著改善患者的临床预后。因此,DCA在SVG病变中并不作为常规应用。在斑块负荷较重或者开口部位的病变中,如球囊或支架通过困难,且无明显血栓负荷,可考虑应用。。