1. 穩定性增強:SVG可以等效為幅值和相位均可控制的、與電網同頻率的交流電壓源。通過實時調節逆變器輸出電壓的相位和幅值,SVG可以改變電路吸收或發出的無功電流,實現動態無功補償。這種動態無功補償的特性使得風電場在并網運行過程中更加穩定,能夠有效應對電網電壓波動等問題,從而保障電網的穩定運行。
2. 提高風電場輸出功率:SVG通過動態無功補償,能夠優化風電場的功率因數,提高風電場的輸出功率。這不僅可以增加風電場的經濟效益,還有助于提升電網的接納能力,使得更多的風電能夠順利并入電網。
3. 降低風電場對電網的影響:由于風電具有波動性和間歇性,大規模風電并網會對電網的穩定性和安全性產生影響。SVG技術可以通過實時調節無功功率,降低風電場對電網的沖擊,減小電網電壓波動和頻率偏差,從而提高電網對風電的接納能力。
4. 提高風電場運行效率:SVG技術可以實現無功功率的實時平衡,避免無功功率的遠距離傳輸,從而降低風電場的線損和變壓器損耗,提高風電場的運行效率。
總的來說,SVG技術通過動態無功補償、優化功率因數、降低電網沖擊和提高運行效率等方式,有效提升了風電場的并網性能,為風電的大規模開發和利用提供了有力支持。