01
MV SVC за решаване на проблеми с Flickelharmonic и динамична реактивна компенсация
Устройството за високоволтова компенсация на динамична реактивна мощност TSC се състои от система за управление, система за задействане, система за наблюдение на тиристор, импулсен трансформатор, кондензатор, реактор, защитно устройство и др. Системата за управление открива реактивната мощност на енергийната система в реално време, автоматично определя кондензаторния клон, който трябва да бъде превключен, и след това контролира тиристорната вентилна група на съответния клон, за да постигне превключването на кондензатора група. Горепосоченият процес е напълно автоматизиран, като гарантира липса на удар, пренапрежение или преход при превключване на кондензатори.
Устройството SVC тип TCR се състои основно от две части: TCR (тиристорно контролиран реактор) и FC (филтърна кондензаторна банка). Веригата FC съчетава филтрираща функция и може да осигури фиксирана капацитивна реактивна мощност, докато веригата TCR променя изходната индуктивна реактивна мощност на фазово контролирания реактор чрез тиристорно управление. Благодарение на изключително бързата скорост на динамична реакция на тиристорите, с време за реакция по-малко от 10 милисекунди може да се постигне динамична компенсация на реактивната мощност в реално време. Особено за трифазни AC натоварвания на дъгова пещ, колебанията на напрежението и генерираното трептене могат да бъдат сведени до минимум. В същото време TCR тип SVC има функция за регулиране на разделянето на фазите, която може да балансира небалансираните натоварвания на трифазни дъгови пещи с променлив ток и други натоварвания и да потисне до минимум компонента на отрицателната последователност на електрическата мрежа.
Предимство на продуктите

• Тиристорният вентил използва фотоелектричен метод на задействане, с тиристорна BOD защита, силна способност против смущения и надеждна защита;
• Дизайнът на корпуса на клапана приема хоризонтален дизайн, с компактно оборудване, надеждна работа и по-малко натоварване при поддръжка;
• Използва се оптична комуникация между системата за управление и захранващия блок, което води до висока стабилност на сигнала;
• Тиристорно управляваният реактор има защитни функции като загуба на синхронно захранване, загуба на импулс, импулсен дисбаланс и повреда на тиристор.









