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MV SVC zur Lösung von Flickelharmonischen- und dynamischen Blindleistungskompensationsproblemen
Die dynamische Blindleistungskompensationsanlage TSC für Hochspannung besteht aus einem Steuerungssystem, einem Triggersystem, einem Thyristorüberwachungssystem, einem Impulstransformator, einem Kondensator, einer Drossel, einer Schutzeinheit usw. Das Steuerungssystem erfasst die Blindleistung des Stromnetzes in Echtzeit, ermittelt automatisch den zu schaltenden Kondensatorzweig und steuert anschließend die Thyristorventilgruppe des entsprechenden Zweigs, um die Schaltung der Kondensatorgruppe zu erreichen. Der beschriebene Prozess ist vollständig automatisiert, sodass beim Schalten der Kondensatoren keine Stöße, Überspannungen oder Übergänge auftreten.
Das SVC-Gerät vom Typ TCR besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: TCR (Thyristor Controlled Reactor) und FC (Filterkondensatorbank). Die FC-Schaltung kombiniert Filterfunktionen und kann eine feste kapazitive Blindleistung bereitstellen, während die TCR-Schaltung die induktive Blindleistungsabgabe des phasengesteuerten Reaktors durch Thyristorsteuerung verändert. Dank der extrem schnellen dynamischen Reaktionsgeschwindigkeit der Thyristoren mit einer Reaktionszeit von weniger als 10 Millisekunden ist eine dynamische Blindleistungskompensation in Echtzeit möglich. Insbesondere bei dreiphasigen Wechselstrom-Lichtbogenofenlasten können Spannungsschwankungen und Flimmern minimiert werden. Gleichzeitig verfügt das SVC-Gerät vom Typ TCR über eine Phasentrennungsregelung, die die unsymmetrischen Lasten von dreiphasigen Wechselstrom-Lichtbogenöfen und anderen Lasten ausgleichen und die Gegensystemkomponente des Stromnetzes minimieren kann.
Produktvorteile

• Das Thyristorventil verwendet eine fotoelektrische Auslösemethode mit Thyristor-BOD-Schutz, starker Entstörungsfähigkeit und zuverlässigem Schutz;
• Das Ventilkörperdesign ist horizontal gestaltet und bietet kompakte Ausstattung, zuverlässigen Betrieb und geringeren Wartungsaufwand.
• Zwischen dem Steuerungssystem und der Antriebseinheit wird Glasfaserkommunikation verwendet, was zu einer hohen Signalstabilität führt;
• Der thyristorgesteuerte Reaktor verfügt über Schutzfunktionen wie Verlust der synchronen Stromversorgung, Impulsverlust, Impulsungleichgewicht und Thyristordurchbruch.









