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MV SVC zur Lösung von Flickelharmonischen- und dynamischen Blindleistungskompensationsproblemen
Unser SVC umfasst drei Typen, um den Anforderungen unterschiedlicher Branchen und Standorte gerecht zu werden: MCR, TSC und TCR. Der MCR-SVC arbeitet mit selbstgekoppelter Gleichstromerregung und begrenzt die magnetische Sättigung. Dies reduziert nicht nur die erzeugten Oberschwingungen deutlich, sondern sorgt auch für geringe Wirkleistungsverluste und eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit. Durch Änderung des Zündwinkels des Thyristors im MCR-Erregersystem lässt sich der Sättigungsgrad des magnetischen Flusses im Kern des magnetisch geregelten Reaktors und damit die Blindleistungsabgabe des magnetisch geregelten Reaktors verändern.
Der MCR-Typ SVC zeichnet sich durch extrem hohe Zuverlässigkeit, Wartungsfreiheit und eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren aus. Wichtige Systeme wie elektrifizierte Bahnstromversorgungsnetze werden vorrangig eingesetzt. Er gewährleistet einen stabilen und zuverlässigen Betrieb in jeder rauen Netzumgebung (z. B. bei Spannungsverzerrungen, großen Amplitudenschwankungen usw.). Er kann direkt in Netzen mit jeder Spannungsebene (6–500 kV) betrieben werden und ist einfach zu installieren (ähnlich wie herkömmliche Transformatoren) und zu debuggen. Die Blindleistungskompensationskapazität lässt sich stufenlos anpassen, um die beste Kompensationswirkung zu erzielen.
SVG für dynamische Blindleistungskompensation
SVG als dynamische Blindleistungsquelle verwendet Hochgeschwindigkeits-Rechenkomponenten wie DSP/IGBT, kombiniert mit ultrapräzisen Steuerprogrammen, um Änderungen des Netzstroms in Echtzeit zu verfolgen und den PF-Wert innerhalb von 15 ms auf 0,99 zu erhöhen.
Der weit verbreitete Einsatz nichtlinearer Lasten und Impulslasten mit hoher Kapazität, wie z. B. leistungselektronische Geräte in Übertragungs- und Verteilnetzen sowie bei industriellen Anwendern, hat zu erheblichen Problemen mit der Stromqualität geführt. SVG kann die Stromqualität am Anschlusspunkt zwischen Lasten und dem öffentlichen Stromnetz deutlich verbessern, beispielsweise durch Verbesserung des Leistungsfaktors, Beseitigung von Dreiphasenungleichgewichten, Beseitigung von Spannungsflimmern und Spannungsschwankungen sowie Reduzierung der Oberwellenverschmutzung.
Die von unserem Unternehmen hergestellte dynamische Blindleistungskompensationsanlage SVG bietet Vorteile hinsichtlich Reaktionsgeschwindigkeit, stabiler Netzspannung, reduzierten Systemverlusten, erhöhter Übertragungsleistung, verbesserter transienter Spannungsbegrenzung, reduzierten Oberwellen und reduziertem Platzbedarf. Die Entwicklung der SVG basiert auf der starken technischen Stärke unseres Unternehmens und nutzt unsere umfassenden Forschungs-, Konstruktions-, Fertigungs- und Testkapazitäten voll aus. Unser Unternehmen pflegt enge akademische Kontakte und pflegt technische Kooperationen mit namhaften Forschungseinrichtungen und Elektrounternehmen im In- und Ausland. Wir arbeiten gerne mit unseren Kunden zusammen, um die Stromqualität des Stromnetzes mit fortschrittlicher Technologie und hochwertigen Produkten zu verbessern und zur Energieeinsparung, Verbrauchsreduzierung und sicheren Produktion in den Bereichen Stromerzeugung, -versorgung und -verbrauch beizutragen.
LV AHF zur Reduzierung von Oberschwingungen im Stromnetz
Angesichts des gravierenden Problems der Oberwellenverschmutzung ist AHF das wirksamste Mittel zur Verbesserung der Stromqualität. AHF ist ein neues Spezialgerät zur Oberwellenregelung, das mit moderner Leistungselektronik und digitaler Signalverarbeitung auf Basis von Hochgeschwindigkeits-DSP-Verarbeitungsgeräten entwickelt wurde. AHF entspricht einem Oberwellenstromgenerator, der die Oberwellenkomponenten im Oberwellenstrom verfolgt und Oberwellenströme mit gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase erzeugt. AHF besteht aus zwei Teilen: der Befehlsstromoperationsschaltung und der Schaltung zur Erzeugung des Kompensationsstroms. Die Befehlsstromoperationsschaltung erkennt den Strom im Stromkreis in Echtzeit, wandelt das analoge Stromsignal in ein digitales Signal um und sendet es zur Signalverarbeitung an einen Hochgeschwindigkeits-Digitalprozessor (DSP). Die Oberwellen- und Grundwellenströme werden getrennt, um den Befehlsstrom zu erhalten, der dann in Form eines Pulsweitenmodulationssignals (PWM) über die Stromverfolgungssteuerschaltung und die Treiberschaltung an die Schaltung zur Erzeugung des Kompensationsstroms gesendet wird. Die IGBT- und IPM-Leistungsmodule werden so angesteuert, dass sie einen Kompensationsstrom mit der gleichen Amplitude und entgegengesetzter Polarität wie der Oberschwingungsstrom erzeugen. Dieser wird in das Stromnetz eingespeist, um den Oberschwingungsstrom zu kompensieren oder aufzuheben, Netzoberschwingungen aktiv zu eliminieren und eine dynamische, schnelle und gründliche Verarbeitung der Netzoberschwingungen zu erreichen.
IGES für den sicheren Betrieb von Umspannwerken
IGES gleicht die Schwachstellen bei der Überwachung und dem Schutz bestehender Erdungsnetze von Umspannwerken aus und ist ein umfassendes Frühwarn- und Abwehrsystem, das eine digitale und intelligente Verwaltung von Erdungsnetzen von Umspannwerken ermöglicht. IGES bietet mehrpunkt- und mehrdimensionale Online-Überwachung und Wellenformaufzeichnung in Echtzeit, überwacht umfassend die Sicherheitsrisiken der Systemerdung, verfügt über Warnfunktionen und kann aktiv gegen verschiedene Überspannungs- und Erdungssicherheitsrisiken im Sekundärsystem vorgehen.
Die Hauptfunktionen des intelligenten Erdungsnetz-Warn- und -Abwehrsystems IGES umfassen: (1) Bereitstellung von Online-Schutzfunktionen wie Sekundärüberspannung, Erdungspotenzial-Gegenangriffsüberspannung und Unterdrückung von Erdungsnetz-Interferenzen; (2) Bereitstellung einer Echtzeit-Datenüberwachungsfunktion für wichtige Parameter wie Erdungsimpedanz, Erdungsstrom, Erdungsnetzpotenzial und Spektrumanalyse; (3) Bereitstellung von Voralarmfunktionen wie Überschreiten des Grenzwerts für Erdungsimpedanz, Überschreiten des Grenzwerts für Erdungspotenzial, Überschreiten des Grenzwerts für Versorgungsspannung und -strom usw.; (4) Bereitstellung einer digitalen Verwaltungsplattform mit Online-Anzeige wichtiger elektrischer Parameterdaten und Wellenformen, historischer Aufzeichnungen, Aufzeichnungen wichtiger Ereignisse, Warnungen und Abwehrmaßnahmen usw.
CAFS für Mittelspannungskabelwarnung und Fehlerortung
CAFS wurde basierend auf den tatsächlichen Betriebseigenschaften von 6-kV- bis 110-kV-Stromkabeln entwickelt. Es verfügt über eine mehrschichtige, verteilte Struktur und integriert verschiedene fortschrittliche digitale Technologien, um sich an raue Betriebsumgebungen anzupassen. Es überwacht den Isolationszustand von Stromkabeln im Betrieb und analysiert transiente Wanderwellen von Erdungsleitungen in Echtzeit. Signaleigenschaften, frühzeitige Erkennung von Isolationsfehlern in Stromkabeln und rechtzeitige Vorhersage, um Stromausfälle durch plötzliche Kabelfehler zu vermeiden und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern.
RONS zur Aufzeichnung von Störungen oder Blitzen
RONS erfasst präzise alle Details von Spitzenüberspannungen im Nanosekundenbereich und dient als Mikroskop und Lupe für transiente Überspannungen. Der RONS-Spitzenüberspannungs-Aufzeichnungsanalysator im Nanosekundenbereich erfüllt drei Hauptfunktionen: Überwachung, Aufzeichnung und Analyse. RONS verfügt über eine hohe Abtastfrequenz von 20 MHz und kann Spannung und Stromstärke des Systems online in Echtzeit überwachen. Es zeichnet die Spannungs- und Stromfehlerwellenformen des Systems über einen langen Zeitraum auf.
RAVS für vorübergehende Fehler in der Stromversorgung
RAVS ist ein Überwachungsgerät, das speziell für die Online-Langzeitaufzeichnung plötzlicher Änderungen der Systemspannung mit hoher Frequenz entwickelt wurde. RAVS kann die Systemspannung online in Echtzeit überwachen, Spannungsschwankungen und die Stromqualität des Systems überwachen und zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, hohe Präzision, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und hohe Stabilität aus.
RAVS kann Informationen zu kurzzeitigen Netzspannungsschwankungen mit marktüblichen Wellenformrekordern oder Geräten zur Überwachung der Netzqualität nicht präzise erfassen. RAVS kann Änderungen der Netzspannung über einen langen Zeitraum präzise überwachen und aufzeichnen sowie Spannungsprobleme wie Spannungsflimmern, Spannungsschwankungen, Spannungsabweichungen, Spannungsspitzen, Spannungserdung, Spannungskurzschluss usw. in Echtzeit analysieren. Basierend auf den aufgezeichneten Analyseergebnissen liefert es präzise quantitative Parameter und sinnvolle Lösungen für Fehlerwarnung, Fehleranalyse und Fehlerbehebung. Darüber hinaus kann RAVS auch die konventionelle Netzqualität wie Netzspannung, Strom, Leistung, THD und Ungleichgewicht online in Echtzeit überwachen.
RAVS für vorübergehende Fehler
RAVS ist ein Überwachungsgerät, das speziell für die Online-Langzeitaufzeichnung plötzlicher Änderungen der Systemspannung mit hoher Frequenz entwickelt wurde. RAVS kann die Systemspannung online in Echtzeit überwachen, Spannungsschwankungen und die Stromqualität des Systems überwachen und zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, hohe Präzision, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und hohe Stabilität aus.
GPAS für Niederspannungs-Erdpotenzial-Überspannungsangriffe
GPAS ist ein multifunktionales und aktives Blitzschutzgerät, das die Unterdrückung von Erdpotential-Gegenangriffen und den Schutz vor Störlichtbögen kombiniert. Es kann die Schäden und Auswirkungen von Erdpotential-Gegenangriffen und Störlichtbögen auf Geräte bei Blitzgefahr erheblich reduzieren.
Bei einem direkten Blitzeinschlag wird der Blitzableiter oder das Blitzschutznetz eingeschaltet, und starker Blitzstrom fließt in das Erdungsnetz. Bei induzierter Blitzüberspannung an Hochspannungsleitungen fließt Blitzstrom über Blitzableiter in das Erdungsnetz. Auch beim Betrieb von Geräten mit starken Störungen, wie z. B. Schweißgeräten, fließt der von ihnen erzeugte starke Störstrom in das Erdungsnetz. Starker Erdungsstrom kann zu Datenverlust, Gerätefehlfunktionen, Geräteauslösungen, Isolationsschäden oder Bränden in Niederspannungsnetzen führen.
GPAS weist eine höhere Zuverlässigkeit und kürzere Reaktionszeit auf, wodurch hochfrequente Blitzströme wirksam isoliert werden können, das Eindringen von Blitzströmen in das Schutzerdungsnetz vom Blitzschutzerdungsnetz verhindert wird und das Auftreten von sicherheitsrelevanten Produktionsunfällen wie Bränden und Explosionen wirksam vermieden werden kann.
LOPS für MV-Bus-Überspannungsschutz
Das LOPS-Überspannungsschutzgerät für Niederspannungsbusse ist direkt parallel zum Bus geschaltet und nutzt Technologien wie schnelle Regler, hochenergetische nichtlineare Widerstände, Überspannungsspitzenableiter und Gegenangriffsunterdrückung. Es ist wissenschaftlich berechnet und sorgfältig konzipiert. LOPS nutzt die hervorragenden Voltampere-Eigenschaften, die enorme Wärmekapazität und die schnelle Reaktionsgeschwindigkeit von Überspannungsableitern, nichtlinearen Widerständen und Gegenangriffsunterdrückungsgeräten voll aus. Im Allgemeinen können gute Ergebnisse im Betrieb erzielt werden, wenn der Auslösewert von LOPS auf das 1,2-fache der Systemphasenspannung eingestellt wird (in Sonderfällen anpassbar).
LOPS wird direkt parallel zur Sammelschiene geschaltet und nutzt Technologien wie schnelle Regler, hochenergetische nichtlineare Widerstände, Überspannungsspitzenabfangvorrichtungen und Gegenangriffsunterdrückung. Es ist wissenschaftlich berechnet und sorgfältig konzipiert. LOPS kompensiert Mängel wie SPD, kombinierten Überspannungsschutz und Widerstandskapazitätsabsorption und löst so das Überspannungsproblem auf der Mittelspannungshauptsammelschiene vollständig.
LOPT für den Überspannungsschutz von Mittelspannungsfreileitungen
In Freileitungen mit 35 kV bis 6 kV werden üblicherweise ZnO-Ableiter installiert. Fehler in diesen Leitungen führen zu Auslösungen, Leitungsunterbrechungen und Stromausfällen.
Der neue Blitzschutz für Freileitungen (LOPT) basiert auf dem Nahkathodeneffekt und einer mehrstufigen Kurzstrecken-Lichtbogenblas- und -löschtechnologie, durchbricht die spannungsempfindlichen Eigenschaften von ZnO-Ableitern und nutzt das Prinzip der Mehrkammer-Lichtbogenblas- und -löschung sowie eine spezielle Strukturgestaltung zur Verlängerung des Lichtbogenwegs, wodurch das Ziel der Überspannungsunterdrückung und effizienten Lichtbogenlöschung erreicht wird.
LOPT bietet Vorteile wie höhere Sicherheit, höhere Zuverlässigkeit, längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand. Es kann Blitzenergie schnell freisetzen, Blitzschlag und Blitzauslösung verhindern und verfügt über wartungsfreie und selbstreinigende Funktionen.
GIMS für am Boden verteilte Blitzeinschläge und Störungen für Mittelspannungs- und Niederspannungsanwendungen
GIMS kann im gesamten Verteilungsnetzsystem eingesetzt werden und eignet sich insbesondere für Verteilungsräume, Kontrollräume und sogar einzelne Geräte. Das Gerät erfüllt drei Hauptfunktionen: Erstens überwacht es kontinuierlich verschiedene Parameter wie Erdungswiderstand, Erdungsstrom und Erdungspotenzial des Erdungsnetzes online, sodass Benutzer den Echtzeitstatus und den Verschlechterungsprozess des Erdungsnetzes bequem erfassen können. Zweitens schützt es wirksam vor hochfrequenten Störungen im Erdungsnetz, unterdrückt sekundäre Gerätestörungen durch Erdpotenzialgegenangriffe, Erdüberspannung usw. und reduziert Fehlfunktionen und Messfehler umfassender Automatisierungssteuerungssysteme und Präzisionsinstrumente. Drittens kann es hochfrequente Blitzströme wirksam isolieren, verhindern, dass Blitzströme vom Blitzschutzerdungsnetz in das Schutzerdungsnetz eindringen, und reduziert die Schäden und Auswirkungen von Erdpotenzialgegenangriffen und Lichtbogenfehlern auf Geräte durch Blitzgefahren erheblich.
GIMS besteht aus einer Überwachungseinheit, einer Messeinheit, einer Einheit zur Unterdrückung von Erdstörungen und einer Einheit zur Unterdrückung von Erdpotentialgegenangriffen. Realisieren Sie eine Online-Überwachung des Erdnetzstatus in Echtzeit, unterdrücken Sie effektiv Erdnetzstörungen und Erdpotentialgegenangriffe und erreichen Sie intelligente, datengesteuerte, unbemannte und selbstheilende Funktionen des Erdnetzes.
TOVS für Kontrollstrom, Blitzschlag und Störungen
TOVS ist ein multifunktionales aktives Abwehrgerät für die elektrische Sicherheit, das die Unterdrückung von Blitzüberspannungen, die Unterdrückung von Erdpotential-Gegenangriffsüberspannungen, die Unterdrückung von Betriebsüberspannungen, die Unterdrückung von Resonanzüberspannungen, die Regulierung vorübergehender Spannungsanstiege und die Unterdrückung von Laststörungen kombiniert.
Das TOVS-Stromentstörungsgerät wird an der zu schützenden Last installiert und kann an der Wand befestigt oder im Verteilerschrank installiert werden. Es ist sofort einbau- und einsatzbereit, ohne den normalen Betrieb von Überwachungssystemen wie Blitzschutz und elektrischen Bränden zu beeinträchtigen.
Das TOVS-Netzentstörungsgerät ist einfach zu debuggen. Messen Sie nach dem Anschließen des Geräts mit einem Multimeter, ob die eingehende Stromversorgung normal ist. Nach dem Einschalten wechselt das Gerät automatisch in den Betriebszustand, und die Stromanzeige zeigt den Ausgangsstrom an. Bei Überspannung unterdrückt und schützt das Gerät aktiv und ohne Bedienung.
GDIS zur Steuerung von Blitzen und Störungen
GDIS eignet sich für wichtige empfindliche Steuergeräte (wie DCS und PLC) in kontinuierlichen Produktionsprozessen, schützt wirksam vor hochfrequenten Störungen aus dem Erdungsnetz, unterdrückt sekundäre Gerätestörungen, die durch Erdungspotenzial-Gegenangriffe, Erdungsüberspannungen usw. verursacht werden, und reduziert Fehlbedienungen und Messfehler umfassender Automatisierungssteuerungssysteme und Präzisionsinstrumente.
Die Unterdrückungswirkung von GDIS wird nur minimal durch die Impedanz des Erdungsgitters beeinflusst und hat wenig Bezug zum Erdungsanschlusswiderstand. Das ultimative Ziel der Unterdrückung von Störungen wird hauptsächlich durch die Abwehr und Energieabsorption des Erdungsgitter-Störunterdrückers GDIS selbst erreicht.
GDIS zeichnet sich durch eine höhere Zuverlässigkeit und kürzere Reaktionszeiten aus, wodurch hochfrequente Blitzströme wirksam isoliert, das Risiko von Störungen des Steuerungssystems verringert, ungeplante Abschaltungen durch lokale Stromausfälle verhindert und schwere Katastrophen wie Brände und Explosionen durch Folgeunfälle vermieden werden können.
VTIS für die Stromversorgung des sekundären Steuerungssystems und den Leistungsschalterschutz
VTIS kann die Schlüsselfaktoren, die die Zuverlässigkeit der sekundären Steuerstromversorgung für Leistungsschalter verringern, wie Spannungsschwankungen, Störungen, Blitzüberspannung, kurzfristiger Stromausfall usw., umfassend schützen, da diese dazu führen können, dass das Steuersystem nicht normal funktioniert. Dadurch werden Abschaltungen oder Schäden am Primärsystem oder an der Ausrüstung aufgrund der oben genannten Gründe vermieden.
VTIS besteht aus einem parallelen Schwingungssteuermodul und einem seriellen Entstörmodul. Das serielle Entstörmodul arbeitet im Langzeitbetrieb und hält stets einen kontinuierlichen Betriebszustand aufrecht. Wenn die sekundäre Steuerstromversorgung oder der Sekundärkreis des Leistungsschalters mehreren Störungen wie Blitzüberspannung, Erdpotential-Gegenangriffsüberspannung, Betriebsüberspannung, Resonanzüberspannung, Spannungstransienten, Oberwellen, Hochfrequenzstörungen usw. ausgesetzt ist, kann es den zuverlässigen und sicheren Betrieb des Sekundärsystems wirksam unterdrücken und schützen.
VSAM für AC-Schützschutz
VSAM kann wirksam verhindern, dass der Schütz aufgrund eines durch Schütteln verursachten Spannungsabfalls/Stromausfalls auslöst, indem es den Schütz während des Schüttelns eingekuppelt hält, ein Auslösen während des Schüttelns vermeidet und den normalen und kontinuierlichen Betrieb des Geräts sicherstellt.
VSAM bietet eine praktische Verkabelung, einfache Installation, einfache Bedienung, hohe Präzision und einen großen Bereich an Anti-Rüttelzeiten. Es kann für alle Arten von AC220V- und AC380V-Schützen verwendet werden.
Der VSAM-Antischwingungsschutz kann außerdem die Erkennungs- und Synchronverfolgungsfunktion der Netzspannung vervollständigen, eine Frequenz- und Phasensynchronisierung der Netzspannung erreichen und den Momentanwert der Netzspannung in Echtzeit erkennen. Dadurch wird sichergestellt, dass bei einem Netzausfall innerhalb von Millisekunden auf den Wechselrichterausgang des VSAM umgeschaltet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Schütz und Relais nicht auslösen, und der kontinuierliche Betrieb des Frequenzumrichters und des Sanftanlaufgeräts kann sichergestellt werden.
VSAM wird häufig in Bereichen wie der Erdöl-, Chemie-, Metallurgie-, Bergbau-, Energie-, Umweltschutz-, Kommunal- und Militärindustrie eingesetzt.


















