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MV SVC para resolver problemas de compensación reactiva dinámica y flickelharmonic
El dispositivo de compensación dinámica de potencia reactiva (TSC) de alta tensión consta de un sistema de control, un sistema de disparo, un sistema de monitorización de tiristores, un transformador de pulsos, un condensador, una reactancia y una unidad de protección. El sistema de control detecta la potencia reactiva del sistema en tiempo real, determina automáticamente la rama del condensador que debe conmutarse y, a continuación, controla el grupo de válvulas de tiristores de la rama correspondiente para lograr la conmutación. Este proceso está completamente automatizado, lo que garantiza la ausencia de impactos, sobretensiones y transiciones durante la conmutación de condensadores.
El dispositivo SVC tipo TCR consta principalmente de dos partes: el TCR (reactor controlado por tiristores) y el FC (banco de condensadores de filtro). El circuito FC combina la función de filtrado y proporciona potencia reactiva capacitiva fija, mientras que el circuito TCR modifica la salida de potencia reactiva inductiva del reactor controlado por fase mediante el control de tiristores. Gracias a la rapidísima respuesta dinámica de los tiristores, con un tiempo de respuesta inferior a 10 milisegundos, se puede lograr una compensación dinámica de la potencia reactiva en tiempo real. Especialmente en cargas de hornos de arco de CA trifásicas, se minimizan las fluctuaciones de tensión y el flicker generado. Al mismo tiempo, el SVC tipo TCR cuenta con una función de regulación de separación de fases, que equilibra las cargas desequilibradas de hornos de arco de CA trifásicas y otras cargas, y minimiza el componente de secuencia negativa de la red eléctrica.
Ventajas de los productos

• La válvula de tiristor adopta un método de activación fotoeléctrica, con protección BOD de tiristor, fuerte capacidad antiinterferencia y protección confiable;
• El diseño del cuerpo de la válvula adopta un diseño horizontal, con equipo compacto, operación confiable y menor carga de trabajo de mantenimiento;
• Se utiliza comunicación por fibra óptica entre el sistema de control y la unidad de potencia, lo que da como resultado una alta estabilidad de la señal;
• El reactor controlado por tiristores tiene funciones de protección como pérdida de suministro de energía síncrona, pérdida de pulso, desequilibrio de pulso y avería del tiristor.









