Leave Your Message

Harmoninen suodatus ja loistehon kompensointi

MV SVC Flickelharmonic ja Dynamic Reactive Compensation -ongelmien ratkaisemiseenMV SVC Flickelharmonic ja Dynamic Reactive Compensation -ongelmien ratkaisemiseen
01

MV SVC Flickelharmonic ja Dynamic Reactive Compensation -ongelmien ratkaisemiseen

27.6.2024

SVC:ssämme on kolme tyyppiä eri toimialojen ja toimipaikkojen tarpeisiin: MCR, TSC ja TCR. MCR-tyyppinen SVC ottaa käyttöön itsekytketyn DC-virityksen ja rajoittaa magneettisen kyllästymisen työtilaa, mikä ei ainoastaan ​​vähennä merkittävästi syntyviä harmonisia, vaan sillä on myös alhainen aktiivinen tehohäviö ja nopea vastenopeus. Muuttamalla tyristorin laukaisukulmaa MCR-viritysjärjestelmässä voidaan muuttaa magneettivuon kyllästysastetta magneettisen ohjausreaktorin sydämessä, mikä muuttaa magneettisen ohjausreaktorin loistehokapasiteetin lähtöä.

MCR-tyypin SVC:llä on erittäin korkea luotettavuus, huoltovapaa ja sen käyttöikä on vähintään 20 vuotta. Tärkeille järjestelmille, kuten sähköistetyille rautateiden vetovoimansyöttöverkoille, on annettu etusija hyväksymiselle; Pystyy vakaaseen ja luotettavaan toimintaan kaikissa ankarissa sähköverkon työympäristöissä (kuten jännitteen aaltomuodon vääristymä, suuret amplitudivaihtelut jne.); Se voi toimia suoraan missä tahansa jännitetasoisessa sähköverkossa (6-500 kV), ja se on helppo asentaa (samanlainen kuin tavalliset muuntajat) ja virheenkorjaus; Loistehon kompensointikapasiteettia voidaan säätää portaattomasti parhaan kompensointivaikutuksen saavuttamiseksi.

tarkastella yksityiskohtia
SVG dynaamiselle loistehon kompensoinnilleSVG dynaamiselle loistehon kompensoinnille
01

SVG dynaamiselle loistehon kompensoinnille

27.6.2024

SVG dynaamisena loisvirtalähteenä käyttää nopeita laskentakomponentteja, kuten DSP/IGBT, yhdistettynä erittäin tarkkoihin ohjausohjelmiin verkkovirran reaaliaikaisten muutosten seuraamiseen ja PF-arvon nostamiseen 0,99:ään 15 ms:ssa.
Suuren kapasiteetin epälineaaristen kuormien ja impulssikuormien, kuten tehoelektroniikkalaitteiden, laaja käyttö siirto- ja jakeluverkoissa ja teollisissa käyttäjissä on tuonut mukanaan vakavia sähkönlaatuongelmia. SVG voi parantaa merkittävästi virran laatua kuormien ja yleisen sähköverkon välisessä liitäntäpisteessä, kuten tehokertoimen parantaminen, kolmivaiheisen epätasapainon voittaminen, jännitteen välkyntä ja jännitteen vaihtelut eliminoiminen sekä harmonisen saastumisen vaimentaminen.
Yrityksemme valmistaman dynaamisen loistehon kompensointilaitteen etuja ovat vastenopeus, vakaa verkkojännite, pienemmät järjestelmähäviöt, lisääntynyt siirtovoima, parempi transienttijänniteraja, pienemmät harmoniset ja pienempi jalanjälki. SVG:n kehitys perustuu yrityksemme vahvaan tekniseen vahvuuteen, ja se hyödyntää täysin kattavaa tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja testauskykyämme. Yrityksellämme on läheiset akateemiset yhteydet ja tekninen yhteistyö tunnettujen tutkimuslaitosten ja sähköalan yritysten kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Olemme valmiita työskentelemään yhdessä asiakkaidemme kanssa sähköverkon sähkönlaadun parantamiseksi kehittyneellä teknologialla ja korkealaatuisilla tuotteilla sekä energiansäästöön, kulutuksen vähentämiseen ja turvalliseen tuotantoon sähköntuotannon, -toimituksen ja -kulutuksen aloilla.

tarkastella yksityiskohtia
LV AHF sähköverkon yliaaltojen vähentämiseenLV AHF sähköverkon yliaaltojen vähentämiseen
01

LV AHF sähköverkon yliaaltojen vähentämiseen

27.6.2024

Tehon harmonisen saastumisen vakavan ongelman edessä AHF on tehokkain väline virranlaadun parantamiseen. AHF on uusi tehoharmonisen ohjauksen erikoislaite, joka on kehitetty käyttämällä nykyaikaista tehoelektroniikkateknologiaa ja digitaalista signaalinkäsittelytekniikkaa, joka perustuu nopeisiin DSP-käsittelylaitteisiin. AHF vastaa harmonista virtageneraattoria, joka seuraa harmonisen virran harmonisia komponentteja ja tuottaa harmonisia virtoja, joilla on sama amplitudi ja vastakkainen vaihe. AHF koostuu kahdesta osasta: ohjevirran toimintapiiristä ja kompensointivirran generointipiiristä. Käskyvirran toimintapiiri havaitsee reaaliajassa piirissä olevan virran, muuntaa analogisen virtasignaalin digitaaliseksi signaaliksi ja lähettää sen nopeaan digitaaliseen prosessoriin (DSP) signaalinkäsittelyä varten. Harmoniset ja perusvirrat erotetaan ohjevirran saamiseksi, joka sitten lähetetään kompensointivirran generointipiiriin pulssinleveysmodulaatiosignaalina (PWM) virranseurantaohjauspiirin ja käyttöpiirin kautta. IGBT- ja IPM-tehomoduulit ohjataan tuottamaan kompensointivirtaa, jolla on sama amplitudi ja vastakkainen napaisuus kuin harmonisella virralla, joka syötetään sähköverkkoon harmonisen virran kompensoimiseksi tai kumoamiseksi, tehoharmonisten aktiiviseksi poistamiseksi ja tehoharmonisten dynaamisen, nopean ja perusteellisen käsittelyn saavuttamiseksi.

 

tarkastella yksityiskohtia