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MV SVC pour résoudre les problèmes de compensation réactive flickelharmonique et dynamique
Le dispositif de compensation dynamique de puissance réactive haute tension TSC comprend un système de contrôle, un système de déclenchement, un système de surveillance des thyristors, un transformateur d'impulsions, un condensateur, une réactance et une unité de protection. Le système de contrôle détecte la puissance réactive du réseau en temps réel, détermine automatiquement la branche de condensateur à commuter, puis commande le groupe de vannes à thyristors de la branche correspondante pour réaliser la commutation. Ce processus est entièrement automatisé, garantissant l'absence d'impact, de surtension ou de transition lors de la commutation des condensateurs.
Le dispositif SVC de type TCR se compose principalement de deux parties : le TCR (réacteur à thyristors) et le FC (batterie de condensateurs de filtrage). Le circuit FC combine une fonction de filtrage et peut fournir une puissance réactive capacitive fixe, tandis que le circuit TCR modifie la puissance réactive inductive de sortie du réacteur à phase contrôlée par thyristor. Grâce à la réponse dynamique extrêmement rapide des thyristors, avec un temps de réponse inférieur à 10 ms, une compensation dynamique en temps réel de la puissance réactive est possible. Les fluctuations de tension et le flicker générés, notamment pour les charges de fours à arc triphasés à courant alternatif, sont minimisés. Parallèlement, le SVC de type TCR dispose d'une fonction de régulation de séparation de phases, qui permet d'équilibrer les charges déséquilibrées des fours à arc triphasés à courant alternatif et d'autres charges, et de minimiser la composante inverse du réseau électrique.
Avantage des produits

• La vanne à thyristor adopte une méthode de déclenchement photoélectrique, avec une protection BOD du thyristor, une forte capacité anti-interférence et une protection fiable ;
• La conception du corps de la vanne adopte une conception horizontale, avec un équipement compact, un fonctionnement fiable et une charge de travail de maintenance réduite ;
• La communication par fibre optique est utilisée entre le système de contrôle et l'unité d'alimentation, ce qui permet une grande stabilité du signal ;
• Le réacteur contrôlé par thyristor possède des fonctions de protection telles que la perte d'alimentation synchrone, la perte d'impulsion, le déséquilibre d'impulsion et la panne du thyristor.









