01
MV SVC voor het oplossen van problemen met Flickelharmonische en dynamische reactieve compensatie
Het dynamische blindvermogencompensatiesysteem van de hoogspannings-TSC bestaat uit een besturingssysteem, een triggersysteem, een thyristorbewakingssysteem, een pulstransformator, een condensator, een reactor, een beveiligingseenheid, enz. Het besturingssysteem detecteert het blindvermogen van het elektriciteitsnet in realtime, bepaalt automatisch welke condensatortak moet worden geschakeld en bestuurt vervolgens de thyristorklepgroep van de bijbehorende tak om de condensatorgroep te schakelen. Het bovenstaande proces is volledig geautomatiseerd, waardoor er geen impact, piekspanning of overgang optreedt bij het schakelen van condensatoren.
Het SVC-apparaat van het type TCR bestaat hoofdzakelijk uit twee delen: TCR (thyristorgestuurde reactor) en FC (filtercondensatorbank). Het FC-circuit combineert de filterfunctie en kan een vast capacitief reactief vermogen leveren, terwijl het TCR-circuit het inductieve reactieve uitgangsvermogen van de fasegestuurde reactor verandert door middel van thyristorregeling. Dankzij de extreem snelle dynamische responssnelheid van thyristors, met een responstijd van minder dan 10 milliseconden, kan realtime dynamische compensatie van reactief vermogen worden bereikt. Vooral bij driefasige wisselstroomovenbelastingen kunnen de gegenereerde spanningsschommelingen en flikkering worden geminimaliseerd. Tegelijkertijd beschikt het SVC-type TCR over een fasescheidingsregelingsfunctie, die de ongebalanceerde belastingen van driefasige wisselstroomovens en andere belastingen kan balanceren en de negatieve sequentiecomponent van het elektriciteitsnet tot een minimum kan beperken.
Productvoordeel

• De thyristorklep maakt gebruik van een foto-elektrische triggermethode, met thyristor-BOD-beveiliging, sterk anti-interferentievermogen en betrouwbare bescherming;
• Het ontwerp van het klephuis is horizontaal, met compacte apparatuur, betrouwbare werking en minder onderhoudswerklast;
• Tussen het besturingssysteem en de energiecentrale wordt glasvezelcommunicatie gebruikt, wat resulteert in een hoge signaalstabiliteit;
• De thyristorgestuurde reactor heeft beveiligingsfuncties zoals verlies van synchrone voeding, pulsverlies, pulsonevenwicht en thyristorstoring.









