01
MV SVC do rozwiązywania problemów kompensacji harmonicznej i dynamicznej reaktywnej
Wysokonapięciowe dynamiczne urządzenie kompensacji mocy biernej TSC składa się z układu sterowania, układu wyzwalającego, układu monitorowania tyrystorów, transformatora impulsowego, kondensatora, dławika, jednostki zabezpieczającej itp. Układ sterowania wykrywa moc bierną układu zasilania w czasie rzeczywistym, automatycznie określa gałąź kondensatora, która musi zostać przełączona, a następnie steruje grupą zaworów tyrystorowych odpowiedniej gałęzi, aby uzyskać przełączenie grupy kondensatorów. Powyższy proces jest całkowicie zautomatyzowany, zapewniając brak uderzeń, przepięć lub przejść podczas przełączania kondensatorów.
Urządzenie SVC typu TCR składa się głównie z dwóch części: TCR (reaktor sterowany tyrystorem) i FC (bank kondensatorów filtrujących). Obwód FC łączy funkcję filtrowania i może zapewnić stałą pojemnościową moc bierną, podczas gdy obwód TCR zmienia indukcyjną moc bierną wyjściową reaktora sterowanego fazowo poprzez sterowanie tyrystorem. Ze względu na niezwykle szybką prędkość reakcji dynamicznej tyrystorów, z czasem reakcji mniejszym niż 10 milisekund, można osiągnąć dynamiczną kompensację mocy biernej w czasie rzeczywistym. Szczególnie w przypadku obciążeń pieca łukowego prądu przemiennego wahania napięcia i migotanie generowane mogą być zminimalizowane. Jednocześnie SVC typu TCR ma funkcję regulacji separacji faz, która może zrównoważyć niezrównoważone obciążenia pieców łukowych prądu przemiennego i innych obciążeń oraz stłumić składową ujemną kolejności sieci energetycznej do minimum.
Zaleta produktów

• Zawór tyrystorowy wykorzystuje metodę wyzwalania fotoelektrycznego, z ochroną BOD tyrystora, silną zdolnością przeciwzakłóceniową i niezawodną ochroną;
• Konstrukcja korpusu zaworu ma kształt poziomy, co zapewnia kompaktowe wymiary urządzenia, niezawodną pracę i mniejsze zapotrzebowanie na prace konserwacyjne;
• Komunikacja światłowodowa pomiędzy układem sterowania a jednostką mocy zapewnia wysoką stabilność sygnału;
• Dławik sterowany tyrystorem posiada funkcje zabezpieczające, takie jak ochrona przed utratą zasilania synchronicznego, utratą impulsu, brakiem równowagi impulsów i awarią tyrystora.









