Фильтрация гармоник и компенсация реактивной мощности
MV SVC для решения проблем компенсации фликельгармоник и динамической реактивной компенсации
Наши SVC включают три типа для удовлетворения потребностей различных отраслей промышленности и объектов: MCR, TSC и TCR. SVC типа MCR использует самосвязанное возбуждение постоянного тока и режим работы с ограничением магнитного насыщения, что не только значительно снижает генерируемые гармоники, но и имеет низкие потери активной мощности и высокую скорость реагирования. Изменяя угол срабатывания тиристора в системе возбуждения MCR, можно изменять степень насыщения магнитного потока в сердечнике реактора магнитного управления, тем самым изменяя выходную реактивную мощность реактора магнитного управления.
SVC типа MCR имеет чрезвычайно высокую надежность, не требует технического обслуживания и срок службы не менее 20 лет. Важные системы, такие как сети электроснабжения электрифицированных железных дорог, получили приоритет для принятия; Способен стабильно и надежно работать в любых жестких рабочих условиях электросети (таких как искажение формы волны напряжения, большие амплитудные колебания и т. д.); Он может напрямую работать в электросети любого уровня напряжения (6-500 кВ), а также прост в установке (аналогично обычным трансформаторам) и отладке; Мощность компенсации реактивной мощности может быть плавно отрегулирована для достижения наилучшего эффекта компенсации.
SVG для динамической компенсации реактивной мощности
SVG как динамический источник реактивной мощности использует высокоскоростные вычислительные компоненты, такие как DSP/IGBT, в сочетании с сверхточными программами управления для отслеживания изменений тока в сети в реальном времени и увеличения значения коэффициента мощности до 0,99 в течение 15 мс.
Широкое применение нелинейных нагрузок большой мощности и импульсных нагрузок, таких как силовое электронное оборудование в передающих и распределительных сетях и у промышленных потребителей, привело к серьезным проблемам с качеством электроэнергии. SVG может значительно улучшить качество электроэнергии в точке соединения между нагрузками и общественной электросетью, например, улучшить коэффициент мощности, преодолеть трехфазный дисбаланс, устранить мерцание и колебания напряжения, а также подавить гармоническое загрязнение.
Динамическое устройство компенсации реактивной мощности SVG, производимое нашей компанией, имеет преимущества в скорости реагирования, стабильном напряжении сети, сниженных потерях в системе, увеличенной силе передачи, улучшенном пределе переходного напряжения, сниженных гармониках и уменьшении площади. Разработка SVG опирается на сильную техническую мощь нашей компании, полностью использующую наши комплексные возможности исследований, проектирования, производства и тестирования. Наша компания имеет тесные академические связи и техническое сотрудничество с известными исследовательскими институтами и электротехническими компаниями в стране и за рубежом. Мы готовы работать вместе с нашими клиентами, чтобы улучшить качество электроэнергии в электросети с помощью передовых технологий и высококачественной продукции, а также внести вклад в энергосбережение, сокращение потребления и безопасное производство в секторах генерации, поставок и потребления электроэнергии.
Низковольтный AHF для снижения гармоник в электрической сети
Столкнувшись с серьезной проблемой загрязнения мощности гармониками, AHF является наиболее эффективным инструментом для улучшения качества электроэнергии. AHF - это новое специализированное оборудование для управления гармониками мощности, разработанное с использованием современных технологий силовой электроники и технологии цифровой обработки сигналов на основе высокоскоростных устройств обработки DSP. AHF эквивалентен генератору гармонического тока, который отслеживает гармонические компоненты в гармоническом токе и генерирует гармонические токи с равной амплитудой и противоположной фазой. AHF состоит из двух частей: схемы работы с командным током и схемы генерации компенсационного тока. Схема работы с командным током обнаруживает ток в цепи в реальном времени, преобразует аналоговый сигнал тока в цифровой сигнал и отправляет его на высокоскоростной цифровой процессор (DSP) для обработки сигнала. Гармонические и основные токи разделяются для получения командного тока, который затем отправляется в схему генерации компенсационного тока в виде сигнала широтно-импульсной модуляции (ШИМ) через схему управления отслеживанием тока и схему привода. Силовые модули IGBT и IPM генерируют компенсационный ток с той же амплитудой и противоположной полярностью, что и гармонический ток, который вводится в электросеть для компенсации или подавления гармонического тока, активного устранения гармоник мощности и достижения динамической, быстрой и тщательной обработки гармоник мощности.








