01
MV SVC для решения проблем компенсации фликельгармоник и динамической реактивной компенсации
Высоковольтное устройство динамической компенсации реактивной мощности TSC состоит из системы управления, системы запуска, системы мониторинга тиристоров, импульсного трансформатора, конденсатора, реактора, защитного блока и т. д. Система управления определяет реактивную мощность энергосистемы в режиме реального времени, автоматически определяет конденсаторную ветвь, которую необходимо переключить, а затем управляет группой тиристорных вентилей соответствующей ветви для переключения конденсаторной группы. Вышеуказанный процесс полностью автоматизирован, что гарантирует отсутствие ударов, скачков или переходов при переключении конденсаторов.
Устройство SVC типа TCR в основном состоит из двух частей: TCR (тиристорно-управляемый реактор) и FC (фильтрующая конденсаторная батарея). Схема FC объединяет функцию фильтрации и может обеспечивать фиксированную емкостную реактивную мощность, в то время как схема TCR изменяет индуктивную реактивную мощность на выходе фазоуправляемого реактора посредством тиристорного управления. Благодаря чрезвычайно быстрой скорости динамического реагирования тиристоров, со временем реагирования менее 10 миллисекунд, может быть достигнута динамическая компенсация реактивной мощности в реальном времени. Особенно для нагрузок трехфазной дуговой печи переменного тока, колебания напряжения и генерируемое мерцание могут быть минимизированы. В то же время SVC типа TCR имеет функцию регулирования разделения фаз, которая может уравновешивать неуравновешенные нагрузки трехфазных дуговых печей переменного тока и других нагрузок, а также подавлять компонент отрицательной последовательности электросети до минимума.
Преимущество продукции

• Тиристорный клапан использует фотоэлектрический метод запуска с защитой от перегрузки тиристора, высокой помехоустойчивостью и надежной защитой;
• Конструкция корпуса клапана имеет горизонтальную конструкцию, что обеспечивает компактность оборудования, надежную работу и меньшую трудоемкость технического обслуживания;
• Между системой управления и блоком питания используется оптоволоконная связь, что обеспечивает высокую стабильность сигнала;
• Тиристорно-управляемый реактор имеет такие функции защиты, как потеря синхронного питания, потеря импульса, разбалансировка импульсов и пробой тиристора.









