Dynamisches Hochspannungs-Blindleistungskompensationsfiltergerät der HYSVC-Serie

Kurze Beschreibung:

Lichtbogenöfen, Hochleistungswalzwerke, Hebezeuge, Elektrolokomotiven, Windparks und andere Lasten werden aufgrund ihrer Nichtlinearität und Auswirkungen eine Reihe nachteiliger Auswirkungen auf das Netz haben, wenn sie an das Netz angeschlossen werden.

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Produktdetail

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Produktbeschreibung

Die wichtigsten sind:
●Es kommt zu starken Spannungsschwankungen und Flimmern.
●Es wird eine große Anzahl von Harmonischen hoher Ordnung erzeugt: Im Elektrolichtbogenofen dominieren Harmonische niedriger Ordnungen wie 2–7;Die Gleichrichter- und Frequenzumwandlungslasten sind hauptsächlich 5, 7, 11 und 13.
●Verursacht eine schwerwiegende dreiphasige Unsymmetrie im Stromnetz, was zu einem Gegensystemstrom führt.
●Ein niedriger Leistungsfaktor führt zu Leistungsverlust.

Um die oben genannten Probleme vollständig zu lösen, muss der Benutzer einen dynamischen Var-Kompensator (SVC) mit schneller Reaktionsgeschwindigkeit installieren.Netzspannung, Verbesserung der Produktionseffizienz und Minimierung der Auswirkungen von Flimmern.Die Phasenteilungskompensationsfunktion von svc kann die durch unsymmetrische Last verursachte dreiphasige Unsymmetrie beseitigen, und das Filtergerät kann schädliche Oberwellen höherer Ordnung beseitigen und die Stromqualität verbessern sowie den Leistungsfaktor verbessern, indem es dem System kapazitive Blindleistung bereitstellt.

Produktmodell

Modellbeschreibung

Bild-1

SVC ist in zwei Typen unterteilt: zentralisiertes SVC und verteiltes SVC
Der zentrale SVC wird im Allgemeinen auf dem Hochspannungsbus im Umspannwerk oder im Stromverteilungsraum installiert und seine Spannung beträgt im Allgemeinen 6 kV bis 35 kV.Derzeit wird in China eine zentralisierte Kompensation der Belastung der Gesamtanlage eingesetzt.
Dezentraler SVC wird im Allgemeinen neben der Stoßlast verteilt und installiert (z. B. auf der Sekundärseite des Gleichrichtertransformators), und seine Spannung entspricht der Lastspannung, und die Stoßlast wird lokal kompensiert.Die dezentrale Kompensation hat die Eigenschaften, Energie zu sparen und die Belastung von Transformatoren zu reduzieren.
Bewerbungs- und Auswahlleitfaden
Dieses Produkt wird hauptsächlich in Elektrolichtbogenöfen, Walzwerken, Bergwerksaufzügen, Elektrolokomotiven, Windparks und anderen Gelegenheiten eingesetzt.
●Die Spannung auf der Sekundärseite des Lichtbogenofens ist niedrig und variabel, und im Allgemeinen wird ein zentraler SVC verwendet.
●Wenn die Anzahl der Walzwerke im Walzwerk gering ist, wird im Allgemeinen verteiltes SVC verwendet, was einen guten Energiespareffekt, eine stabile Spannung auf der Sekundärseite des Gleichrichtertransformators, eine hohe Produktionseffizienz und geringere Investitionen hat.
●Wenn die Anzahl der Walzwerke im Walzwerk groß ist, können verteilte SVC oder zentralisierte SVC verwendet werden.Verteilter SVC hat einen guten Energiespareffekt, eine stabile Spannung auf der Sekundärseite des Gleichrichtertransformators und eine hohe Produktionseffizienz.Hohe Investitionen in zentralisierte SVCs Der Energiespareffekt ist zwar etwas schlechter, aber die Investitionen sind geringer.
●Minenaufzug verwendet im Allgemeinen verteilte SVC plus Hochspannungsfiltergerät.Der verteilte SVC kompensiert hauptsächlich die Stoßbelastung des Hebezeugs und das Hochspannungsfiltergerät kompensiert den Rest relativ stabiler dynamischer Belastungen.
●Das Stromnetz eines Windparks ist im Allgemeinen klein und der Spannungsabfall am Windkraftanlagenterminal ist relativ groß.Es wird empfohlen, einen verteilten SVC zu verwenden.

Technische Parameter

Gerätefunktionen
●Die Filterbank ist fest installiert, so dass sie nicht mehr automatisch entsprechend der Laständerung umschalten muss, wodurch ihre Zuverlässigkeit deutlich erhöht wird.
●Systemparameter automatisch entsprechend Laständerungen verfolgen, den Auslösewinkel des TCR automatisch ändern und dadurch die Ausgangsleistung des TCR ändern.
●Durch die Verwendung fortschrittlicher digitaler DSP-Technologie beträgt die Betriebsgeschwindigkeit <10 ms;Die Regelgenauigkeit beträgt ±0,1 Grad.<>
●Zentralisierter SVC verwendet fortschrittliche photoelektrische Triggertechnologie, die eine elektrische Isolierung bei Hoch- und Niederspannung ermöglicht und die Entstörungsfähigkeit verbessert.Die BOD-Thyristorschutztechnologie wird eingesetzt, um den Thyristor schnell und effektiv zu schützen.Die hochreine Wasserkühlungstechnologie sorgt für eine schnelle Kühlung der Ventilgruppe und gewährleistet den zuverlässigen Betrieb und die Effizienz des Thyristors.
●Verteilte SVC-Thyristoren müssen nicht in Reihe oder parallel geschaltet werden und ihre Zuverlässigkeit wird erheblich verbessert.
Das statische Niederspannungs-Dynamik-Blindleistungskompensationsgerät (SVC) TCR+FC besteht hauptsächlich aus drei Teilen: FC-Filter, TCR-Thyristor-Steuerkreis und Steuerschutzsystem.Der FC-Filter dient zur kapazitiven Blindleistungskompensation und Oberschwingungsfilterung, und die TCR-Thyristor-Steuerdrossel dient zum Ausgleich der durch Lastschwankungen im System erzeugten induktiven Blindleistung.Durch Einstellen des Zündwinkels des Thyristors wird der durch den Reaktor fließende Strom gesteuert, um den Zweck der Blindleistungssteuerung zu erreichen.Das SVC-Gerät ändert die Blindleistung (induktive Blindleistung) des Reaktors entsprechend der Änderung der Blindleistung Qn der Last, d. h. unabhängig davon, wie sich die Blindleistung der Last ändert, muss immer die Summe aus beiden sein Eine Konstante, die gleich dem Wert der ausgesendeten kapazitiven Blindleistung der Kondensatorbank ist, macht die aus dem Netz entnommene Blindleistung Qs konstant oder 0 und hält schließlich den Leistungsfaktor des Netzes auf dem eingestellten Wert und die Spannung kaum schwankt, um den Zweck der Blindleistungskompensation zu erreichen.Unterdrücken Sie Systemspannungsschwankungen und Flimmern, die durch Lastschwankungen verursacht werden
Die Ladungskurve Qr ist die vom Reaktor im SVC aufgenommene Blindleistungskurve.Abbildung 2 zeigt die untere CR+FC-Statik
Schematische Darstellung des dynamischen Var-Kompensators (SVC).

Bild-2

 

Andere Parameter

Nutzungsbedingungen
●Die Höhe des Installations- und Betriebsbereichs beträgt im Allgemeinen nicht mehr als 1000 m. Bei mehr als 1000 m ist ein Plateautyp erforderlich, der bei der Bestellung angegeben werden muss.
●Die Umgebungstemperatur des Installations- und Betriebsbereichs sollte -5°C~+40°C bei Inneninstallationen und -30°C~+40°C bei Außeninstallationen nicht überschreiten.
●Es gibt keine starken mechanischen Vibrationen, keine schädlichen Gase und Dämpfe, keinen leitfähigen oder explosiven Staub im Installations- und Betriebsbereich.

Maße

Technischer Support und Service
●Lastmessung
Einschließlich der Menge der harmonischen Stromerzeugung verschiedener nichtlinearer Lasten, der Verzerrungsrate der Sinuswellenform der Stromversorgungsbusspannung, der Hintergrundharmonischen des Stromversorgungssystems, der Spannungsschwankungen und des Flickerns, die durch Blindleistungseinflüsse verursacht werden, usw.
●Systemforschung
Einschließlich relevanter Netzparameter.Alle Verkabelungs- und Geräteparameterstudien mit nichtlinearen Lasten.
●Systembewertung
Tatsächliche Messung oder theoretische Berechnung der Oberwellenerzeugung, Spannungsschwankungswert und Vorhersage ihrer Gefahren sowie ein vorläufiger Plan für die Steuerung.
●Optimiertes Design
Einschließlich Auswahl der Geräteparameter, optimales Systemdesign und Gerätedesign der Hauptkomponenten sowie Anlagendesign.
●Geführte Installation
Bereitstellung kompletter Ausrüstungssätze für dynamische Blindleistungskompensationsgeräte und Anleitung zur ordnungsgemäßen Installation der Ausrüstung
●Inbetriebnahme vor Ort
Bieten Sie vor Ort Abstimmungstests und Indexbewertungen für dynamische Niederspannungs-Blindleistungskompensationsgeräte an
●Kundendienst
Bereitstellung von Schulungen, Garantie, System-Upgrades und anderen Dienstleistungen


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