Vysokonapěťové filtrační zařízení pro kompenzaci dynamického jalového výkonu řady HYSVC

Stručný popis:

Elektrické obloukové pece, vysokovýkonné válcovny, kladkostroje, elektrické lokomotivy, větrné elektrárny a další zátěže budou mít řadu nepříznivých účinků na síť, když jsou připojeny k síti kvůli jejich nelinearitě a dopadu.

Více

Detail produktu

Štítky produktu

Popis výrobku

Hlavní jsou:
●Dochází k velkým výkyvům napětí a blikání.
●Vytváří se velké množství harmonických vyšších řádů: elektrické obloukové peci dominují nižší řády, jako je 2~7;zátěže usměrňovače a frekvenční konverze jsou hlavně 5, 7, 11 a 13.
●Způsobit vážnou třífázovou nesymetrii v rozvodné síti, což má za následek záporný sousledný proud.
●Nízký účiník vede ke ztrátě výkonu.

Výše uvedené problémy lze zcela vyřešit tak, že uživatel musí nainstalovat kompenzátor dynamického varu (SVC) s vysokou rychlostí odezvy.Síťové napětí, zlepšení efektivity výroby a minimalizace účinků blikání.Funkce kompenzace fázového rozdělení svc může eliminovat třífázovou nevyváženost způsobenou nevyváženou zátěží a filtrační zařízení může eliminovat škodlivé harmonické vyššího řádu a zlepšit kvalitu energie a zlepšit účiník poskytováním kapacitního jalového výkonu do systému.

model produktu

Popis modelu

img-1

SVC se dělí na dva typy: centralizované SVC a distribuované SVC
Centralizovaný SVC je obecně instalován na vysokonapěťové sběrnici v rozvodně nebo v rozvodně energie a jeho napětí je obecně 6kV~35kV.V Číně se v současnosti používá centralizovaná kompenzace zatížení celého závodu.
Distribuované SVC je obecně distribuováno a instalováno vedle rázové zátěže (jako je sekundární strana usměrňovacího transformátoru) a její napětí je stejné jako zátěžové napětí a rázová zátěž je kompenzována lokálně.Distribuovaná kompenzace má vlastnosti úspory energie a snížení zatížení transformátorů.
Průvodce aplikacemi a výběrem
Tento produkt se používá hlavně v elektrických obloukových pecích, válcovnách, důlních kladkostrojích, elektrických lokomotivách, větrných elektrárnách a dalších příležitostech.
●Napětí na sekundární straně elektrické obloukové pece je nízké a proměnlivé a obecně se používá centralizované SVC.
●Pokud je počet válcovacích stolic ve válcovně malý, obecně se používá distribuované SVC, které má dobrý účinek na úsporu energie, stabilní napětí na sekundární straně usměrňovacího transformátoru, vysokou efektivitu výroby a menší investice.
●Pokud je počet válcovacích stolic ve válcovací stolici velký, lze použít distribuované SVC nebo centralizované SVC.Distribuované SVC má dobrý efekt úspory energie, stabilní napětí na sekundární straně usměrňovacího transformátoru a vysokou efektivitu výroby.Vysoké investice centralizované SVC Efekt úspory energie je sice o něco horší, ale investice je menší.
●Důlní kladkostroj obecně používá distribuované SVC plus vysokonapěťové filtrační zařízení.Distribuované SVC kompenzuje především rázové zatížení kladkostroje a vysokonapěťové filtrační zařízení kompenzuje zbývající relativně stabilní dynamické zatížení.
●Elektrický systém větrné farmy je obecně malý a pokles napětí na terminálu větrné turbíny je relativně velký.Doporučuje se použít distribuovaný SVC.

Technické parametry

Vlastnosti zařízení
●Banka filtrů je pevná, takže se již nemusí automaticky přepínat podle změny zátěže, takže se výrazně zvyšuje její spolehlivost.
●Automaticky sledovat parametry systému podle změn zatížení, automaticky měnit úhel spouštění TCR, čímž se mění výstupní výkon TCR.
●Pomocí pokročilé digitální technologie DSP je provozní rychlost <10 ms;přesnost ovládání je ±0,1 stupně.<>
●Centralizované SVC využívá pokročilou technologii fotoelektrického spouštění, která vytváří vysokonapěťovou a nízkonapěťovou elektrickou izolaci a zlepšuje schopnost proti rušení.Technologie ochrany tyristoru BOD slouží k rychlé a účinné ochraně tyristoru.Technologie vysoce čistého vodního chlazení slouží k rychlému ochlazení ventilové skupiny a zajištění spolehlivého provozu a účinnosti tyristoru.
●Distribuované SVC tyristory není nutné zapojovat do série nebo paralelně a jejich spolehlivost je výrazně zlepšena.
Statické nízkonapěťové zařízení pro kompenzaci dynamického jalového výkonu (SVC) TCR+FC se skládá hlavně ze tří částí, FC filtru, řídicího obvodu tyristoru TCR a systému ochrany řízení.FC filtr se používá k zajištění kapacitní kompenzace jalového výkonu a harmonické filtrace a tyristorová řídicí tlumivka TCR se používá k vyrovnání indukčního jalového výkonu generovaného kolísáním zátěže v systému.Nastavením úhlu zážehu tyristoru je řízen proud protékající reaktorem, aby se dosáhlo účelu řízení jalového výkonu.Zařízení SVC mění jalový výkon (indukční jalový výkon) reaktoru podle změny jalového výkonu Qn zátěže, čili bez ohledu na to, jak se jalový výkon zátěže mění, součet obou musí být vždy konstanta, která se rovná kapacitnímu bloku Hodnota vysílaného kapacitního jalového výkonu činí jalový výkon Qs odebraný ze sítě konstantní nebo 0 a nakonec udržuje účiník sítě na nastavené hodnotě a napětí sotva kolísá, aby bylo dosaženo účelu kompenzace jalového výkonu.Potlačit kolísání napětí systému a blikání způsobené kolísáním zátěže
Nábojová křivka, Qr je křivka jalového výkonu absorbovaná reaktorem v SVC.Obrázek 2 je spodní statický CR+FC
Schématický diagram dynamického var kompenzátoru (SVC).

img-2

 

Další parametry

Podmínky použití
●Nadmořská výška oblasti instalace a provozu obecně nepřesahuje 1000 m a typ plošiny je vyžadován, pokud přesahuje 1000 m, což musí být specifikováno při objednávce.
●Okolní teplota místa instalace a provozu by neměla překročit -5°C~+40°C pro vnitřní instalace a -30°C~+40°C pro venkovní instalace.
●V prostoru instalace a provozu nejsou žádné silné mechanické vibrace, žádný škodlivý plyn a pára, žádný vodivý nebo výbušný prach.

Rozměry

Technická podpora a servis
●Měření zatížení
Včetně množství generovaného harmonického proudu různých nelineárních zátěží, míry zkreslení sinusového průběhu napětí napájecí sběrnice, harmonických pozadí napájecího systému, kolísání napětí a blikání způsobené nárazem jalového výkonu atd.
●Systémový výzkum
Včetně příslušných parametrů energetického systému.Veškeré studie parametrů zapojení a zařízení s nelineárním zatížením.
●Vyhodnocení systému
Aktuální měření nebo teoretický výpočet generování harmonických, hodnoty kolísání napětí a predikce jeho rizik a předběžný plán řízení.
● Optimalizovaný design
Včetně výběru parametrů zařízení, optimálního návrhu systému a návrhu zařízení hlavních komponent a návrhu závodu.
●Instalace s průvodcem
Poskytněte kompletní sady zařízení pro dynamická kompenzační zařízení jalového výkonu a poskytněte pokyny pro správnou instalaci zařízení
●Uvedení do provozu na místě
Poskytněte na místě test ladění a hodnocení indexu nízkonapěťového zařízení pro kompenzaci dynamického jalového výkonu
●Poprodejní servis
Poskytování školení, záruky, upgrade systému a další služby


  • Předchozí:
  • Další:

  • Související produkty