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      1. 磁控電抗器型高壓靜止無功補償裝置

         

         

        產品概述及適用領域

        磁控電抗器型高壓靜止無功補償裝置(以下簡稱MSVC裝置)主要用于6~110 kV電力系統中,根據自動控制器對電網系統的無功功率取樣,自動調節磁控電抗器的晶閘管控制角,改變繞組直流電流大小控制鐵芯飽和,實現電抗值連續可調,從而實現無功功率快速補償作用。MSVC裝置的電容器支路可選用濾波電容器組,使裝置能夠濾除系統諧波、改善系統電能質量,該產品廣泛應用于以下各行業:

        鋼鐵、冶金

        冶煉廠的礦熱爐,精煉爐:礦熱爐在熔煉期,由于電極的頻繁升降,使得電弧頻繁產生與熄滅,且三相不對稱,負荷的無功功率波動大,變化快,經常引起公共連接點的電壓波動和閃變,同時負荷電流波形雜亂,含有2次、3次、4次、5次等諧波分量,影響供電系統及用戶設備的正常運行。另外礦熱爐的負荷功率因數比較低,普通無功補償裝置又無法跟蹤負荷的變化速度,補償效果不好,使得某些電弧爐企業需要交納一定數額的罰款。MSVC裝置可以完全解決上述問題,提高功率因數到0.98以上。

        鋼廠的軋機:軋機在工作時由于被軋材料供給的不連續性,造成軋機負荷波動,當有材料被軋時,軋機負荷較大,無材料時軋機處于空載,因此軋機負載量呈階躍特征急劇變化,軋機的有功、無功負荷大起大落,且周期較短,一般為幾分鐘,傳統的補償裝置無法快速跟蹤不長,企業功率因數低,母線電壓急劇波動,因此非常適合用MSVC裝置對其補償。

        煤礦、船廠、港口大型提升機

        提升機屬于短時工作負荷,循環一次分加速、等速、減速和停止幾個工作階段,各階段所需功率不同、變化快,普通無功補償裝置無法跟蹤負荷變化的速度,起不到無功補償的作用,而且其提升機一般為直流調速電機,負荷電流中含有大量的諧波電流,需要對諧波進行濾除。

        風力發電場

        由于風電場風力變化頻繁的自然特點,導致風力發電機發電功率的波動很頻繁。目前應用較廣泛的異步風力發電機,需要吸收一部分感性無功來建立磁場,可以通過并聯電容器來滿足,但是普通投切型固定容量補償電容器不能滿足風機隨風力變化的頻繁無功波動的要求,有時電容器滿足不了的情況下,風機會向電網吸收無功功率,導致上級電網功率因數降低,電壓也會波動,為保證風電場的電壓穩定性,需要采用MSVC裝置對風電場進行無功和電壓優化控制,隨著電網對風電場接入的要求(電壓,功率因數)越來越高,MSVC裝置在風電場的應用將會越來越廣泛。

        電氣化鐵路

        電氣化鐵路的牽引負荷是一個典型的大功率沖擊性負荷,當牽引區間內無機車時牽引變近乎空載,當有機車通過時,牽引變的負荷快速上升,再快速下降,如果補償跟蹤不及時會造成牽引變功率因數偏低,損耗增大,出現電壓波動與閃變;且電氣化鐵路牽引系統為單相供電,是一種不對稱負荷,存在大量負序分量,對附近的發電機影響較大;此外機車上有大容量整流設備,會對電網引入諧波污染,因此在牽引變中應用MSVC裝置可以實時補償無功,降低三相負荷不平衡度,濾除諧波。

        城市二級變電站

        在區域電網中,一般采用分級投切電容器組的方式來補償系統無功改善功率因數,這種方式只能向系統提供容性無功,并且不能隨負載的變化而實現快速精確調節,在保證母線功率因數的同時,容易造成向系統倒送無功、抬高母線電壓,危害用電設備及系統穩定性。MSVC裝置可以快速精確地進行容性及感性無功補償,使MSVC裝置在穩定母線電壓提高功率因數的同時,徹底、方便地解決了無功;

        • 煤礦、船廠、港口大型提升機

        • 風力發電場

        • 電氣化鐵路

         

        設計理念

        “零”滲漏:電容器組內所有油式產品瓷套均采用滾壓接式套管,無滲漏

        終身免防腐:配件外殼材質為優質不銹鋼材質,設備組裝框架采用鋁合金型材制作

        積木式組裝:采用模塊化設計,模塊發貨,現場拼裝即用

        智能化設計:采用自主知識產權的智能軟件對系統情況及濾波效果進行模擬仿真,保證了裝置的使用效果

        設計精確性:堅持執行設計前的現場數據測試和投運后的效果測試,保證產品設計的精確性

        產品特點及先進性

        1、MSVC裝置能夠實現高精度補償,系統功率因數可始終控制在設定值(如0.999);

        2、MSVC裝置的電壓等級可達到110kV,能夠實現110kV系統的動態無功調節;

        3、磁控電抗器控制元件為低壓晶閘管,其端電壓僅為系統電壓的 1 %~ 2 %,無需傳并聯,運行時不需要承受高電壓、大電流,因此MSVC裝置安全可靠,發熱量很小,維護成本低;

        4、可控硅動作,整流控制產生的諧波不流入外交流系統,因此MSVC裝置本身產生的諧波非常小。

        5、即使可控硅或二極管損壞,磁控電抗器也僅相當于一臺空載變壓器,不影響系統其他裝置的運行,因此MSVC裝置的可靠性高;

        6、經濟優勢明顯:后期免維護,磁控電抗器結構簡單,占地面積小,基礎投資大大壓縮;

        7、MSVC裝置控制器采用全數字化智能控制,功能強大,擴充性強,可大大減少調試、維護及檢修所需時間;

        8、MSVC裝置控制方式多樣,能夠適應主變的各種運行方式。

        9、具備極強的自診斷能力:既有靜態自檢,又有運行中的動態監測,能及時對系統的各種突發時間做出準確的預警和保護。

        10、裝置保護采用微機保護,包括速斷、過流、過壓、欠壓、不平衡保護、諧波超限保護等。

        11、采用光纖控制,高壓部分與控制部分完全光電隔離,能夠在強干擾、強諧波的情況下良好運行。

        12、MSVC裝置的控制系統提供多種通訊接口及通訊規約:通過RS485/RS232與上位機綜合自動化系統連接,實現遠程監控、測量、顯示及打印,自動化程度高。

         


        MSVC裝置控制系統

         

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