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MCR型SVC动态无功补偿成套装置

产品介绍MCR(Magnetic-valveControllableReactor,磁阀式可控电抗器)型SVC MCR型SVC采用了自耦直流励磁和极限磁饱和工作方式,不仅使所产生的谐波大大减少,而且有功损耗低,响应速度快。通过改变MCR励磁系统中晶闸管的触发角度,可以改变磁控电抗器铁芯的磁通饱和程度进而改变磁控电抗器输出的无功容量。MCR型SVC可靠性极高、免维护,使用寿命不低于20年,电气化铁路
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产品描述

产品介绍
MCR(Magnetic-valve Controllable Reactor,磁阀式可控电抗器)型SVC
 MCR型SVC采用了自耦直流励磁和极限磁饱和工作方式,不仅使所产生的谐波大大减少,而且有功损耗低,响应速度快。通过改变MCR励磁系统中晶闸管的触发角度,可以改变磁控电抗器铁芯的磁通饱和程度进而改变磁控电抗器输出的无功容量。
MCR型SVC可靠性极高、免维护,使用寿命不低于20年,电气化铁路牵引供电网等重要系统已予以优先采用;能在任何恶劣电网工作环境下(如电压波形畸变、幅值波动大等)稳定、可靠工作;可直接运行于任何电压等级电网(6~500kV),且安装简单(与普通变压器类似)、调试方便;无功补偿容量无级调节,使补偿效果达到最佳。
产品特点
MCR(Magnetic-valve Controllable Reactor,磁阀式可控电抗器)型SVC
 ※控制与监控系统采用全数字控制系统,响应时间快,可靠性高;
※具有友好的人机界面,方便用户使用和维护;
※可通过监控系统实现对SVC装置的远程操作,监控系统提供RS-485等通讯接口;
※可接入现有自动化控制系统;
※低温升设计,具有极高的可靠性,设计寿命达到20年以上,维护简单,且工作量少;
※励磁系统工作电压极低,只有几百伏,容量很小,仅为MCR容量的1%左右;
※励磁系统自身具有完备的保护系统,可充分保证其运行的安全;
※励磁系统中的电力电子器件采用光电触发,主回路与控制回路隔离性能好,具有较强的抗干扰能力;
※采用全数字控制系统,独特的自适应控制算法,响应速度快,可靠性高。
应用领域
①远距离电力输送
 电力系统目前正趋向于大功率,长距离输电,这要求输配电系统更加有效。动态补偿可以明显提高电力系统输配电性能,在电网的一处或多处适当的位置安装动态补偿,可以达到以下目的:
1、稳定系统电压;
2、减小输电损耗;
3、增加输电能力;
4、缓冲功率震荡;
5、提高瞬变稳态极限。
②煤矿
 提升机在工作中会对电网产生如下影响:
1、引起电网电压降及电压波动;
2、功率因数低;
3、传动装置会产生有害高次谐波。
 动态补偿装置可以完美的解决上述问题。
③风电场升压站
 风电场的无功消耗随风速变化而变化,动态无功补偿装置可以实现无功的快速动态调节,可稳定系统电压,提高功率因数,彻底解决风电场无功倒送的问题,是改善风电场升压站电能质量的理想选择。
④电弧炉
 电弧炉作为非线性及无规律负荷接入电网,将会对电网产生一系列不良影响,其中主要是:
1、产生高次谐波,是电压畸变更趋复杂化;
2、导致电网严重三相不平衡,产生负序电流;
3、存在严重的电压闪变;
4、功率因数低。
⑤轧机
 轧机的无功冲击负荷会对电网造成以下影响:
1、使功率因数下降;
2、引起电压波动及电压降,严重时使电气设备不能正常工作,降低生产效率;
3、负载的传动装置中会产生有害高次谐波,会使电网电压产生严重畸变。
 动态补偿可以完美的解决上述问题,保持母线电压平稳,无谐波干扰,功率因数接近1.0。
⑥电力机车供电
 电力机车运输方式在保护环境的同时也对电网造成了严重的“污染”。电力机车单相供电造成了供电网的三相严重不平衡及降低功率因数,并产生负序电流,目前世界上解决这一问题的唯一途径就是在铁路沿线适当位置安装动态补偿系统来提高功率因数。

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