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主要用途及适用范围:
在需要更高补偿精度的场合,
有些情况下需要把功率因数补偿到0.99以上,而且要求快速跟踪和响应负荷的变化。传统的分级投切电容器组或者调整变压器抽头的电压调节时无功补偿,不再能够满足需求。
MCR型无功补偿装置,能够通过调节磁控电抗器的励磁电流来调节磁控电抗器的电抗值,从而改变补偿系统的无功量,并且可以快速跟踪负荷的变化。
该装置适合于风力发电场升压站的集中补偿、大型工矿企业的用户变电站的集中补偿、铁路牵引供电所的集中补偿,也可以在矿井提升机等大型设备处进行就地无功补偿。
型号及含义:
磁控电抗器容量:配置的磁控电抗器的额定容量,决定了无功补偿的调节范围
电容支路数:电容器支路:1-4级
补偿额定容量:1-30MVAR
电压等级:6、10、35KV
工作原理:
MCR的结构原理图如下图所示,MCR型SVC为新技术,性能优越,受到了美国,俄罗斯等国家的高度认可和推荐。美国电力科学研究院(EPRI)认为MCR新型SVC装置避免了晶闸管的串联使用,在可靠性、电压等级、容量、谐波等关键技术指标具有无可争议的优越性。MCR具有和TCR相当的超快响应时间,约为20ms,可实现快速的无功补偿容量无级调节,同时MCR具有以下优势:
MCR谐波失真小,在无滤波情况下,MCR的谐波小于3%,而TCR要高于5.8%。
MCR的工作损耗更低,通常MCR可做到0.3%~1.5%,而TCR则大的多。
MCR性价比高,比国产TCR型SVC的价格低1/3,同时其安装尺寸为TCR的10%。
MCR可直接运行于任何电压等级(6~500kV),能承受2.3倍的过压。TCR只能容忍1.8倍过压。
MCR与变压器具有类似的特点,可靠性高、免维护,安装简单、调试方便,使用寿命可达30年。
MCR能在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。
MCR的结构如图所示,其工作原理为,通过调整晶闸管的导通角,使控制绕组N2产生不同的直流励磁电流,从而改变磁阀(图中铁心截面积较小处)的磁饱和强度,导致电抗器的磁阻变化,使电抗器的电抗值得到调整,从而改变其容量。
主要组成部件:
如下面的控制原理图和系统组成图所示,装置主要由中央控制单元、就地控制器、励磁控制器、磁控电抗器、电容器支路(若干)、远程监控系统组成,当电网负荷无功需求变化时,系统可以快速连续无级调节,及时输出无功,也可以在功率因数已经满足要求而电网电压波动较大时,调节控制主变压器的分接头,实现无功补偿和电压调节的综合控制。
KKMCR型SVC系统控制原理图
KMCR型SVC系统构成示意图
主要技术参数:
1.
电压等级:6KV~35KV。
2.
动态响应时间20ms。
3.
符合国标要求的三相平衡化功能。
4.
注入系统的谐波量符合国标GB/T14549-93及用户要求。
5.
无功调解范围1-**,连续调节,功率因数0.8~0.999可调。
6.
电压波动和闪变改变率满足国标及用户要求。
7.
测量精度:1.0级
功能特点及优势:
1、
高性能控制单元:控制系统采用主控器、副控器组合的控制方式,主控芯片与副控芯片均采用目前**进的专用数字控制器。将DSP的数字信号处理能力与CPLD的逻辑处理能力相结合,组成高速度、高精度、高稳定、高可靠、功能强大的控制核心。
2、
先进的控制算法:控制系统采用瞬时无功理论、先进的快速傅里叶变换监测实际工况,将经典控制算法与模糊控制算法相结合,提供多套控制策略,控制单元可以根据实际工况实时变换控制策略,将系统的性能发挥到**状态。
3、
高质量磁控电抗器:MCR采用**理论设计,使铁心温度及工作损耗大为降低。MCR的生产,采用优质硅钢材料,高性能铜材料绕制,高强度绝缘处理,与国内**电抗器生产企业合作,定点加工,严格执行公司的生产标准,使产品具有高度可靠性。
4、
强大的系统保护:充分考虑系统可能出现异常状况,采用分级,多层次,***的综合保护策略,将系统各个环节进行**监控,对异常状态分别进行预警、指示、报警、保护等处理,使系统在复杂工况下可安全可靠运行。
5、
可将系统的功率因数提高止-/ 0.99,同时能够**抑制系统电压波动、电压闪变,结合电容补偿支路,可以**降低系统的谐波水平
磁控电抗器和电容器组安装于专门的高压室内或户外,无论是户外或户内都需要安装围栏隔离,按装间距建议高于国家相关标准的1.2倍以上。
控制机柜安装于变电站的集中控制室内,通过通信电缆和电容器及变压器现场连接,进行运行状况监测显示及控制。
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