HYSVGC-serie hybride statisch var dynamisch compensatieapparaat
Productomschrijving
De samenstelling en werkingsprincipe van HYSVGC
vormen:
HYSVGC-systeemsamenstelling = controller (ICMS) + SVG-module + algemeen LC ICMS geïntegreerd controle- en monitoringsysteem om de werkmodus en gerelateerde parameters van LC en SVG in te stellen, realtime weergave van vermogensinformatie, gegevens voor en na compensatie, golfvormdiagram, controle en monitoring van de SVGLC-werkstatus Achttien oude poorten, flexibele realisatie van verschillende SVG+LC-combinatiemodi SVG-module reageert snel op veranderingen in het blindvermogen van het systeem, reactief vermogencompensatie voor LC-overcompensatie of ondercompensatie tot 0,99 om traploos schakelen, compensatie te bereiken voor snel veranderend reactief vermogen algemeen LC Compenseert blindvermogen dat grotendeels stabiel is en zelden verandert in de belasting
werkend principe:
De discontinuïteit veroorzaakt door TSC-pakketschakeling wordt opgelost door de continue uitvoer van reactief vermogen van de SVG-module, om zo het effect van dynamische continue compensatie te bereiken.
product Model
Model Omschrijving
Technische parameters
snelle responstijd
Opmerking: De rode curve is de reactieve stroomcurve van de belasting en de rode curve is de SVG-uitgangscompensatiestroom.Snelle respons wordt bereikt door de SVG-module.SVG snelle responstijd <50us, volledige responstijd <<15 ms=”">
De SVG in HYSVGC weerspiegelt de voordelen van vermogenselektronische schakelaars.In de traditionele SVC is de thyristor slechts een snelle schakelfunctie, die de waarde van "snel schakelen met hoge frequentie" niet kan weerspiegelen (meestal meer dan 100 ms na het schakelen, terwijl de IGBT in SVG 1 seconde is). Klokschakeltijden kunnen groter zijn dan 15.000 keer)
flexibele toepassing
Door een willekeurige voedingscomponent (SVG-module of LC) in het HYSVGC-schema te combineren,
De prestatieaanpassing van het HYSVGC-schema kan worden gerealiseerd: het compensatiebereik van HYSVGC is van -1 tot 1;
Neem als voorbeeld een compensatiecapaciteit van 300 kvar:
compensatie-effect
100 ~ 200 ms:
Wanneer het reactieve vermogen van de belasting plotseling toeneemt, heeft de LC geen tijd om te handelen en zal de SVG in realtime reageren om het reactieve vermogen van het systeem te compenseren;
200 ~ 500 ms:
LC reageert op invoercompensatie, op dit moment zal SVG de compensatiecapaciteit in realtime verminderen;
900 ~ 1000 ms:
Wanneer het reactieve vermogen van de belasting plotseling daalt, heeft de LC geen tijd om de ingangscondensator af te sluiten, en zal de SVG in realtime een reactief vermogen met omgekeerde compensatie sturen om de overgecompenseerde capaciteit van de LC te compenseren;
1000ms~:
LC verwijdert de overtollige compensatiecapaciteit en op dit moment zal SVG de veranderingen in het blindvermogen van het systeem in realtime volgen en het resterende reactieve vermogen in het systeem elimineren.