Statischer VAR Kompensator

Ein statischer var Kompensator (oder SVC) ist ein elektrisches Gerät, um schnell handelnde reaktive Macht in Hochspannungselektrizitätsübertragungsnetzen zur Verfügung zu stellen. SVCs sind ein Teil der Flexiblen AC Übertragungssystemgerät-Familie, Stromspannung regelnd und das System stabilisierend. Verschieden von einem gleichzeitigen Kondensator, der eine rotierende elektrische Maschine ist, hat ein "statischer" VAR Kompensator keine bedeutenden bewegenden Teile (anders als innerer switchgear). Vor der Erfindung des SVC war Macht-Faktor-Entschädigung die Konserve von großen rotierenden Maschinen wie gleichzeitige Kondensatoren oder hat Kondensatorbanken geschaltet.

Der SVC ist ein automatisierter Scheinwiderstand, der Gerät, entworfen vergleicht, um das am Einheitsmacht-Faktor nähere System zu bringen. SVCs werden in zwei Hauptsituationen verwendet:

  • Verbunden mit dem Macht-System, um die Übertragungsstromspannung ("Übertragung SVC") zu regeln
  • Verbunden in der Nähe von großen Industrielasten, um Macht-Qualität ("Industrieller SVC") zu verbessern

In Übertragungsanwendungen wird der SVC verwendet, um die Bratrost-Stromspannung zu regeln. Wenn die reaktive Last des Systems der Macht (Führung) kapazitiv ist, wird der SVC kontrollierte Reaktoren von thyristor verwenden, um vars vom System zu verbrauchen, die Systemstromspannung senkend. Unter induktiven (langsam vergehenden) Bedingungen werden die Kondensatorbanken automatisch geschaltet in, so eine höhere Systemstromspannung zur Verfügung stellend. Durch das Anschließen des thyristorgesteuerten Reaktors, der unaufhörlich zusammen mit einem Kondensatorbankschritt variabel ist, ist das Nettoergebnis unaufhörlich variable Führung oder Verkleidung der Macht.

In Industrieanwendungen werden SVCs normalerweise in der Nähe von hohen und schnell unterschiedlichen Lasten wie Kreisbogen-Brennöfen gelegt, wo sie Flackern-Stromspannung glätten können.

Beschreibung

Grundsatz

Gewöhnlich umfasst ein SVC eine oder mehr Banken von festen oder geschalteten Rangieren-Kondensatoren oder Reaktoren, von denen mindestens eine Bank durch thyristors geschaltet wird. Elemente, die verwendet werden können, um einen SVC normalerweise einschließen zu lassen:

  • Thyristor hat Reaktor kontrolliert (TCR), wo der Reaktor Luft - oder eisenentkernter sein kann
  • Thyristor Switched Capacitor (TSC)
  • Harmonischer Filter (s)
  • Mechanisch geschaltete Kondensatoren oder Reaktoren (geschaltet durch einen selbsttätigen Unterbrecher)

Mittels der durch den thyristors geschalteten Phase-Winkelmodulation kann der Reaktor in den Stromkreis veränderlich geschaltet werden und so eine unaufhörlich variable Einspritzung von Mvar (oder Absorption) zum elektrischen Netz zur Verfügung stellen. In dieser Konfiguration wird raue Stromspannungskontrolle durch die Kondensatoren zur Verfügung gestellt; der thyristorgesteuerte Reaktor soll glatte Kontrolle zur Verfügung stellen. Glattere Kontrolle und mehr Flexibilität können mit der thyristorgesteuerten Kondensatorschaltung versorgt werden.

Die thyristors werden elektronisch kontrolliert. Thyristors, wie alle Halbleiter, Temperaturanstieg und deionized Wasser wird allgemein verwendet, um sie abzukühlen. Das Hacken reaktiver Last in den Stromkreis auf diese Weise spritzt unerwünschte Obertöne der sonderbaren Ordnung ein, und so werden Banken von Hochleistungsfiltern gewöhnlich zur Verfügung gestellt, um die Wellenform zu glätten. Da die Filter selbst kapazitiv sind, exportieren sie auch Mvars zum Macht-System.

Kompliziertere Maßnahmen sind praktisch, wo genaue Stromspannungsregulierung erforderlich ist. Stromspannungsregulierung wird mittels eines Kontrolleurs des geschlossenen Regelkreises zur Verfügung gestellt. Entfernte Aufsichtskontrolle und manuelle Anpassung des Stromspannungssatz-Punkts sind auch üblich.

Verbindung

Allgemein wird statische var Entschädigung an der Linienstromspannung nicht getan; eine Bank von Transformatoren geht die Übertragungsstromspannung (zum Beispiel, 230 kV) unten zu viel niedrigerer Ebene (zum Beispiel, 9.5 kV). Das reduziert die Größe und Zahl von im SVC erforderlichen Bestandteilen, obwohl die Leiter sehr groß sein müssen, um die hohen mit der niedrigeren Stromspannung vereinigten Ströme zu behandeln. In einigen statischen var Kompensatoren für Industrieanwendungen wie elektrische Kreisbogen-Brennöfen, wo es eine vorhandene mittlere Stromspannung busbar Gegenwart (zum Beispiel an 33kV oder 34.5kV) geben kann, kann der statische var Kompensator direkt verbunden werden, um die Kosten des Transformators zu sparen.

Die dynamische Natur des SVC liegt im Gebrauch von thyristors verbunden der Reihe nach und umgekehrte Parallele, "thyristor Klappen" bildend). Die Halbleiter in der Form von der Scheibe, gewöhnlich mehrere Zoll im Durchmesser, werden gewöhnlich zuhause in einem "Klappe-Haus" gelegen.

Vorteile

Der Hauptvorteil von SVCs über einfache mechanisch geschaltete Ausgleichspläne ist ihre nah-sofortige Antwort auf Änderungen in der Systemstromspannung. Aus diesem Grund werden sie häufig an in der Nähe von ihrem Nullpunkt bedient, um die reaktive Macht-Korrektur zu maximieren, die sie nach Bedarf schnell zur Verfügung stellen können.

Sie sind im Allgemeinen, höhere Kapazität, preiswerter, schneller und zuverlässiger als dynamische Ausgleichspläne wie gleichzeitige Kondensatoren. Jedoch sind statische var Kompensatoren teurer als mechanisch geschaltete Kondensatoren, so viele Computersystemoperateure verwenden eine Kombination der zwei Technologien (manchmal in derselben Installation) mit dem statischen var Kompensator, um Unterstützung für schnelle Änderungen und die mechanisch geschalteten Kondensatoren zur Verfügung zu stellen, um Steady-Statevars zur Verfügung zu stellen.

Siehe auch

Ähnliche Geräte schließen den statischen gleichzeitigen Kompensator (STATCOM) und Unified Power Flow Controller (UPFC) ein.

Außenverbindungen

ABB TATSACHENhttp://www.amsc.com/products/transmissiongrid/static-VAR-compensators-SVC.html http://www.amsc.com/products/transmissiongrid/reactive-power-AC-transmission.html Siemens Flexible AC Übertragungssysteme (TATSACHEN), Siemens, Energiesektor-Einstiegsseite

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