BKSMC系列磁控电抗器资料
磁控电抗器产品介绍

成套装置采用低电压控制,正常运行时无需承受高电压、大电流、采用自 然冷却即可,不需要水冷却或大功率空调制冷。磁控电抗器结构简单,占地面积 小,基础投资可大大压缩。MCR 自身有功损耗低,仅为 0.5~1.0%。相同容量装 置的造价,MCR 远小于 TCR。成套装置可以实现无人值守。
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MSVC 成套装置(磁控电抗器)产品介绍
z 安全性
磁控电抗器(简称 MCR)利用低压可控硅作为调节装置,不需要串、并联, 承受电压只有总电压的 1%~2%,可控硅不容易被击穿,运行稳定可靠。即使 可控硅或二极管损坏,磁控电抗器也仅相当于一台空载变压器,不影响系统其他 装置的运行。接入三相系统的 MCR 采用△连接,可控硅整流控制产生的谐波不流 入外交流系统。磁控电抗器的磁通采用铁心闭合,不产生电磁污染。
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MSVC 成套装置(磁控电抗器)产品介绍
智能电网以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础, 利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为 特征的统一坚强智能化电网。传统的无功补偿采用的是开关控制电容器投切,机 械开关的投切速度慢、调节不平滑,并且分级控制,对电容的冲击大,可靠性低。 智能电网的建设和发展,对电网电压无功控制提出了更高的要求。新型磁控式可 控电抗器应用于电网变电站电压、无功(谐波)综合控制,可以实现无功的平滑 补偿和控制,反应快,调节精细,可以优化电网运行性能,提高电容器的运行可 靠性和控制的自动化水平,是智能电网所需的自动化产品。新型磁控式可控电抗 器所具有的平滑调节、自动化及适应性程度高的特点,不仅在技术上完全能满足 电压、无功、谐波的控制,而且在经济性上占有绝对优势,完全适应智能电网发 展的需要。新型磁控式可控电抗器可以广泛应用于电网变电站、风力发电系统、 电气化铁路及地铁供电系统,用以改善电能质量。
BKSMC系列磁控电抗器

一、 产品概述
该磁控电抗器具有容量连续可调、可靠性高、 免维护、产生谐波小等一系列优点,可直接接入高压 电网,平滑调节系统无功、提高电压合格率、减少输 电损耗和提高系统稳定性。在电网中采用这种可控电 抗器,会极大改善我国电网的无功潮流和电压自动控 制能力,大幅度地提高电网的输电能力,对电网的安 全、稳定运行起到保障作用,同时还降低了投资,是 电网理想的动态无功补偿和电压调节装置。
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磁控电抗器在补偿系统中的作用和原理
由于风电场风力变化频繁的自然特点,导致 风力发电机发电功率的波动很频繁。
目前应用较广泛的异步风力(含双馈型)发 电机,需要吸收一部分感性无功来建立磁场, 可以通过并联电容器来满足,但是普通投切型 固定容量补偿电容器不能满足风机随风力变化 的频繁无功波动的要求,有时电容器满足不了 的情况下,风机会向电网吸收无功功率,导致 上级电网功率因数降低,电压也会波动,为保 证风电场的电压稳定性,需要采用MCR对风电 场进行无功和电压优化控制,随着电网对风电 场接入的要求(电压,功率因数)越来越高, MCR在风电场的应用将会越来越广泛。
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三.工作原理及组成
成套装置一般由FC电容滤波支路、MCR磁控电抗器及控 制装置组成。
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FC电容滤波支路在基波下提 供容性无功功率-Qc,磁控电抗 器提供感性无功功率Qt,负荷 无功功率为Ql,则电网提供的无 功功率Q=Ql-Qc+Qt,由于Qt 的连续快速可调,通过磁控电抗 器的感性无功功率的快速跟随作 用,使电网提供的无功功率趋于 0或趋于一定值。
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一、 产品概述
本系列磁控电抗器(MCR型SVC)主要用于6~ 35 kV电力系统中,根据自动控制器对电网系统的无 功功率取样,自动调节磁控电抗器的晶闸管控制角, 改变绕组直流电流大小控制铁芯饱和,实现电抗值连 续可调,从而高功率因数,降低网损,阻止电实现无 功快速补偿作用(系统响应时间100~300 ms)。磁 控电抗器有提网系统振荡,提高阻尼极限,提高输电 线传输能力;提高电网的电压稳定能力,限制系统的 工频电压升高及操作过电压,并达到稳定系统电压。
磁控电抗器

磁控电抗器磁控电抗器(magnetic control reactor)全称是磁阀式可控电抗器,简称MCR,是一种容量可调的并联电抗器,主要用于电力系统的无功补偿。
磁控电抗器MCR 通过电压调整,减少波动,滤除无功冲击,提高输送电能的品质。
并通过阻尼电压振荡,提高系统的静稳极限,允许更高的电压传输。
∙磁控电抗器的工作原理o磁控电抗器是基于磁放大器原理来工作的。
它是一种交直流同时磁化的可控饱和度的铁芯电抗器,工作时,可以用极小的直流功率(约为电抗器额定功率的0.1%~0.5%)来改变控制铁芯的工作点(即铁芯的饱和度或者说改变铁芯的导磁率μ),来改变其感抗值,从而达到调节电抗电流的大小并平滑调节无功功率的目的。
MCR的工作其原理如图2所示,电抗器由两组交流线圈w i1、w i2以及两组直流控制线圈w k1、w k2组成,w i1、w i2首尾串联,w k1、w k2反极性串联,这样可以有效地抵消交流线圈工频感应电压对直流控制绕组的影响。
铁芯工作时的磁化曲线如图3所示,由图可知,直流控制电流i k可以使铁芯工作点发生偏移,从而可以显着改变交流线圈的感抗和电感电流i。
∙磁控电抗器的应用o1、煤炭与化工在我国的煤炭企业中存在大量的提升机等间隙性冲击负荷,不仅无功波动较大而且谐波污染严重,如果不对这些问题进行处理,将会导致电能质量低下且谐波污染严重,并导致功率因数以及谐波超标罚款,采用电容投切时无功补偿装置时会出现两种情况:当无功或功率因数设置过小时虽然能保证这些提升设备工作期间不频繁投切,但会造成此时井下的电气设备供电电压突然降低,影响电气设备及其保护控制设备正常工作;如果无功或功率因数设定值较高,则会出现电容器组频繁投切现象,容易造成电气设备的损坏,影响电气设备的使用寿命。
采用MCR型高压动态无功补偿装置是解决这个问题的理想解决方案。
此外,在煤炭与化工企业,由于存在着一些危险因素(如煤井下的瓦斯气体、化工厂的易爆炸性气体),采用传统的开关投切方式由于投切过程中机械动作时产生火花、电容器组受冲击易损坏等诸多因素,使得在这些环境中工作时的安全性降低,而采用磁控电抗器的静态无功补偿装置由于不进行任何的机械操作,可以在危险环境中安全工作20年以上。
磁控电抗器的工作原理知

磁控电抗器的工作原理知磁控电抗器是一种能够改变电路等效电抗的器件,其主要原理是通过磁场的调节来改变电感元件的等效电感。
在磁控电抗器中,有一个可调节的铁芯或磁性材料,通过控制电流流过磁性材料,从而改变其磁场强度,从而改变电路中的电感值。
下面将从磁控电抗器的结构和原理、控制方式以及应用方面详细介绍磁控电抗器的工作原理。
1. 磁控电抗器的结构和原理磁控电抗器由一个螺线管和可移动磁芯组成,一般采用环型或C型磁芯结构。
螺线管的线圈通过电流激励产生磁场,磁芯能够在螺线管周围移动,调节磁场的强度。
当电流通过线圈时,线圈产生的磁场会使磁芯受到力的作用,从而产生一种平衡态,即电感等效值稳定。
磁控电抗器的等效电感值由磁芯与线圈磁场的交互作用决定。
磁芯在磁场的作用下会发生磁化过程,使磁芯的磁导率发生变化,从而改变磁芯对于线圈磁场的感应。
磁芯的磁导率和磁场强度呈非线性关系,因此可以通过调节电流大小以及方向来改变磁场强度,从而改变电感的等效值。
2. 磁控电抗器的控制方式磁控电抗器可以通过调节电流和磁场的大小和方向来改变电感值,进而调节电路的功率因数和电压等参数。
根据控制方式的不同,可以将磁控电抗器分为手动控制和自动控制两种方式。
手动控制是指通过人工调节电流大小来改变磁场强度,从而改变电感等效值。
这种方式操作简单,但需要人工实时监测和调整电流大小,不适用于自动化控制系统。
自动控制是指通过电子控制技术实现对磁控电抗器的控制。
一般通过传感器实时采集电路的参数,如电流、电压、功率因数等,然后通过控制器对电路进行监测和控制,自动调节电流大小和方向,以达到控制电感等效值的目的。
3. 磁控电抗器的应用磁控电抗器由于其调节范围广、响应速度快、噪音低以及节能效果显著等优点,被广泛应用于各种电力系统中,主要应用包括:3.1 电力系统的无功功率补偿。
在电力系统中,负载变化或谐振等问题会导致电力系统的功率因数下降,从而影响系统的稳定运行。
通过引入磁控电抗器,在适当的时候调节电感值,可以补偿系统的无功功率,提高系统的功率因数,增强系统的稳定性。
磁控电抗器一

1、 磁控电抗器 (2学时)2、1 基本原理288200000001010IWS S W W W L W I I l I l R µµµµψ−−Φ===== (亨)000l R S µµ=,ψΦ磁链,磁通(韦伯);I电流;W 匝数;µ相对磁导率0µ空气磁导率,80.410π− 亨/厘米;0l 磁路长度(厘米)S 磁路横截面(厘米2);0R 磁阻(1/亨)通过施加励磁改变铁芯磁路的磁导率µ,达到调节电抗的目的。
图2-1 磁化曲线 0B H µµ=磁化曲线可简化为两条折线表示:简化后,B-H 曲线可用下式描述:⎩⎨⎧>−+<=SS S S B B tg B B tg B B B Btg H 011)(ααα只存在偏磁电流,工作绕组中奇次谐波电流为零,只存在基波电流。
当-1≤K S <0时,工作点在磁化曲线的未饱和区,工作区间多半处在未饱和区,少半处在饱和区;当0<K S ≤1时,工作点处于饱和区,工作区间多半处于饱和区,少半处于未饱和区,在这两个区间,控制绕组电流中含感应直流、偏磁直流及偶次谐波电流三部分;工作绕组电流中含基波电流和奇次谐波电流两部分。
当K S >1时,工作区间全部进入饱和区,控制绕组电流只有偏磁电流,无其他谐波成分。
工作绕组电流中奇次谐波电流变为零,只剩下基波电流。
此后再继续增加偏磁电流,工作绕组电流已不会再发生变化,所以磁化的极端情况宜控制在1≤S K 的范围内。
因此我们的研究重点是-1<K S <1的情况。
2、2 它励偏磁式磁控电抗器特点:励磁电源靠外部提供这种结构的特点是偏磁磁通0φ经两边柱和上下轭铁构成回路;交流工作磁通j φ经两边柱、上下轭铁汇集到中柱构成回路;铁芯的边柱上布置了两级减小截面的部分,这两部分为铁芯磁化区,称中截面部分为第一级磁化区,小截面部分为第二级磁化区,他们工作在不同的饱和度下。
磁控电抗器介绍

由图2.3(b)的电路图可知,若晶闸管K1、K2不导通,由绕组结构的对称性可知 可控电抗器与空载变压器相同。当电源e处在正半周期时,晶闸管K1承受正向电 压, K2承受反向电压。若K1触发导通(a、b点电位相等),电源e经变比为d的线圈 (N/2)自耦变压后由匝数N2的线圈向电路提供直流控制电压和电流iKˊ、 iK〞 。不 难得出K1导通时的等效电路,如图2.4(a)所示。同理,若K2在电源的负半周期导 通(c、d电位相同),则可得出图2.4(b)所示的等值电路。由图可见,K1导通所产生 的控制电流方向与K2导通时所产生的一致,也就是说在电源的一个工频周期内, K1、K2的轮流导通起了全波整流的作用,而二极管D的作用是续流。与一般的可 控整流原理一样,其有利于晶闸管K1、K2的关断,提高整流效率。
目前世界上最主要的MCR制造商有独联体可控电抗器 集团(Controllable Electfic Reactors Consortium of Russia & the Commonwealth of Independent States (CIS),CERC),在 美国建立了网站()进行宣传; 俄罗斯表示将会用MCR全部取代TCR;美国电力科学研究 院(EPRI)于2002年9月宣布推广MCR技术在国内的应用, 并给予经费资助;印度和巴西等国也表示出对MCR的极大 关注。为满足电力系统结构不断升级的要求,相信随着我 国特高压电网建设时代的到来,MCR在我国也将具有广阔 的应用前景。
图2.4 晶闸管导通时可控电抗器等效电路图
图2.5 K1、K2导通时等效电路图
2.2.3
磁控电抗器的工作状态
根据上图的磁阀式可控电抗器原理,磁阀式可控电抗器的晶闸管K1、晶闸管 K2及二极管D的可能导通情况,可以列出一下5种状态: (1) K1导通、D截止、K2截止; (2) K1导通、D导通、K2截止; (3) K1截止、D导通、K2截止; (4) K2导通、D截止、K2截止; (5) K1截止、D导通、K2导通; 总结5种状态,磁阀式可控电抗器在正弦电压的作用下,K1 、K2 、D轮流 导通的情况如下图2.6所示:
(完整版)磁控电抗器技术规范书

10kV磁控电抗器(MCR)技术规范书1 概述本项目高压动态无功补偿装置,包括动态无功补偿装置控制器、磁控电抗器及附属设备.未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。
2 使用环境系统标称电压: 10kV安装场所:户内海拔高度:≤1000m运行环境温度: -25℃~+50℃运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90%周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染;地震烈度:不超过8度。
系统频率:50Hz中性点接地方式:电阻接地。
3 采用标准3。
1 应满足下列标准,但不限于下列全部法规和标准:GB191 包装贮运标志GB311。
1 高压输变电设备的绝缘配合GB1094。
1 电力变压器第一部分总则GB1094.2 电力变压器第二部分温升GB1094。
3 电力变压器第三部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB1094.5 电力变压器第五部分承受短路的能力GB1094.10 电力变压器第十部分声级测定GB1094。
11 电力变压器第十一部分干式变压器GB/T2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器GB/T3837 变压器类产品型号编制办法GB/T4109 高压套管技术条件GB4208 外壳防护等级GB/T5582 高压电力设备外绝缘污秽等级GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子GB6450 干式电力变压器GB7328 变压器和电抗器的声级测定GB7354 局部放电测量GB7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB/T10228 干式电力变压器技术参数和要求GB10229 电抗器GB10237 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙GB/T11021 电气绝缘的耐热性评定和分级GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T13540 抗地震性能试验GB/T16927。
1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求GB/T17467 高压/低压预装式变电站GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB73286 变压器和电抗器的声级测定DL/T462 高压并联电容器用串联电抗器定货技术条件DL/T537 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T572 电力变压器运行规程DL/T596 电力设备预防性试验规程DL/T620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T621 交流电气装置的接地DL/T672 变电所电压无功调节控制装置订货技术条件国家电网公司输变电设备技术管理规范《10kV~66kV 干式电抗器技术标准》3.2 本装置向电网输出的各次谐波和总谐波含量应满足国家规范的要求,并与国标要求进行对比。
磁控电抗器基本原理

基本原理磁阀式可控电抗器,简称磁控电抗器(MCR),是基于磁放大器原理来工作的,它是一种交直流同时磁化的可控其饱和度的铁芯电抗器,工作时,可以用极小的直流功率(约为电抗器额定功率的0.1%~0.5%)来改变控制铁芯的工作点(即铁芯的饱和度或者说改变铁芯的导磁率μ),来改变其感抗值,从而达到调节电抗电流的大小并平滑调节无功功率的目的。
其突出的优点是:稳定、可靠、体积小、成本较低、控制灵活、维护管理简便。
图 1 磁控电抗器的原理示意图及工作时的磁化曲线图 2 磁控电抗器工作原理图如上图所示,磁控电抗器的主铁心分裂为两半(即铁心1和铁心2),截面积为A,每一半铁心截面积具有减小的一段,四个匝数为N/2的线圈分别对称地绕在两个半铁心柱上(半铁心柱上的线圈总匝数为N),每一半铁心柱的上下两绕组各有一抽头比为δ=N2/N的抽头,它们之间接有晶闸管K1(K2),不同铁心上的上下两个绕组交叉连接后,并联至电网电源,续流二极管则横跨在交叉端点上。
在整个容量调节范围内,只有小面积段的磁路饱和,其余段均处于未饱和的线性状态,通过改变小截面段磁路的饱和程度来改变电抗器的容量。
MCR制造工艺简单,结构稳定,对于提高电网的输电能力、调整电网电压、补偿无功功率以及限制过电压都有非常大的应用潜力。
图 3 MCR电路结构图由上图可以看出,若K1、K2不导通,根据绕组结构的对称性可知,MCR 相当于一个空载变压器。
假设电源e处于正半周,晶闸管K1承受正向电压,K2承受反向电压。
若K1被触发导通(即a、b两点等电位),电源e经变比为δ的线圈自耦变压后由匝数为N2的线圈向电路提供直流控制电压(δEm sin ωt)和电流iy′、iy′′。
不难得出K1导通时的等效电路如下图(a)所示。
同理,若K2在电源的负半周导通(即c、d两点等电位),则可以得出如下图(b)所示的等效电路。
图 4 晶闸管导通的等效电路图由图可见,K2导通所产生的控制电流iy′和iy′′的方向与K1导通时所产生的一致,也就是说在电源的一个工频周期内,晶闸管K1、K2的轮流导通起了全波整流的作用,二极管起着续流作用。
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相当于同容量变压器) 12. 变压器油:变压器油45号或25号。
1.高速响应控制系统 SVC静止无功补偿调节器
MCR控制柜
采用全数字化智能控制,功能强大,扩充性强,可大大减少调试、 维护及检修所需时间
1.产品概述
7. 电抗器主要尺寸数据
2. 适用范围
8.安装及运输注意事项
3. 工作原理及组成 9. 维护与保养
4. 主要技术参数
10. 产品资质和业绩
5. 产品结构技术特点 11. 产品工程案例
6. 产品型号说明
电力系统无功平衡对提高全网经济效益和改善供电质关重 要。 根据电力工业的现状和发展,新型无功补偿装置的 研制和应用是我电力系统所需要着重解决的重大关键技术 课题。目前,无功补偿的主要装置是电容器、电抗器和少 量的动态无功补偿装置;开关(断路器)投切电容器组的 调节方式是离散的,不能取得理想的补偿效果;开关投切 电容所造成的涌流和过电压对系统和设备本身都十分有害; 现有动态无功补偿装置,如相控电抗器(TCR型SVC)不 仅价格贵,而且占地面积大、结构复杂,维护量大等特点。
核心控制器系统采用基于DSP的全数字画控制器,动态响应速度快, 控制精度高,编程功能强。
控制方式多样,能够适应主变的各种运行方式。
具备极强的自诊断能力:既有静态自检,又有运行中的动态监测, 能及时对系统的各种突发时间做出准确的预警和保护。
装置保护采用微机保护,包括速断、过流、过压、欠压、不平衡保 护、谐波超限保护等。
三相原理图
无功补偿一般都是补偿容性电流,而容性无功都是 电容器提供的。但是电容器投上去后容量都是固定不变 的,电容器的容量调节比较困难,虽然可以分成若干组, 通过高压开关进行自动投切,但也只能分段调容量,而 且调节时间也很慢。磁控电抗器就是用来解决上述问题 的,我们可以按最大需要的电容器补偿量将电容器固定 投入电网,当不需要那么多电容器时不用把电容器切下 来,这时只需要并上一台磁控电抗器,调节电抗器的电 流,使电抗器电流抵消过补的那部分电容器的电流即可。
钢厂的轧机:轧机在工作时由于被轧材料供给的不连续 性,造成轧机负荷波动,当有材料被轧时,轧机负荷较 大,无材料时轧机处于空载,因此轧机负载量呈阶跃特 征急剧变化,轧机的有功、无功负荷大起大落,且周期 较短,一般为几分钟,传统的补偿装置无法快速跟踪不 长,企业功率因数低,母线电压急剧波动,因此非常适 合用MCR对其补偿。
由于风电场风力变化频繁的自然特点,导致 风力发电机发电功率的波动很频繁。
目前应用较广泛的异步风力(含双馈型)发 电机,需要吸收一部分感性无功来建立磁场, 可以通过并联电容器来满足,但是普通投切型 固定容量补偿电容器不能满足风机随风力变化 的频繁无功波动的要求,有时电容器满足不了 的情况下,风机会向电网吸收无功功率,导致 上级电网功率因数降低,电压也会波动,为保 证风电场的电压稳定性,需要采用MCR对风电 场进行无功和电压优化控制,随着电网对风电 场接入的要求(电压,功率因数)越来越高, MCR在风电场的应用将会越来越广泛。
采用标准化和模块化设计:功率单元和控制电路采用模块或组件结 构,相同模块可以互换,提高了使用中好运行。
提供多种通讯接口及通讯规约:通过的可靠性和可维护性。
采用光纤控制,高压部分与控制部分完全光电隔离,能够在强干扰、 强谐波的情况下良RS485/RS232与上位机综合自动化系统连接, 实现远程监控、测量、显示及打印,自动化程度高。
环氧浇注干式磁控电抗器
油浸式磁控电抗器
电抗器由气隙铁心(采用多级圆形截面、三相六柱式铁心)、 线圈、油箱、散热器、储油柜、套管、压力释放阀、瓦斯继电 器、测温仪等主要部件构成。
电抗器采用优质冷轧有取向硅钢片、无氧铜线、绝缘材料及先 进变压真空干燥工艺,确保各项电气性能指标。
电抗器本体装设压力释放阀、瓦斯继电器(气体继电器)和远 方测温电阻及就地显示装置(和同容量变压器配置相同)。
高
无
稍高,62-72分贝 低 小
TCR型SVC 小于10ms 40-200ms
大,5次<5.0%,7次<2.6% 11次<1.0%,13次<0.7%
大,需要串联 大,需要水或专用热管冷却
户内空调房 结构复杂,维护量大 一般,可控硅易烧毁 主电抗器辐射大量交变磁场,
对人体有害 较低,62分贝以下
高 大
举个例子来说,某用电企业负荷 为10000kVA,最大需要补偿电容 器3000 kvar,有时是2000 kvar, 有时是3000 kvar,我们可以把 3000 kvar电容器固定接在系统上, 当要补1000 kvar时,磁控电抗器自 动输出2000 kvar,实际补偿容量 =3000 kvar-2000 kvar=1000 kvar; 当要补偿2000 kvar时,磁控电抗器 自动输出1000 kvar,实际补偿容量 =3000 kvar-1000 kvar=2000 kvar; 当要补偿3000 kvar时,磁控电抗器 不输出,实际补偿容量为3000 kvar。 这样通过磁控电抗器的自动调节, 就可以使装置的补偿容量从0~3000 kvar内动态自动跟踪。
比较项目 可控硅响应时间 整机响应时间
谐波发生量
可控硅承受电压 可控硅发热
可控硅安装方式 运行维护 可靠性 电磁污染 声级水平 损耗 占地面积
MCR型SVC 小于10ms 100-300ms 小,5次<2.6%,7次
<1.5% 11次<0.6%,13次
<0.3% 小,无需串联 小,自然风冷
户外箱体 免维护
成套装置一般由FC电容滤波支路、MCR磁控电抗器及控 制装置组成。
FC电容滤波支路在基波下提 供容性无功功率-Qc,磁控电抗 器提供感性无功功率Qt,负荷 无功功率为Ql,则电网提供的无 功功率Q=Ql-Qc+Qt,由于Qt 的连续快速可调,通过磁控电抗 器的感性无功功率的快速跟随作 用,使电网提供的无功功率趋于 0或趋于一定值。
1. 钢铁、冶金、石化行业
冶炼厂的矿热炉,精炼炉:矿热炉在熔炼期, 由于电极的频繁升降,使得电弧频繁产生与熄 灭,且三相不对称,负荷的无功功率波动大, 变化快,经常引起公共连接点的电压波动和闪 变,同时负荷电流波形杂乱,含有2次、3次、 4次、5次等谐波分量,影响供电系统及用户设 备的正常运行。另外矿热炉的负荷功率因数比 较低,普通无功补偿装置又无法跟踪负荷的变 化速度,补偿效果不好,使得某些矿热炉企业 需要交纳一定数额的罚款。MCR型SVC可以完 全解决上述问题,提高功率因数到0.98以上。
5000
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4-φ24
该磁控电抗器具有容量连续可调、可靠性高、 免维护、产生谐波小等一系列优点,可直接接入高压 电网,平滑调节系统无功、提高电压合格率、减少输 电损耗和提高系统稳定性。在电网中采用这种可控电 抗器,会极大改善我国电网的无功潮流和电压自动控 制能力,大幅度地提高电网的输电能力,对电网的安 全、稳定运行起到保障作用,同时还降低了投资,是 电网理想的动态无功补偿和电压调节装置。
本系列磁控电抗器(MCR型SVC)主要用于6~ 35 kV电力系统中,根据自动控制器对电网系统的无 功功率取样,自动调节磁控电抗器的晶闸管控制角, 改变绕组直流电流大小控制铁芯饱和,实现电抗值连 续可调,从而高功率因数,降低网损,阻止电实现无 功快速补偿作用(系统响应时间100~300 ms)。磁 控电抗器有提网系统振荡,提高阻尼极限,提高输电 线传输能力;提高电网的电压稳定能力,限制系统的 工频电压升高及操作过电压,并达到稳定系统电压。
额定容量 (kvar)
长x宽x高 (mm)
安装尺寸 (mm)
安装孔 (mm)
总重 (kg)
10
600
2500×1000×2070
1300×820
4-φ24
4500
10
800
2800×1200×2100
1400×900
4-φ24
4600
10
1000
3000×1200×2000
1350×950
4-φ24
10500
35
3000
3800×2400×2750
1660×1500
4-φ24
11500
35
4000
4000×2400×2900
1660×1500
4-φ24
12500
35
5000
4300×2700×3200
1800×1500
4-φ24
15000
35
8000
4000×2400×3340
1800×1500
由电容器、串联电抗器及高通滤波支路所需的电 阻器组成,根据系统需要分成2、3、4、5、7 等高次 谐波通道,兼可以对基波容性电流补偿,配合磁控电 抗器的感性无功补偿,实现对系统无功功率的动态补 偿功能。
BKSMC — □ / □
系统电压 kV 额定容量 kvar
磁阀式可控 三相 并联电抗器
额定电压 (kV)
2. 煤矿、船厂、港口大型提升机
提升机属于短时工作负荷,循环一次分加 速、等速、减速和停止几个工作阶段,各 阶段所需功率不同、变化快,普通无功补 偿装置无法跟踪负荷变化的速度,起不到 无功补偿的作用,而且其提升机一般为直 流调速电机,负荷电流中含有大量的谐波 电流,需要对谐波进行滤除。