静止型动态无功补偿成套装置技术规范
静止型动态无功补偿装置TCR说明书

1 TCR 控制系统原理SVC 如图1接入系统中,滤波器FC 提供固定的容性无功Q C ,补偿电抗器提供感性无功。
只要能做到Q N =Q V -Q C +Q TCR =常数(或0),就能实现电网功率因数=常数,电网电压几乎不波动。
式中:Q N 为系统无功,Q V 为负荷无功。
补偿效果好坏的关键是准确控制晶闸管的触发角,得到所需的流过补偿电抗器的电流。
可控硅阀和控制系统能够实现这个功能。
采集电流和电压,求得补偿无功值,计算得触发角大小,通过晶闸管触发装置,使晶闸管流过所需电流。
补偿电抗器电纳值与电抗器的导通角有关。
当电抗器额定电感值确定后,控制电抗器的导通角可改变电抗器在工作电路中的等效电纳值。
补偿电抗器电纳值与导通角的关系如下:Br=其中:α为电抗器触发角L 为电抗器额定电感值改变电抗器的导通角是用可控硅实现的。
如图2所示,控制可控硅的触发角来改变电抗器的导通角。
当触发角增大时,电抗器的电纳值增大,补偿功率减小。
图 2 中 I 为电抗器电流,它随触发角α的增大而减小。
TCR 控制系统完成如下功能:通过检测系统电压、电流和TCR 的电流,计算出可控硅的触发角,控制电抗器电纳值,达到无功补偿的目的。
2π-2α+sin 2απωL负荷图1:SVC系统组成简图滤波器FC控制系统TCR对于不对称负荷,应用分相调节。
TCR 分相调节的理论基础为STEINMETZ 理论,此理论的前提是系统电压为平衡对称的。
从这个前提出发,补偿后理论上负荷是纯有功、平衡的。
STEINMETZ 理论给出多种补偿表达形式,本系统采用无功功率平均值表示的补偿电纳公式:B r ab = ³ (V bc ³i a (l )+V ca ³i b (l )-V ab ³i c (l ))dtB r bc = ³ (V ca ³i b (l )+V ab ³i c (l )-V bc ³i a (l ))dt (1)B r ca = ³ (V ab ³i c (l )+V bc ³i a (l )-V ca ³i b (l ))dt其中:B r ab ,B r bc ,B r ca 分别为△形连接的补偿电抗器电纳值 V 为系统电压有效值V ab ,V bc ,V ca 为系统线电压瞬时值 i a(l), i b(l),i c(l)为负荷电流瞬时值T 为采样周期10ms TCR 的分相调节控制系统能做到补偿后各项指标均达到国家标准,并满足用户要求。
动态无功补偿装置(SVG)技术规范书

动态无功补偿装置(SVG)技术规范书动态无功补偿装置(SVG)技术规范书国电中卫宣和光伏电站一期20MWp工程35kV无功补偿成套装置技术规范书采购方:国电太阳能系统科技(上海)有限公司供货方:设计方:上海能辉电力科技有限公司批准:审核:校核:编写:第一章总的要求1.1.本技术协议适用于国电宣和光伏电站一期20MWp工程35kV 静止型动态无功补偿成套装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2.本设备技术协议书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议书的优质产品。
1.3.供方提供的设备必须完全符合本协议书的要求。
1.4. 供方应执行本技术协议所列标准。
有不一致时,按较高标准执行。
1.5.若供方所提供的技术协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由买方确定。
1.6.合同签订后1周内,按本协议要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,由买方确认。
1.7.本设备技术协议书未尽事宜,由供、需双方在技术联络会时协商确定。
1.8.供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。
供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。
买方有权参加分包、外购设备的采购和技术谈判,供方和买方协商,最终买方确定分包厂家,但技术上由供方负责归口协调。
1.9.在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,在设备投料生产前,供方在设计上给予修改。
具体项目由买卖双方共同商定。
1.10. 本设备技术协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
第二章工程概况本工程拟建在宁夏回族自治区中卫市宣和镇境内。
中卫市地处黄河前套之首,位于宁夏回族自治区中西部,宁、甘、蒙三省区交汇处,东与吴忠市接壤,南与固原市及甘肃省靖远县相连,西与甘肃省景泰县交界,北与内蒙阿拉善左旗毗邻,地跨36°09′N~37°43′N 、104°17′E~106°10′E,东、西长约130km,南、北宽约180km。
静止型无功功率动态补偿装置(SVC)技术简介

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静止无功补偿装置通用技术规范

静止无功补偿装置通用技术规范本规范对应的专用技术规范目录序号 名 称 编 号 1 静止无功补偿装置专用技术规范 目 录1 总则 (1)1.1 一般规定 (1)1.2 投标人应提供的资质文件 (1)1.3 工作范围和进度要求 (2)1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (3)1.5 评标因子和达不到保证性能的处罚 (7)1.6 标准和规范 (8)1.7 投标时必须提供的技术数据和信息 (11)1.8 备品备件 (11)1.9 专用工具和仪器仪表 (11)1.10 安装、调试、试运行和验收 (12)2 SVC功能特性 (13)2.1电压及无功输出额定值 (13)2.2 控制功能概述 (13)2.3谐波性能 (14)2.4绝缘水平 (15)2.5噪声水平 (16)2.6损耗 (16)2.7可靠性和可用率要求 (17)3 SVC装置主设备的技术要求 (18)3.1晶闸管阀 (18)3.2阀冷却系统 (19)3.3滤波电容器装置 (22)3.4电抗器 (23)3.5避雷器 (25)3.7断路器 (25)3.8隔离开关 (26)4二次部分技术要求 (27)4.1控制和监视系统 (27)4.2 保护装置 (35)4.3保护和控制屏柜的技术要求 (37)4.4其他要求 (38)4.5防锈 (38)5 试验 (38)5.1概述 (38)5.2型式试验 (38)5.3例行试验 (40)5.4现场试验 (43)5.5验收试验 (43)6 设计联络、技术服务、培训和工厂检验 (44)6.1 设计联络会 (44)6.2 技术服务 (45)6.3培训 (46)6.4工厂检验 (47)1 总则1.1 一般规定1.1.1.提供设备的制造厂商必须具备权威机构颁布的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。
1.1.2.SVC装置各主设备包括晶闸管阀组、滤波电抗器、滤波电容器、相控电抗器、阀冷却系统、电流互感器、接地开关、避雷器设备等,各主设备制造商应具有5年及以上产品应用于电力系统的工程业绩,并应提供产品业绩,试验报告及用户证明等相关文件。
35kV动态无功补偿装置技术规范书

湖北大洪山一期风电项目35kV动态无功补偿装置技术规范书(讨论稿)设计方:上海电力设计院有限公司2016年3月目录第1 章无功补偿装置一般规定 (2)1.1 工程概况 (2)1.2 总则 (2)1.3 交货日期及地点 (3)1.4 工作内容 (3)1.5 使用条件 (3)1.6 控制策略 (4)1.7 技术文件 (4)1.8 使用标准 (6)1.9 设计联络会 (8)1.10 培训 (9)1.11 技术服务 (9)1.12 备件 (10)1.13 维护工具和测试仪器 (11)1.14 工厂检验 (11)1.15 达不到保证值的处理办法 (11)第 2 章无功补偿装置技术规范 (12)2.1 基本技术要求 (12)2.2 无功补偿装置成套系统技术要求 (12)2.3 无功补偿装置主要设备技术要求 (14)2.4 试验 (17)第 3 章供货范围、质保期限及其工作安排 (19)3.1 供货设备清单 (22)3.2 备品备件清单 (23)3.3 专用设备清单 (23)3.4 供货分界点 (23)3.5 质保期限 (24)3.6 设备安装 (24)第 4 章需要说明的其他事项 (25)4.1 技术服务 (25)4.2 铭牌 (27)4.3 质量保证 (27)4.4 包装与运输 (27)第1 章无功补偿装置一般规定1.1工程概况中电投湖北大洪山一期风电项目位于湖北省荆门市京山县的西北部山区,毗邻钟祥市和随州市,属湖北省电网。
湖北大洪山一期风力发电工程拟建装机容量为46.5MW,共7台2000kW风机和13台2500kW 风机。
根据本风电场的装机容量及当地电网情况,本阶段初步考虑以每10台风机串接成1回35kV 线路,共2回35kV线路接入场内升压站,最终升压至110kV经1回110kV架空线路接入电网侧的110kV宋河变电站。
根据本期建设规模,本工程新建110kV升压站拟安装1台50MVA的主变,110/35kV电压等级,110kV侧采用线路变压器组接线方式,出线1回。
TCR型高压静止无功补偿装置技术使用说明书

TCR型高压静止无功补偿装置 控制系统和晶闸管阀组技术使用说明书0TK.466.8115山东泰开电力电子有限公司二00九年七月1.概述高压静止型动态无功补偿装置(简称SVC)广泛应用于高压、超高压交直流输电系统和冶金、电气化铁道等工业、交通配电网中,其主要作用就是改善供电网运行条件,治理电力公害,提高输、配电系统的可靠性,抑制系统过电压,改善其动态特性,抑制谐波,减少谐波对电能造成的污染和电压闪变,稳定系统电压,快速跟踪无功补偿,提高功率因数。
2.技术参数2.1电气参数a.额定电压:35kV及以下电压等级b.频 率:50HZc.冷却方式:水冷或热管自冷d.晶闸管触发方式:光电触发2.2主要技术特点(1)阀组采用模块化设计,对不同补偿容量的装置采用统一的构造方式;(2)控制方式灵活,可实现三相同时控制、分相控制及三相平衡化等多种控制方式;(3)SVC控制系统抗干扰能力强,经国家权威机构验证,抗干扰能力已达到国标规定的IV级抗扰度要求;(4)控制系统采用基于DSP的全数字控制方式,DSP+MPU的双处理器架构,实现双CPU的相互监督机制,动态响应时间快、控制精度高、编程能力强,控制器响应时间小于10ms,整机跟踪响应时间小于15ms;能确保成套装置的调节控制的速度及可靠性;(5)晶闸管触发方式采用光电触发、高电位板自取能、晶闸管采用BOD过电压保护,系统抗干扰能力强,保护可靠;(6)监控系统采用一体化工作站,采用大屏幕液晶显示器,可提供友好的人机界面,方便SVC系统综合管理和集中控制;资料来源编制校核标准化提出部门审定标记处数更改文件号签字日期批准5.2.1 电源(1)交流电源a.额定电压:220V,允许偏差-15%~+10%b.频率:50Hz,允许偏差±0.5Hzc.波形:正弦,波形畸变不大于5%(2)直流电源a.额定电压:220Vb.允许偏差:-20%~+10%c.纹波系数:不大于5%5.2.2二次回路额定参数(1)额定参数a.交流电流:5Ab.交流电压:100Vc.频率:50Hz(2)功率消耗a.交流电流回路:当IN=5A 时,每相不大于1VA当IN=1A 时,每相不大于0.5VAb.交流电压回路:当额定电压时,每相不大于1VA(3)过载能力a.交流电流回路:1.2倍额定电流,连续工作b.交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作c.直流电源回路:80%~110%额定电压,连续工作5.3结构说明SVC控制系统主要包括:SVC调节装置1台、SVC同步装置1台、SVC触发装置3台、SVC 监控装置3台,另外还包括24V直流电源、转换开关和空气开关等。
动态静止无功补偿发生装置技术标准-低压静止同步补偿器技术标准-27页word资料

低压静止同步补偿器技术标准目录1范围 (2)2引用标准 (2)3 产品功能及原理 (2)3.1 低压SVG工作原理 (2)3.2 低压SVG技术特点......................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.3 低压SVG产品功能 (3)3.4 低压SVG基本构成 (3)4 工作环境 (6)4.1 环境温度 (6)4.2 湿度要求 (6)4.4 污染等级 (6)4.5 储运条件......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
4.6 电压条件 (6)4.7 大气条件 (6)5 技术要求 (6)5.1 结构 (6)5.2 装置的防护等级 (7)5.3 元器件的安装和选择..................................................................................................... 错误!未定义书签。
5.4 噪声 (15)5.6 电气间隙和爬电距离..................................................................................................... 错误!未定义书签。
5.7 装置的介电强度 (16)5.8 短路保护与短路耐受强度 (17)5.9 安全防护 (17)5.10 控制及保护 (18)5.11 电磁兼容性(EMC)..................................................................................................... 错误!未定义书签。
(技术规范标准)动态无功补偿装置(SVG)技术规范书

国电中卫宣和光伏电站一期20MWp工程35kV无功补偿成套装置技术规范书采购方:国电太阳能系统科技(上海)有限公司供货方:设计方:上海能辉电力科技有限公司批准:审核:校核:编写:第一章总的要求1.1.本技术协议适用于国电宣和光伏电站一期20MWp工程35kV静止型动态无功补偿成套装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2.本设备技术协议书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议书的优质产品。
1.3.供方提供的设备必须完全符合本协议书的要求。
1.4. 供方应执行本技术协议所列标准。
有不一致时,按较高标准执行。
1.5.若供方所提供的技术协议前后有不一致的地方,以有利于设备安装运行、工程质量为原则,由买方确定。
1.6.合同签订后1周内,按本协议要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,由买方确认。
1.7.本设备技术协议书未尽事宜,由供、需双方在技术联络会时协商确定。
1.8.供方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。
供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。
买方有权参加分包、外购设备的采购和技术谈判,供方和买方协商,最终买方确定分包厂家,但技术上由供方负责归口协调。
1.9.在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,在设备投料生产前,供方在设计上给予修改。
具体项目由买卖双方共同商定。
1.10. 本设备技术协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
第二章工程概况本工程拟建在宁夏回族自治区中卫市宣和镇境内。
中卫市地处黄河前套之首,位于宁夏回族自治区中西部,宁、甘、蒙三省区交汇处,东与吴忠市接壤,南与固原市及甘肃省靖远县相连,西与甘肃省景泰县交界,北与内蒙阿拉善左旗毗邻,地跨36°09′N~37°43′N 、104°17′E~106°10′E,东、西长约130km,南、北宽约180km。
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35kV SVG型静止型动态无功补偿成套装置技术规范1总则1.l 本设备技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXkV 动态无功补偿与谐波治理装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。
1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。
l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。
2工程概况2.1环境条件周围空气温度最高温度 ℃ 37.8最低温度 ℃ -37最大日温差 K 25 1日照强度 W/cm2 (风速 0.5m/s) 0.12 海拔高度 m 1805最大风速 m/s 23.7 3离地面高10m处,30年一遇10min平均最大风速4 环境相对湿度(在25℃时)平均值 65%地震烈度(中国12级度标准) 8水平加速度 g 0.30垂直加速度 g 0.15 5地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67污秽等级 III泄漏比距 3.1cm/kV 6最高运行电压条件下,制造厂根据实际使用高海拔进行修正,并提供高海拔修正值7 覆冰厚度(风速不大于15m/s时) 10 批注 [s1]: 需根据现场实际情况进行更改第1页第2页2.2设备安装地点SVG 本体部分户内安装,连接变压器及配套电容器组户外安装。
现场场地见附图XXXXXXXXXXXXXXX ,请投标商根据现场情况进行布置。
2.3 供电系统概况XXXXXXXXXXXXXXX 公司XXXXXXXXXXXXXXXX 工程,风电场总装机容量98.6MW ,一期、二期装机规模各49.3MW ,风电场设置一座66kV升压站。
以一回66kV 线路接入系统变电站。
本工程设置两台主变压器,容量为2×50000kVA。
采用三相双绕组有载调压自然冷却变压器,66kV接线方式为单母线接线。
10kV 侧主接线采用单母线分段接线。
一期I 段母线出线9回,其中架空线路36公里。
二期10kV 二段母线出线9回,其中架空线路32公里。
供电系统示意图如下所示:SVGFC进线侧系统概况:系统额定电压:XXXX kV系统最高电压:XXXXkV系统短路电流:XXXXkA系统额定频率:50Hz系统中性点接地方式:主变电压变比:短路容量:主变低压侧系统概况:系统额定电压:XXXX kV系统最高电压:XXXXkV系统短路电流:XXXXkA系统额定频率:50Hz系统中性点接地方式:主变电压变比:短路容量:第3页第4页XXMvar XX%SVG MvarQF135kV注入系统的谐波电流和XXXkV母线电压总谐波畸变率低于国家标准《电能质量、公用电网谐波》GB/T14549-93。
允许的谐波电压畸变如下:总谐波电压畸变 奇次谐波电压畸变 偶次谐波电压畸变XXX% XXX% XXX%2.6设计遵循标准应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。
DL/T672-1999《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》GB11920-89 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》SD 325-89《电力系统电压和无功电力技术导则》SD205-1987 《高压并联电容器技术条件》。
DL442-91 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》。
GB50227-95 《高压并联电容器装置设计规范》。
GB311.2~311.6-83 《高电压试验技术》。
GB11 024 《高电压并联电容器耐久性试验》。
GB11025 《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》。
ZBK48003《并联电容器电气试验规范》。
GB50227《并联电容器装置设计规范》GB3983.2-89《高电压并联电容器》JB7111-97《高压并联电容器装置》DL/T604-1996《高压并联电容器装置定货技术条件》GB3983.2《高压并联电容器》GB5316《串联电抗器》GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》JB 5346-1998《串联电抗器》DL/T 462-1992《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》DL/T653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》JB/T 3840-1985《并联电容器单台保护用高压熔断器》DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB/T 11024.1-2001《放电器》GB2900 《电工名词术语》GB3ll.1~6 《高压输变电设备的绝缘配合》GB3ll.7 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》第5页GB 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB11022 《高压开关设备通用技术条件》GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》GB 2536 《变压器油》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB775 《绝缘子试验方法》GB/T4109 《高压套管技术条件》GB 1094.1-1996 《电力变压器 第一部分 总则》GB 1094.2-1996 《电力变压器 第二部分 温升》GB 1094.3-1996 《电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验》GB 1094.5-1996 《电力变压器 第五部分 承受短路的能力》GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》JB/T10088-1999 《6~220kV级变压器声级》DL/T574-1995 《有载分接开关运行维护导则》GB/T13499-1992 《电力变压器应用导则》G/T 12325-2003 《电能质量 供电电压允许偏差》GB 12326-2000 《电能质量 电压波动和闪变》GB/T14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》GB/T 15543-1995《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》GB4856 (IEC255) 《电气继电器的绝缘试验》DL/T677-1999 《继电保护设备信息接口配套标准》《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 国家电网公司2005年6月14日发布国家现行包装运输标准。
3装置技术要求3.1SVG技术要求3.1.1装置技术参数表3-1 装置技术参数表额定电压(kV) 6kV 10kV 35kV输出容量(kvar)额定电流(A)响应时间(ms)10谐波特性装置输出谐波电流总畸变率(THD)小于3%第6页过载能力15% 2S平均损耗(%)0.8柜体颜色冷却方式强制风冷控制电容器组数通讯接口 RS232;■RS485; 以太网; Modem通讯协议■modbus; RS232; RS485; TCP/IP3.1.2阀体技术要求3.1.2.1阀体选型动态无功补偿装置采用先进的全控型器件IGBT,其开关频率不低于500Hz。
装置主回路元件的选用,应留有足够的电压、电流裕度,元件有良好的dv/dt,di/dt特性。
阀体元件选用进口全控型器件(德国EUPEC产品)。
3.1.2.2 主电路组成系统主电路采取链式H桥型接线型式,并采用冗余设计,满足“N-1”的运行要求。
3.1.2.3 阀体保护动态无功补偿装置大功率电力电子元器件应具有完善的保护功能,包括但不限于以下类型:直流过压保护;电力电子元件损坏检测保护;丢脉冲保护;触发异常保护;过压击穿保护;3.1.3装置运行方式及控制策略SVG装置应有四种运行方式,设定范围为1~4:1:恒功率因数方式;2:恒无功方式;3:恒电压方式;4:负荷补偿方式。
表3-2 运行方式详解方式名称说明1 恒功率因数该方式令控制点保持在设定的功率因数运行。
2 恒无功该方式用于令装置输出恒定大小的无功,通过这种方式可以测量装置跟踪无功的准确性和阶跃响应速度。
3 恒电压该方式用于将系统的电压稳定在一定水平的场合,装置以系统的电压稳定在用户设定电压值为目标调节装置的无功输出。
当系统电压低于用户设定的电压参考时,装置输出容性无功以提升系统电压;当系统第7页电压高于该值时,装置输出感性无功以降低系统电压。
本方式中还提供了母线电压下限和变化率上限的控制参数,当系统电压值或变化率超限时,装置满容量输出容性无功以迅速支撑系统电压。
4 负荷补偿运行于该方式时,装置通过检测负荷侧的电流自动调节电流输出,以提高负荷电流的电能质量。
有三个配置项可任意选择:补基波无功、补负序和补谐波,补谐波可选择2~19次相应谐波次数的补偿功能。
3.1.4保证SVG成套质量的可靠性措施器件选型与检验SVG动态补偿装置要求选择成熟可靠的器件,除了能够满足性能要求外,还考虑所选器件是否为现有市场广泛采用的、可靠性是否已经通过相关用户的严格考验、是否具备经济性等指标。
为选择合适的器件,特别是大功率电力电子器件,IGBT为德国EUPEC产品。
对芯片使用前的检验要求:(1)检验采购芯片的型号、批次是否与采购订单一致。
(2)外观检验芯片型号的字迹要清晰不褪色、涂不掉;芯片腿应无修饰过痕迹、无断弯等不良现象。
(3)使用芯片检测仪检测芯片,包括对芯片进行逻辑功能在线、离线检测、VI曲线功能检验和TVDE功能检测。
单板生产要求是自动化生产线要求高压大电流测试对每个逆变功率模块都应进行高压大功率测试,以保证现场运行的可靠性。
也可以在现场进行高压大电流测试,从而可以检测出装置在正式投运前是否正常可靠,是否在运输过程中出现目视无法发现的损坏。
出厂检测:出厂前,应对装置做全面的检测,并提供检测报告,内容包括:装置常规检查、装置绝缘检测、控制系统基本功能检测、装置等效温升检测和装置调节功能检测五方面。
3.1.5装置控制及保护技术要求1)控制屏的外形及组成控制屏采用柜式结构,柜体选用优质“三防”产品,抗强电磁干扰能力强。
信号传输通道中用的光纤及附件采用进口优质产品。
其它控制系统中的附件,如各类集成电路等都采用国外的知名公司产品。
控制系统要求采用紧凑型机箱结构,强弱电分离,抗干扰能力强,且维护方便。
SVG控制组成图如下图所示:第8页图3-1 SVG控制器组成框图.主控制器安装于控制屏中,由主控机箱、PLC(可编程逻辑控制器S7-400)和触摸屏等几个主要部分组成,如图所示。