الشركة المصنعة لمحرك الجهد المتوسط والمولدات الثابتة الأكثر موثوقية لديك.
1. نظرة عامة
شركة جيانغسو لتطوير تكنولوجيا الفولاذ المقاوم للصدأ المحدودة تنتج بشكل رئيسي لوحة متوسطة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتولد عملية الدرفلة كمية كبيرة من الطاقة التفاعلية، مما يؤدي إلى تقليل عامل الطاقة في نهاية خط الشركة، في حين أن الطاقة النشطة السريعة اللحظية، تسببت تغييرات الطاقة التفاعلية أيضًا في ظاهرة وميض جهد شبكة الكهرباء. محرك الطاقة لمطحنة الدرفلة هو محرك DC، ونهايته الأمامية عبارة عن دائرة مقوم غير قابلة للتحكم تتكون من أجهزة إلكترونية للطاقة، والتي تنتج كمية كبيرة من التلوث التوافقي. لذلك، يحتاج الموقع بأكمله إلى تنفيذ نطاق كامل من مراقبة جودة الطاقة، بما في ذلك تعويض الطاقة التفاعلية، وقمع وميض جهد شبكة الطاقة والتحكم التوافقي. صمم هذا المشروع في الأصل جهاز تعويض الطاقة التفاعلية والتحكم التوافقي. استخدم الجهاز الأصلي نظام التعويض الشامل لفرع مرشح MCR+FC لتعويض الحمل في الموقع. ومع ذلك، نظرًا لسرعة استجابة MCR المحدودة، لا يمكن تعويض الطلب السريع على الطاقة التفاعلية الناتج عن مطحنة الدرفلة بسرعة، وبالتالي فإن قمع وميض الجهد لشبكة الطاقة في الموقع لم يكن مثاليًا. أخيرًا، تم تقديم مولد var الثابت لتلبية متطلبات التعويض للموقع.
2. ميزات مولد فار ثابت
مولد فار ثابت (SVG) هو جهاز تعويض الطاقة التفاعلية الأكثر تقدمًا في الداخل والخارج. جهاز التعويض هذا المعتمد على محول الجهد PWM يحقق قفزة نوعية في تعويض الطاقة التفاعلية. لم تعد تستخدم المكثفات والمحاثات ذات السعة الكبيرة، ولكنها تحقق تحويل الكميات غير الوظيفية من خلال مفاتيح عالية التردد للأجهزة الإلكترونية للطاقة. يمكن أن تعمل وفقًا لطبيعة وحجم الطاقة التفاعلية المحددة، وعامل الطاقة، وجهد الشبكة، وما إلى ذلك. كهدف تحكم، قم بتتبع تغير جودة الطاقة للشبكة ديناميكيًا لضبط خرج الطاقة التفاعلية، وتحقيق عملية إعداد المنحنى لتحسين جودة الشبكة.
3. التأثير
نظام تعويض التوزيع الأصلي عبارة عن نظام تعويض مركب لفرع مرشح MCR+FC، ويتم زيادة عامل الطاقة الإجمالي لجهاز التعويض هذا إلى أكثر من 0.85 بعد الإدخال. بعد الاختبار، يكون زمن استجابة MCR المشترك في الموقع أكثر من 200 مللي ثانية على الأقل، وهناك ظاهرة نقص الطاقة التفاعلية لحظية، ويصل الحد الأقصى لتقلب الجهد لجهد الشبكة إلى 1000 فولت. وقد أثر ذلك على كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات في المصنع.
زمن استجابة FGSVG أقل من 5 مللي ثانية، وتأثير التعويض النهائي ممتاز، ويتم التحكم في وميض جهد الشبكة بشكل فعال. كما هو موضح في الشكل 8، من الواضح أن جهد الشبكة مستقر مقارنة بالشكل 2، ولا يتجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى لتقلب الجهد 400 فولت. بالمقارنة مع فرق الجهد غير المعوض البالغ 1000 فولت، تم الحصول على تأثير واضح لقمع وميض الجهد.
4. المزايا
(1) استجابة أسرع
وقت استجابة مولد var الثابت (SVG) منتجات السلسلة: ≤5ms. زمن الاستجابة لجهاز تعويض الطاقة التفاعلية التقليدي: ≥40ms. يمكن لمنتجات SVG إكمال التحويل من القدرة التفاعلية السعوية المقدرة إلى القدرة التفاعلية الحثية المقدرة في وقت قصير جدًا، وسرعة الاستجابة التي لا مثيل لها قادرة تمامًا على تعويض أحمال الصدمات.
(2) القمع التوافقي
لا ينتج SVG توافقيات فحسب، بل لديه أيضًا وظيفة التحكم التوافقي، ويمكنه تصفية التوافقيات أثناء تعويض الطاقة التفاعلية الديناميكية. في SVC، ينتج TCR عددًا كبيرًا من التوافقيات أثناء تعويض الطاقة التفاعلية، لذلك يجب استخدام TCR في وقت واحد مع المرشحات ذات السعة الكبيرة.
(3) قدرة قمع وميض الجهد أقوى
SVC محدود بسرعة الاستجابة، وقدرته على قمع وميض الجهد لا تزيد مع زيادة قدرة التعويض، بينما يمكن لـ SVG الاستمرار في تحسين قدرته على قمع وميض الجهد بسبب سرعة الاستجابة السريعة للغاية.
(4) نطاق تشغيل أوسع
يمكن أن يعمل SVG في نطاق الطاقة التفاعلية الحثية المقدرة إلى الطاقة التفاعلية السعوية المقدرة، وبالتالي فإن نطاق التشغيل أوسع بكثير من SVC. والأهم من ذلك، عندما يكون جهد النظام منخفضًا، يمكن لـ SVG أيضًا إخراج تيار تفاعلي قريب من حالة العمل المقدرة.
(5) تنويع وظائف التعويض
لا يتمتع SVG بوظيفة التعويض السريع للقوة التفاعلية للنظام فحسب، بل يمكنه أيضًا تعويض التيار التوافقي وتيار التسلسل السلبي والتعويض الشامل للحمل وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستخدمين.