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基于磁控電抗器的工业应用与经济社会效益分析
基于磁控电抗器的静态无功补偿装置的
工业应用及项目经济社会效益分析
基于磁控电抗器的静态无功补偿装置的工业应用领域
一、动态无功补偿装置与静态无功补偿装置
目前在工业领域中应用较多的无功补偿装置有两大类,动态无功补偿装置与静态无功补偿装置,动态无功补偿装置目前的主要类型有开关分组投切电容器类动态无功补偿装置、采用自耦变压器调整电容器组端电压改变无功的自耦调压型动态无功补偿装置,静态无功补偿装置主要有晶闸管控制电抗器型静态无功补偿装置(TCR)、磁控电抗器型静态无功补偿装置(MCR),无论是动态无功补偿装置还是静态无功补偿装置,其作用主要为提高电气设备供电电压的稳定性、减小输电线路无功损耗(节能)、保障电气设备稳定可靠地工作,静态无功补偿装置与动态无功补偿装置的主要区别就像采用齿轮变速箱调速与现在的采用变频调速区别一样,动态无功补偿是采用机械设备分级动作,时间非常慢,而静态补偿装置采用电气控制、速度极快。
当前的静态无功补偿装置的两大类的区别在于:晶闸管控制电抗器型静态无功补偿装置(TCR)动作时间非常快,但产生的谐波非常大(必须配备滤波装置);磁控电抗器型静态无功补偿装置(MCR)动作稍慢,产生的谐波很小(不需要加滤波装置);晶闸管控制电抗器型静态无功补偿装置(TCR)的安全性较差,而磁控电抗器型静态无功补偿装置(MCR)安全性较高;两者的制造成本相差不多。
二、MCR 与TCR 无功补偿装置装置的比较
由于MCR 具有高度的可靠性及对恶劣环境的极强适应能力,TCR 晶闸管投切的电抗型无功静止补偿装置) 的可靠性偏低、维护工作量大、对环境要求高,,,
MCR 与TCR 无功补偿装置的性能比较见表1。
表1 MCR 与TCR 无功补偿装置的性能比较
型式 TCR MCR
最快响应速度 约10 ms 约10 ms
抑制过电压 好 很好
抑制闪变 可以 可以
分相调节 可以 可以
无功输出 连续 连续
感性/ 容性 感性/ 容性
自身谐波 有(约6%) 较小(约3%)
损耗 1. 2~2. 0 0. 8~1. 2
噪声 小 小于75 dB
控制难度 较大 较小
控制灵活性 好 好
线性度 好 好
运行维护 较复杂 简单
成本 较高 较低
可靠性 低 高
占地面积 大 小
环境要求 高 无
电磁污染 重 小
三、磁控电抗器型静态无功补偿装置(MCR)的电路结构
基于磁控电抗器的静态无功补偿装置的电路结构如下图
图中,左边为传统的开关投切电容器组,右边为磁控电抗器本体及其补偿装置控制屏。
四、磁控电抗器型静态无功补偿装置(MCR)的应用领域
A.电气化铁路
基于MCR的SVC装置是电气化铁路牵引变电站实现对负荷的跟踪控制、提高功率因数的最佳方案。将基于MCR的SVC装置用于牵引变电站供电的变电站,可有效的减小不对称,降低负序分量,消除电网的安全隐患。
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谐波污染严重,并导致功率因数以及谐波超标罚款。采用MCR型高压动态无功补偿装置的解决方案。冶金系统中的轧机与电弧炉)基于MCR的SVC装置是冶金系统中的轧机与电弧炉供电系统无功补偿的理想选择,MCR快速的响应能力为这些系统提高功率因数,改善电能质量提供了保证,高度的可靠性以及优异的工业性能,为供电系统的安
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