_
Der Merus Static Var Compensator (SVC), ein weiterer Teil der Mercus FACTS-Familie, basiert auf der bewährten Thyristor-Technologie. Die moderne Merus-Power ist kompakt und bietet im Vergleich zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen eine überlegene Leistung.
Die schnelle Blindleistungskompensation mit der Merus Power SVC-Technologie gewährleistet eine effektive Flicker- und Spannungssteuerung in der Stahlindustrie mit Elektrolichtbogenöfen (EAF), Spulenausrüstung, Bagger, Brecher und Mühlen oder erhöht die Übertragungskapazität und den Leistungsfaktor.
Funktionen und Kundennutzen
Schlüsselfunktionen
Kundenvorteile
Anwendungen
Der Merus Static Var Compensator (SVC) kann flexibel in Blindleistungskompensations- und Passivfilter-Anwendungen eingesetzt werden. Merus SVC kann an Spannungspegel von 3,3 kV bis zu 38,5 kV angeschlossen werden. Der Blindleistungskompensationsbereich variiert zwischen 4 MVAr und 250 MVAr.
Anwendungsbereiche umfassen
Produktmerkmale
Innovatives Design und Zuverlässigkeit
Das Herzstück von SVC ist das Thyristorventil von Merus, das in TCRs und TSCs zur dynamischen Regelung der Blindleistung verwendet wird. Das Merus Thyristorventil wurde entwickelt, um die höchsten Anforderungen an Kompaktheit, Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen zu erfüllen. Dank der modernen Verbundkonstruktion ist das Ventil so kompakt, dass es sogar in einen Standard-Seefrachtcontainer eingebaut werden kann, um verschiebbare SVC-Designs zu ermöglichen.
Redundanter und modularer Aufbau
Das SVC-System kann für alle Mittelspannungsstufen von 3,3 kV bis zu 38,5 kV gebaut werden. Leistungsbereiche reichen von 4 MVAr bis 250 MVAr. Die Geräte können für eine höhere Gesamtleistung und zusätzliche Redundanz parallel geschaltet werden. Jedes SVC-System ist auf die Netzwerkfehler- und Lastparameter zugeschnitten.
Effizienz mit bewährten Steuerungsalgorithmen
Steuerungs- und Regelungsstrategien ermöglichen eine effektive Abschwächung des Flimmerns, die Steuerung der Blindleistung, die Steuerung des Leistungsfaktors und die Harmonische Abschwächung. Die Thyristorventile im SVC sind mit dem Merus Control & Protection System ausgestattet, das bewährte Steueralgorithmen verwendet.
Kontrolle und Überwachung
SVC kann mit der erweiterten und einfachen Benutzeroberfläche mit einem 19-Zoll-Touchscreen fernüberwacht oder an Arbeitsplätzen vor Ort überwacht und gesteuert werden. Glasfaserkommunikation ermöglicht die Signalübertragung über große Entfernungen.
Wie funktioniert Merus SVC
Die Spannung kann durch Steuern der im System fließenden Blindleistung gesteuert werden. Die Blindleistung kann mit induktiver Reaktanz (Reaktoren) aufgenommen und mit kapazitiver Reaktanz (Kondensatoren) erzeugt werden. SVC kann als einstellbare Impedanz verstanden werden, die proportional zur Systemversorgungsspannung Blindleistung liefert. Die SVC-Impedanz kann durch Kombination geeigneter induktiver und kapazitiver Reaktanzen geändert werden. Die Induktivität wird durch Thyristor-gesteuerte Reaktoren (TCR) mit Merus-Thyristorventilen bereitgestellt, während der kapazitive Teil aus festen Kondensatorbänken besteht.
Wenn der induktive Teil bei maximalem Strom arbeitet, ist die Ausgangsblindleistung des SVC Null oder induktiv, wodurch die Spannung des Anschlusspunkts nach unten gezogen wird. Wenn der induktive Teilstrom Null ist, zieht das SVC-System mit seiner maximalen kapazitiven Leistung die Spannung des Verbindungspunkts nach oben. Die Kondensatorbatterien arbeiten auch als passive Oberwellenfilter, die fein abgestimmt sind, um die von den Thyristoren des TCR und den Lasten erzeugten Oberwellen zu reduzieren. Bei den netzkommutierten Thyristoren beträgt die Reaktionszeit des SVC typischerweise einen halben Netzwerkzyklus.
Die Lösungen von Merus SVC sind immer auf die speziellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten. Hier sind einige Beispielspezifikationen von Merus SVC-Lösungen.