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Ölgetauchte magnetisch gesteuerte Reaktoren

Shunt-Reaktor

Ölgetauchte magnetisch gesteuerte Reaktoren

Magnetisch gesteuerte Reaktoren (MCR) sind eine Art Shunt-Reaktor mit einstellbarer Kapazität, der hauptsächlich zur Blindleistungskompensation von Stromsystemen verwendet wird.

    Magnetisch gesteuerte Reaktoren

    Was ist MCR?
    Magnetisch gesteuerte Reaktoren (MCR) sind eine Art Shunt-Reaktor mit einstellbarer Kapazität, der hauptsächlich zur Blindleistungskompensation von Stromsystemen verwendet wird.
    MCR verfügt über ein Magnetventil zur Steuerung der Permeabilität des Reaktorkerns. Dadurch wird der gesamte Eisenkern gesättigt und die Leistung durch Änderung der Struktur des Magnetofens auf der Grundlage der herkömmlichen magnetischen Sättigung und des Reaktors erheblich verbessert. Dadurch wird die effektive Induktivität des elektrodenlosen Reglers geglättet. Das schematische Diagramm ist wie folgt:
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    Beschreibung2

    Wie funktioniert MCR

    MCR basiert auf dem Prinzip der Gleichstrommagnetisierung und verwendet einen zusätzlichen Reaktorkern mit Gleichstromerregungsmagnetisierung. Durch Anpassen des magnetischen Sättigungsgrads des MCR-Kerns und Ändern der Permeabilität des Kerns wird ein kontinuierlich einstellbarer Reaktanzwert erreicht. Der Shunt-Magnetkreis besteht aus dem Kern im ungesättigten Bereich und dem Kern im gesättigten Bereich, die abwechselnd auf dem Kern des Reaktors angeordnet sind. Die Erregermagnetisierung des Kerns durch den zusätzlichen Gleichstromerregerstrom wird durch Anpassen des Thyristor-Triggerleitungswinkels gesteuert. Der Magnetisierungsgrad und der Sättigungsbereich des Kerns im ungesättigten Bereich und im Sättigungsbereich werden durch Anpassen der Fläche oder des magnetischen Widerstands des Kerns im ungesättigten Bereich und im Sättigungsbereich im Shunt-Magnetkreis geändert. Der magnetische Sättigungsgrad des Kerns ermöglicht die kontinuierliche und schnelle Anpassung des Reaktanzwerts von 1 % bis 100 %. In Kombination mit einem Kondensator kann positive und negative Blindleistung kontinuierlich einstellbar bereitgestellt werden, sodass Systemspannung und Blindleistung genauer und schneller gesteuert werden können. Da es durch das Schalten des Kondensators keine oder nur sehr geringe Stöße und Einschaltströme gibt, können die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Geräts erheblich verbessert werden. Es kann drei Phasen separat kompensieren, insbesondere bei einem dreiphasigen Leistungsungleichgewicht.

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    Beschreibung2

    Was ist die Funktion von MCR

    1. Erhöhen Sie den Leistungsfaktor und reduzieren Sie den durch Blindleistung verursachten Leitungsverlust. Verbessern Sie die Stromqualität der Benutzer. Der Leistungsfaktor kann die Anforderungen von 0,90–0,99 erreichen.
    2. Unterdrückung und Filterung von Oberwellen, Reduzierung von Spannungsschwankungen, Flimmern und Verzerrungen sowie Stabilisierung der Spannung, Verbesserung der Lebensdauer von Transformatoren, Übertragungsleitungen und anderen elektrischen Geräten.
    3. Als Blindleistungskompensation kann MCR die Ausgangsblindleistung reibungslos anpassen und verfügt über mehr Funktionen als allgemeine Blindleistungskompensationsgeräte.
    4. Reduzieren Sie die Auswirkungen auf das lokale Stromnetz, wie z. B. den Start von Asynchronmotoren oder den Betrieb von Lichtbogenöfen, und verbessern Sie die Systemsicherheit, insbesondere bei Schwachstromnetzen.

    Beschreibung2

    Was sind die Vorteile von MCR

    1. kein Aktionselement im Inneren, das keine Auswirkungen auf das System hat;
    2. Durch stufenlose Regelung kann eine kontinuierliche Kompensation der Blindleistung realisiert werden.
    3. Sicherer Betrieb, wartungsfrei und unbeaufsichtigt;
    4.Geringe Verluste (Eigenverlust
    5.Geringe Wirkleistungsverluste;
    6. Kleine Harmonische (weniger als 50 % ähnlicher Produkte);
    7. Zuverlässige Qualität, lange Produktlebensdauer (mehr als 25 Jahre);
    8. Bequeme Installation und kleine Grundfläche;
    9. Starke Überlastkapazität, kann in kurzer Zeit 150 % überlasten;
    10. Keine elektromagnetischen Störungen und Umweltverschmutzung.

    Beschreibung2

    Welche Art von Ort verwenden MCR

    Elektrifizierte Eisenbahn
    Die Belastung des elektrifizierten Bahnunterwerks ist vorübergehend. Beim Vorbeifahren der Lokomotive tritt die Belastung plötzlich auf. Nach der Durchfahrt des Zuges verschwindet die Belastung. Bei Verwendung eines herkömmlichen Schaltkondensators schaltet ein Unterwerk täglich hunderte Male um. Dies verkürzt die Lebensdauer der elektrischen Ausrüstung erheblich, und die Asymmetrie der elektrifizierten Eisenbahn führt zu einer erheblichen Gegensystemkomponente.
    Kohle und Chemie
    In Kohleunternehmen kommt es häufig zu intermittierenden Stoßbelastungen, beispielsweise durch Hebezeuge. Diese führen nicht nur zu starken Schwankungen der Blindleistung, sondern auch zu einer starken Oberwellenverschmutzung, die leicht zu Schäden an elektrischen Geräten führt und deren Lebensdauer beeinträchtigt.
    Metallurgie
    Die Belastung von Walzwerken und Lichtbogenöfen in metallurgischen Anlagen stellt eine besondere Belastung dar. Sie kann sich in kürzester Zeit (weniger als eine Sekunde) von einem kleinen auf einen sehr großen Wert ändern, und die Änderungsfrequenz ist sehr hoch. Infolgedessen schwingen die Anzeigeinstrumente in diesen Betrieben ständig mit hoher Geschwindigkeit.
    Windpark
    MCR-basierte SVC-Geräte werden zur kontinuierlichen, berührungslosen und dynamischen Anpassung der Blindleistung in Umspannwerken von Windparks verwendet, um den Leistungsfaktor des Systems zu verbessern, die Blindleistungsabgabe schnell anzupassen und die Spannungswiederherstellung zu fördern.
    Umspannwerk
    Die Probleme einer geringen Kondensatorauslastung und eines problematischen Schaltmanagements sind weit verbreitet. Eine große Anzahl installierter VQC-Geräte kann leicht zu Problemen wie häufigen Schaltvorgängen von Kondensatorbänken und häufigen spannungsregulierenden Schaltern unter Last führen, was die Lebensdauer der Geräte verkürzt und Sicherheitsrisiken erhöht.
    Spezielle Industrieanwender
    Textilunternehmen und Bildröhrenhersteller stellen hohe Anforderungen an die Qualität ihrer Produkte und die Spannungsqualität des Stromnetzes. Plötzliche oder kurzzeitige Spannungsabfälle führen zu einer großen Menge an Abfallprodukten in ihren Produkten. Der Einsatz statischer Blindleistungskompensationsgeräte vom Typ MCR kann die Spannungsqualität in kurzer Zeit verbessern.

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    Was ist MCR-Typ SVC

    Der MCR-Typ SVC gehört ebenfalls zu den Shunt-Blindleistungskompensationsgeräten. Er steuert die Stärke des zusätzlichen Gleichstrom-Erregerstroms durch Steuerung des Leitungswinkels des Thyristors der Erregereinrichtung im MCR, ändert die Permeabilität des Kerns, ändert den Reaktanzwert des Reaktors, ändert die Stärke des Blindleistungsausgangsstroms und ändert die Stärke der Blindleistungskompensationskapazität.
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