35 лет на рынке силовой электроники и электротехники
Регулирование индуктивности (тока, мощности) УШР осуществляется за счет изменения степени насыщения магнитной системы электромагнитной части постоянным магнитным потоком, который создается в обмотке УШР при протекании в ней выпрямленного с помощью преобразовательного блокатока. Значение выпрямленного тока регулируется по законам, определяемым системой автоматического управления. Именно этот тип УШР (с подмагничиванием) получил наибольшее распространение в сетях России и стран СНГ (специалистами нашей компании налажено и введено в эксплуатацию более 100 комплексов УШР с подмагничиванием).
УШР наиболее эффективны в сетях с резкопеременными графиками нагрузки (позволяет устранить существенные суточные перепады напряжения в сети), а также в сетях питающих потребителей с высокими требованиями к стабильности уровня напряжения. Кроме того, применение УШР позволяет разгрузить линии электропередач от избыточной реактивной мощности (повысить их пропускную способность), минимизировать коммутации РПН трансформаторов и нерегулируемых средств компенсации реактивной мощности. С установкой УШР повышается надежность системы электроснабжения в целом, сокращаются потери электроэнергии при ее передаче и распределении, а такжеобеспечивается высокий уровень автоматизации.
Особенно остро вопрос компенсации реактивной мощности стоит в сетях нефтедобывающей отрасли, когда месторождения находятся в труднодоступных местах и разбросаны друг относительно друга на значительные расстояния. В этом случае эффективным решением является установка УШР в сочетании с батареями статических конденсаторов (БСК). Совместная (в параллель) установка УШР с БСК на шинах подстанции позволяет регулировать напряжение в точке подключения – т.е. выполнять функции статических тиристорных компенсаторов (СТК). При этом решение на базе УШР с БСК предпочтительнее ввиду меньших экономических затрат.
В состав комплекса УШР входит три основные части:
В качестве опционального оборудования УШР может быть укомплектован БСК, системой мониторинга и прочим оборудованием по требованию Заказчика.
Класс напряжения сети, кВ | 6 | 10 | 35 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение сетевой обмотки УШР, кВ | 6.6 | 11 | 38.5 | 121 | |
Наибольшее рабочее напряжение сетевой обмотки, кВ | 7.2 | 12 | 40.5 | 126 | |
Номинальная мощность УШР, Мвар | 1; 1.6; 2.5 | 1; 1.6; 2.5; 4 | 10; 25; 50 | 25; 63 | |
Время изменения мощности реактора от 5 % до 100 % номинальной сек, не более | 0.6 | 1.0 | |||
Диапазон плавного изменения мощностипри номинальном напряжении реактора, % (от номинальной мощности реактора) | 5-100 | ||||
Быстродействие (время изменения мощности от ХХ до номинальной), сек, не более | 1 | ||||
Климатическое исполнение |
|
||||
Суммарные потери, не более, Вт/кВАр | 10 | ||||
Тип системы охлаждения электромагнитной части | M или Д | ||||
Поддерживаемые системой автоматического управленияпротоколы связи для телеметрии и телеуправления |
|
Система автоматического управления предназначена для автоматического управления индуктивностью управляемого шунтирующего реактора (УШР) посредством полупроводниковых преобразователей (ПП), формирующих ток подмагничивания реактора с целью стабилизации напряжения в сети высокого напряжения от 35 до 500 кВ или для компенсации избыточной зарядной мощности линии электропередачи; предварительного подмагничивания реактора и обеспечения динамических режимов; а также перевода реактора в режим холостого хода при возникновении аварийных режимов и перегрузок, или для плавного управления индуктивностью УШР в ручном режиме.