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Merus Power

SVC

Produktbild SVC
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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

  • Steuerung der Spannungsschwankung
  • Flimmerminderung
  • Dynamische Blindleistungsregelung
  • Verbesserung des Leistungsfaktors
  • Harmonic Current Minderung
  • Lastverteilung

Kundenvorteile

  • Erhöhung der Produktivität von Stahlwerken durch Verkürzung der Schmelzzeit
  • Erhöhtes Drehmoment und Nutzlast großer induktiver Lasten mit stabilisierter Spannung
  • Verbesserung der Kapazität von Übertragungs- und Verteilungsnetzen
  • Längere Lebensdauer der Pflanze
  • Reduzierte Wartungskosten
  • Verbesserte Anlagensicherheit

 

 

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

  • Stahlindustrie (Lichtbogenöfen, Walzwerke)
  • Bergbau (Minenwickler, Bagger, Förderer)
  • Schredder, Brecher und Kräne
  • Spannungssteuerung in Versorgungsunternehmen

 

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.