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为了避免一组风机无法运行时影响整机的散热效果,系统可以自动启动后续组风机来实现,例如:如果A相风机过热或者接触器无法吸合,系统将自动启动B组风机来接替A组工作。
三组风机的启停曲线可以根据环境温度自动修正,当环境温度较高时,曲线整体向左下方向移动,当环境温度较低时,曲线整体向右上方向移动。
TSVG能够实现风机分组启停的一个结构上的关键点是出风口采用了自垂式百页,这种百页在风机运行时自动抬起,保证良好的出风性能;风机停止时,百页自动下垂,有效的使风道封闭,这在做风机分组启停时,未启动的风机组出风口自动关闭,保证了整机风道的完整性,防止风道短路的发生,保证了链节的可靠散热。
图4.a风机运行时自垂式百页打开 b.风机停止运行时自垂式百页落下,风道关闭
三、并机系统省电
TSVG内置了每种机型负载量和损耗之间的关系,应用在并机系统中,TSVG可以根据目前并机系统所需的负荷量,选取损耗最小的方式确定并机台数,进行负荷分配,达到性能和损耗的最佳平衡点。
图5. 12Mvar升压机型效率图表
上图为12Mvar升压机型效率图表,列出了电抗器、IGBT等的损耗数据。在组成并机系统时,主机会综合SVG主体、连接变压器或电抗器、散热系统的综合损耗数据,根据当前控制模式下的负荷需求,智能决定并机台数及分配负荷,达到效率与性能的最优。
图6. 并机系统图
以上图4台12MVar TSVG并机系统为例,主机运行在恒电压模式,动态控制PCC点电压,从机作为无功源接收主机的调度,某种工况下,假如主机计算出需要12MVar无功来保证PCC点母线的稳定,则根据并机能耗曲线计算,2台SVG各发6MVar无功即可满足要求,这时主机会根据优先级控制两台SVG脱网以减小损耗,留下两台SVG继续挂网运行来满足无功需求。
特变电工TSVG五大制胜法宝(三)——最先进的SVG
式中:
UT—并网点电压标么值
IN—电流额定值
B.风电场要求
参考标准
GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定
动态无功支撑能力:
a) 当风电场并网点电压处于标称电压的20%~90%区间内时,风电场应能够通过注入无功电;
b) 流支撑电压恢复;自并网点电压跌落出现的时刻起,动态无功电流控制的响应时间不大于75ms,持续时间应不少于550ms。
c) 风电场注入电力系统的动态无功电流IT≥1.5×(0.9-UT)IN,(0.2≤UT≤0.9)
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