עקרונות VAR Compensators (SVC) הם בין מערכת ההסתה הבוגרת והמפוזרת ביותר (FACTS) התקנים ספציפיים, המספקים פיצויי כוח קבוע על מנת לשמור על יציבות המתח, לשפר את גורם הכוח, ואת תנודות כוח לחות של מערכת ההפעלה TVC היא המסדרון מבוסס על שלך, הקובע מהירות של תגובה, בקרה, נזק, הדור האנטוני, ועלויות הכוללות של מערכת הפעלה גבוהה של מערכת הפעלה (SVC) היא מסדרון העליון של מערכת הפעלה (SPTIS) היא מסדרון העליון של מערכת הפעלה (S)

ראשי התיבות של SVC Components and their Roles

לפני השוואת התנצלות, חיוני להבין את אבני הבניין שניתן לשלבם כדי ליצור SVC:

  • (FLT:0)Thyristor-Controlled Reactor (TCR): FLT:1 כור בסדרה עם שסתום דו-צדדי של thyristor. על ידי עיכוב זווית הירי (α), החדירה היעילה היא מגוונת, המאפשרת ספיגה מתמשכת של כוח תגובתי (inductive VARs).
  • (ב) ,0) ,Thyristor-Switched Capacitor (TSC):Fillo:1Fillo 1:Fillo 1 בנק a Capacitor בסדרה עם מתג Thyristor.the thyristor הוא לחלוטין על (הופנה מהדף) או מלא; ה- capacitor הוא עבר בצעדים דיסקרטיים, מתן vulacitive VARs.
  • (FLT:0)Fixed Capacitor (FC): ההרחבה 1 (בנק קיבולטור מחובר לצמיתות (או מופעל על ידי פורץ מכני) היא מספקת כמות קבועה של כוח תגובתי קיבוליבי, אך לא ניתן לשנות במהירות.
  • (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

הטופולוגיה הטיפוסית SVC מורכבת מאחד או יותר מהענפים האלה, עם TCR ו-TSC להיות האלמנטים הפעילים הנפוצים ביותר.הבחירה בין רצף (TCR) ו- Disrete (TSC) שולטים באופן משמעותי בצורות הפרופיל של הביצועים.

Thyristor-Controlled Reactor (TCR) Topology

הפעלה Principle and Characteristics

בטופולוגיה טהורה של TCR, ענף TCR אחד מחובר במקביל למערכת החשמל.על ידי שינוי זווית הירי מ 90° ל-180°, הזרם היעיל של TCR מותאם מרמה מלאה הנוכחית ל- אפס.זה מספק שליטה חלקה, רציפה של ספיגת כוח תגובתי.ה-TCR לבדה יכולה רק לספוג VARs ductive; לספק פיצוי קפיטליבי, חייב להיות זוג עם מחזור קבוע או קבוע (TCR) הוא בדרך כלל מתאים.

סליחות

  • (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • דור הירומניקה:0 (FLT:1 משמעותי; ה-TCR הנוכחי הוא לא-sinusoidal, עשיר בנזקים מוזרים (במיוחד 3rd, 5th, 7th).
  • (ב) ,0) ל"הלל" (בתרגום חופשי: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ :0) ,העליון: 1FLT 1 (לא חלקים נעים), אבל מערכות הקירור של חג המולד דורשות תשומת לב תקופתית.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

יישומים

SVC מבוסס TCR מועדות במערכות שידור שבו לחות מהירה של תנודות כוח ורגולציה מתח הם קריטיים.

  • מסדרונות טרנספורמטיביים לייצב מתח במהלך תקלות
  • איזון עומס ברשתות מקושרות עם הפצה ללא אפילו עומס
  • תחנות כוח גדולות לשליטה מתח מתואמת בשלב של חיבור
  • תמיכה בתחנות ה-HVDC

יתרונות ואכזבות

(FLT:0) Advantages: 1FLT:1 שליטה רציפה מהירה, טכנולוגיה בוגרת עם עשרות שנים של נתונים בשטח, ואת היכולת לספוג הן מהדורות אינדוקטיביות וכנפיים כאשר הן נצמדות עם קיבולים.

(FLT:0)Disadvantages: FLT:1 דור הרמוני גבוה הדורש מסננים גדולים ויקרים, הפסדים מוגברים, ואת הצורך אלגוריתמי בקרה מורכבים לנהל זוויות ירי תוך צמצום הרמוניות.

Thyristor-Switched Capacitor (TSC) Topology

הפעלה Principle and Characteristics

ענף TSC משתמש מתג חג המולד כדי לחבר או לנתק בנק קיבולטור.השליח הוא שער על המתח אפס מעבר למזער טראנסים.TSC פועל בצעדים דיסקרטיים: כל בנק יכול להיות במלואו בתוך או לגמרי בחוץ. כדי להשיג נזיפה טובה יותר, מספר סניפים TSC של גודל בלתי שווה (למשל, משקל בינארי) הם בדרך כלל מעגל אחד, או TCRECT חייב לספוג יכולת מכנית אחת (TCR) בדרך כלל).

סליחות

  • (ב) ,0) טווח: ⁇ 1:1 מדרגות של VARs , טווח תלוי במספר וגודל של סניפים.
  • (ב) ⁇ :0) דור הירומרי: 1FLT:1 Negligible, כי זרם קיבולטור הוא סינוסאיד בתדר היסודי (כאשר המחנך הוא במלואו).
  • (ב) ,0) ,לוה: (ב) , (ב) , (התחילה) או מחוצה לו, כך שההפסדים הם בעיקר התנהגות ודליפה.
  • (ב) ⁇ :0) , (הדגשה: 1) נמוך מאוד; קיבולים דורשים בדיקה תקופתית אך לנוצרים אין ללבוש מכני.
  • (ב) ⁇ :0) ,(הנמוך למתן מתון ל-KVAr, אך עלות כוללת עולה עם מספר הצעדים הדרושים לשליטה נאה.

יישומים

TSC מבוסס SVCs מצטיין היכן איטי אך יציב ניהול כוח תגובתי מספיק, והיכן שליטה צעדית מקובלת על יישומים משותפים כוללים:

  • רשתות הפצה עם עומסים משתנים לאט (למשל, מגורים / מסחרי)
  • צמחים תעשייתיים שבהם נדרש תיקון גורם כוח בלוקים (למשל, מטאטאי מלט, תחנות משאבת מים)
  • אתרי אנרגיה מתחדשת (חוות חוצות) הדורשים תמיכה רבת היקף במהלך הדור של היום
  • ייצוב מתח מקומי ליד עומסים גדולים, כגון פרוות קשת חשמליות (בשילוב עם TCR מהיר)

יתרונות ואכזבות

(ב) ⁇ :0) ,5 ,1 אמינות גבוהה, הפסדים נמוכים, כמעט ללא זיהום הרמוני, לוגיקה פשוטה של שליטה ועיצוב מחוספס מתאים לסביבות קשות.

(FLT:0)Disadvantages:FLT:1 Limited) כדי לשלוט באופן חכם (ללא התאמה רציפה), לא יכול לספוג VARs אינדוקטיבי ללא חומרה נוספת, והחלפת טראנסים יכולים להדגיש את הרשת אם לא synSyncized כראוי.

התנצלות היברידית: שילוב TCR ו-TSC

The Classic FC-TCR (Fixed Capacitor + Thyristor-Controlled Reactor)

הטופולוגיה הפרוטסטנטית ביותר היא ה- FC-TCR.It מורכב מבנק קיבול קבוע (FC) מחובר באופן קבוע במקביל ל- TCR.TCR סופגת VARs אינדוקטיביים ברציפות, ביעילות "לאכיל" חלק של הפלט הקפיטלני הקבוע.על ידי התאמת TCR, הכוח השביר ברשת שנראה על ידי הרשת יכול להיות מגוון מתמיד מהדירוג ה- FC (cap) עד ל-TCRD.

דמויות של FC-TCR

  • (FLT:0)Control טווח:FLT:1 ברציפות, מ +Q FC (capacitive) ל-Q TCR (inductive), בדרך כלל סימטרי סביב אפס.
  • (FLT:0) Harmonics:FLT:1 מתוןrate, אבל רשת Capacitor / סינון קבוע סופגת את רוב הפילטרים הפגום.
  • (ב) ,0) ל"הלואס": 1 , 1 כורים; אבדות כור שולטים, אך ה- FC עצמה מוסיפה הפסדים בלתי אפשריים.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) פרק 1:0) זמן תגובה: 1FLT:1 1 חצי מחזור (8-10 מ') לשינויים בזווית ירי TCR.

יישומים

FC-TCR היא עבודת הכפייה לתמיכה במתח ברמת השידור.זה משמש באופן נרחב:

  • קווי שידור ארוכים כדי לשמור על פרופילי מתח במהלך עומסי כבד ואור
  • מגדלי הרוח לספק רגולציה מתח דינמי במהלך תנודות כוח מושרה גור
  • צמחי פלדה עם חרות קשת - התגובה המהירה של TCR לפצות על flicker, בעוד FC מספקת תמיכה יציבה קיבולית

TSC-TCR היברידית (Thyristor-Switched Capacitor בתוספת Thyristor-Controlled Reactor)

כדי לשפר את הגמישות ולהפחית הפסדים, הטופולוגיה TSC-TCR מחליפה את ה- capacitor הקבוע עם אחד או יותר ענפי TSC.TCR נשמרת לקליטה רציפה של ענפי TSC-TCR עוברים בצעדים לספק תמיכה כרצנית, בעוד TCR מעדכנת את התפוקה הנקייה.זה מאפשר ל-TCR לפעול בדירוג קטן יותר (מכיוון שהיא רק צריכה לכסות בין שני השלבים הכורים), אשר מפחיתהדור ה-TSC.

דמויות של TSC-TCR

  • טווח ה-FLT:0 (Control טווח: 1FLT) רציף על טווח רחב, עם TCR המכסה את הפערים בין השלבים TSC.הטווח הכולל הוא סכום כל השלבים TSC בתוספת טווח TCR.
  • (FLT:0) Harmonics: FLT:1 נמוך יותר מאשר FC-TCR כי TCR הוא קטן יותר ופועל בזווית ירי טובה יותר (קרוב יותר להתנהלות מלאה) עבור רוב טווח התפעולי.
  • (FLT:0)Losses:FLT:1 נמוך יותר מאשר FC-TCR; ה-TCR הקטן מקטין את אובדן הכור, ואת ה-Facitors המחלף נמנעים מקליטת ההקפאה הקבועה של כפרים קבועים.
  • (ב) ⁇ :0) ⁇ : גבוה יותר מ- FC-TCR בשל שסתום מברשותיך מרובים עבור ענפי TSC ובקרות נוספות.
  • (ב) ⁇ :0) , ניגוד גבוה יותר בין מעבר TSC לבין ירי TCR.

יישומים

התנצלות TSC-TCR נבחרה ליישומים הדורשים יעילות גבוהה ונזקים נמוכים, כגון:

  • רשתות חכמות משלבות רמות גבוהות של דור מתחדשים שבו דפוסי מתח שונים באופן נרחב
  • מסדרונות שידורים בעלי יכולת גבוהה (למשל, 500 קווי kV) שבהם הפסדים והרמוניה מוגבלים לחלוטין
  • תהליכים תעשייתיים רגישים באיכות גבוהה כמו ייצור מוליכים למחצה או אלקטרו-plating דיוק
  • חיבורים גריידיים הדורשים שליטה רבה של מתח דק בתנאי עומס משתנים במהירות

הזמנות היברידיות גבוהות יותר וידויים מתקדמים

יצרני SVC תעשייתיים פיתחו התנצלויות מתוחכמות יותר המשלבות מספר רב של TCR, TSC ואפילו ענפי TSR.

  • (ב) [15] ⁇ + מספר סניפים TSC עם משקל בינארי: 1FLT 1 Achieves רזולוציה של צעד טוב עם פחות סניפים.
  • (FLT:0) תפעול דמוי-Statcom: FLT:1 כמה SVC מודרני להשתמש בנק טמפטור מכושף בתוספת TCR קטן לשליטה בפועל, מחקה את הטווח המתמשך של ATCOM אבל בעלות נמוכה יותר.
  • (FLT:0) באופן מכני Switched Capacitors (MSC) עם TCR:FreaLT:1 עבור דירוגים גדולים מאוד (hunds of MVAr), מתגים מכניים משמשים עבור הבנקים הראשי של capacitor, ורק TCR קטן מספק טריאם דינמי.

כל תצורה מייצגת את הסחר בין עלות, מהירות, הפסדים, הרמוניות ותחזוקה.הבחירה חייבת להתאים לדרישות קוד הרשת ואת פרופיל העומס הספציפי.

השוואה של התנצלויות על יישומי Key Grid

מערכת ההפעלה Voltage Support

ברשתות השידור, הצורך העיקרי הוא מהיר, שליטה ממושכת על טווח רחב, עם מגבלות הרמוניות נמוכות יותר. FC-TCR היא הבחירה המסורתית, אבל TSC-TCR הוא יותר ויותר לטובת פרויקטים של שדה ירוק בגלל ההפסדים הנמוכים שלה וביצועים הרמוניים יותר טוב. לדוגמה, 345–765 kV SVC מתקנים משתמשים בעיצוב TSC-TCR עם 4-66% צעדים ו-TCR.

ארכיון תגיות: Industrial Arc Furnace Compensation

פרונסיס גורם במהירות flicker ו-reactive כוח נדנדה.רק התנצלות מבוססת TCR מציעה את התגובה תת-מחזורית הנדרשת להפחתה flicker.בדרך כלל, FC-TCR עם סט מסנן הרמוני ייעודי נעשה שימוש. TSC-רק אינו מתאים כי זה לא יכול להגיב מספיק מהר, אבל היברידי עם TCR גדול וכמה שלבים TSC עבור (גורם יציב כוח) עובד היטב תיקון.

Wind Farm Interconnection

כוח הרוח דורש תמיכה יציבה מתח המדינה ותגמול דינמי במהלך גילטס. TSC-TCR היברידית מצוינים כי הם יכולים לספק טווח אינדוקטיבי / מצטבר חלק תוך צמצום ההפסדים במהלך תקופות רוח נמוכות (כאשר ניתן לכבות ענפי TSC רבים) Offshore רוח באמצעות כבל HVAC גם יתרונות מן הנזקים הנמוכים של TSC-TCR כדי למנוע התחדשות עם כבל קיבול.

Network Power Factor תיקון

עבור עומסים איטיים בחלוקת, טופולוגיה טהורה TSC היא לעתים קרובות מספיק, וזה הכלכלי ביותר.הוספת TCR קטנה יכול להתמודד עם שינויים עומס פתאומי אם flicker מתח הוא דאגה, אבל מקרים כאלה הם נדירים.

בחירת קריטריה ומסחר

בעת בחירת טופולוגיה SVC, מהנדסים להעריך את הפרמטרים הבאים:

  • (FLT:0Speed של תגובה: FLT:1) תנצלויות מבוססות TCR מציעים תגובה תת מחזור; TSC-רק איטי (1–2 מחזורים).
  • (FLT:0) טווח וגרנרליות: ההרחבה לאחור: Radph:1 (Renter) לעומת צעדים דיסקרטיים.שליטה טובה בעד TCR או TSC-TCR עם הרבה צעדים קטנים.
  • (FLT:0) זיהום הרדיאני: FLT:1 FC-TCR מייצרת את ההמוניות ביותר; TSC מייצרת כמעט אף אחד. TSC-TCR הוא ביניים ולעתים קרובות מבטל את הצורך בבנקאות מסננים נפרדת.
  • (FLT:0)הפסדים של תגובה 1:1 יכול להיות משמעותי.TSC-TCR מצמצם את אלה על ידי שמירה על קטין TCR.
  • (ב) ⁇ :0 (ב) ⁇ ⁇ : ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) שימור ואמינות: ⁇ 1 TSC מתנצלים יש פחות רכיבים לחוצים. TCR thyristors ומערכות קירור דורשות תחזוקה נוספת.
  • דרישות סינון:0 (FLT:1) כל מערכות מבוססות TCR זקוקות לסננים; מערכות TSC בדרך כלל אינן.

שיטה נפוצה עבור sizing ראשוני היא לבצע ניתוח עלות-תועלת על פני מחזור חיים של 20 שנה, גרימת הפסדים, מסנן עלויות ונתונים נטויות.קודי רשת מודרניים במדינות רבות להטיל מגבלות מזיקות קפדניות, מה שהופך את TSC-TCR אטרקטיבי יותר למרות עלות גבוהה יותר.

מגמות עתידיות והאשמה

הנוף SVC מתפתח עם התקדמות באלקטרוניקה כוח ובקרות דיגיטליות. Modular SVC כדי להתנצלות באמצעות יחידות קטנות, בנויות במפעל הם צוברות מערכת, ומאפשר תוספת יכולת מצטברת של אינטגרציה של FLT:0active filtersuaFLT:1 בתוך פתרונות SVC (למשל, באמצעות ספקטרום קטן כדי לטפל בנזקים של TCR) הוא מושג מתפתח, יתר על כן, כמו כן, על ידי LT2iFSTFSTR.

פלטפורמות אופטימיזציה תאום ואמיתיות בזמן אמת מאפשרות כעת למפעילים להתאים את תוכנית הבקרה של SVC - אפילו מעבר בין TCR, TSC ו מצבי היברידית - תלוי בתנאי רשת דומיננטיים זה מבטיח למקסם את היעילות בכל משטרים תפעוליים.

מסקנה

(הבחירה של SVC טופולוגיה היא החלטה רבת פנים שמאזנת ביצועים טכניים, תאימות קוד רשת וגורמים כלכליים.FLT:0TCR מבוסס עיצובים מגובשים 1 (במיוחד FC-TCR) נותרים העורכים של מערכות בקרה מהירה, רציפה של טמפרטורה ותעסוקה כבדה, אך דורש ניהול הרמוני זהיר יותר.

לקריאה נוספת, להתייעץ עם IEEE Standard 1031-2011 על עיצוב SVC, ומדריך CIGRE WG 14.19 על יישומי FACTS. יצרנים כדורים טכניים מ ABB (Hitachi Energy) ו-S סימנס אנרגיה לספק דוגמאות מעשיות ומקריות מחקר.