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盛弘增强型静止无功发生器ASVG为某探井队电能质量保驾护航

盛弘股份 来源:盛弘股份 作者:盛弘股份 2022-07-31 13:51 次阅读

石油钻井行业特点:

油钻采设备通常工作于公共电网所不及的沙漠、海洋和陆地等环境场合,其中的电站子系统由数台柴油发电机组和市电及其相应的控制系统构成,为石油钻机提供动力电源 ( 小电网供电系统 )。

石油钻机中的钻井设备 ( 绞车、泥浆泵和转盘等 ) 由大功率的交流或直流电动机驱动,根据钻井工艺需要调节转速和控制转矩,因此, 通常采用 VFD 变频调速系统或 SCR 直流调速系统来满足钻井工艺要求。

众所周知,电力电子装置 ( VFD 变 频传动系统和 SCR 直流传动系统 ) 给电力系统带来谐波污染,尤其是对柴油发电机组小电网系统,谐波污染的问题将更为严重,而且 SCR 电驱动系统的功率因数较低,也给小电网系统带来额外负担,影响供电质量。因此,对石油钻机电驱动系统进行谐波抑制和提高功率因数,显得尤为重要。

主要负载:

泥浆泵、绞车

负载特点:

功率因数较低,电压、电流谐波含量大,且含高次谐波。为了保障电网和负载的稳定,需对无功及谐波进行治理。

解决方案:

为了治理无功和谐波,西部钻探某井队采用盛弘Sinexcel增强型静止无功发生器 ASVG,治理后现场配电系统环境得到了大幅提高,电流畸变率得到了极大的降低,功率因数明显提高,电能质量改善明显。通过使用 ASVG 补偿,大幅度提高供电质量,让井队更符合节能环保的理念。

现场应用:

pYYBAGLmF9-AaRbAAAiwVmkMvEM220.png

下面我们来看一组治理前后的数据:

poYBAGLmF_SAfWbFAAUg8zZkszI022.png

数据分析:治理前系统功率因数为0.45左右,ASVG治理后功率因数达到0.98。

pYYBAGLmGBKABgSFAAbnkGV606Y012.png

数据分析:治理后谐波电压畸变率为1.0%-1.7%。

poYBAGLmGDCASGNjAAgoZLdUojQ974.png

通过谐波电流频谱图分析:治理后谐波电流非常小。

审核编辑 黄昊宇

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