Разработка и производство высоковольтных электрических преобразователей различного назначения в широком диапазоне напряжения, мощности и частоты
english version
тел./факс: +7(495) 640-9003, 640-9004, 640-9010; E-mail: info@ansaldovei.ru Главная Продукция Заказ оборудования Контакты
Главная
О компании
Продукция
Заказ оборудования
Ввод в эксплуатацию
Референс-лист
Публикации
Сертификаты
Вакансии
Наши партнеры
Cервисное обслуживание
Контакты

Продукция

Новости компании

Август 2011 г.
Успешно проведены приемо-сдаточные испытания двух СТК 12 Мвар 6 кВ на БКРУ-2 ОАО «Уралкалий». Отчет см. в разделе «Ввод в эксплуатацию».

Июль - Август 2011г.
Заключены контракты на поставку пяти СТК: для ООО «УГМК-Сталь» 35 кВ, 70 Мвар, ОАО «Энергомашспецсталь» 38,5 кВ 70 Мвар и РУП БМЗ – два СТК 10 кВ 10 Мвар и один 33 кВ 185 Мвар.

24 мая 2011 г.
у Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгина О.М. состоялось совещание по вопросу взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» с ЗАО СП «АО Ансальдо - ВЭИ», на котором были рассмотрены технические аспекты кооперации между компанией Ансальдо Системи Индустриале (Италия) и ОАО «ФСК ЕЭС» в области FACTS и применения статических тиристорных компенсаторов производства ЗАО СП «АО Ансальдо-ВЭИ» на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

22 июня 2011 г.
у Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бердникова Р.Н. состоялось совещание по вопросу сотрудничества ОАО «ФСК ЕЭС» с ЗАО СП «АО Ансальдо-ВЭИ» в части создания и внедрения элементов интеллектуальных сетей.

Июнь 2011г.
Внимание! У нас появился новый контактный телефон: (495) 943-17-45. Смотрите в разделе Контакты.

Апрель-май 2011 г.
Заключены контракты на поставку двух СТК 35 кВ для ООО «АЭМЗ» мощностью 180 Мвар и ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково» мощностью 135 Мвар.

Декабрь 2010 года.
Ансальдо-ВЭИ предлагает новый продукт – системы охлаждения на основе деионизованной воды для высоковольтной силовой электроники. Описание и ссылку на опросный лист для заказа системы охлаждения можно найти в разделе Продукция.


Декабрь 2010 года.
- на РУП «Беларусский металлургический завод» завершена модернизация двух СТК с мощностью тиристорно-реакторных групп 20 Мвар и мощностью фильтро-компенсирующих цепей 20 Мвар для каждого. В составе СТК вновь введены в эксплуатацию высоковольтные тиристорные вентили с системами охлаждения «вода-вода» и системы управления СТК

27 июля 2010 г.
Первый заместитель Председателя Правления ОАО ФСК ЕЭС В.Н.Чистяков утвердил Заключение экспертной комиссии №53-10 о соответствии требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и рекомендации для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» «СТАТИЧЕСКИХ ТИРИСТОРНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ реактивной мощности для сетей 110-500 кВ» по ТУ 3414-002-40491410-2009 производства ЗАО СП «АО Ансальдо-ВЭИ» со сроком действия до 27.07.2015 г

Февраль – май 2010 г.
Два аспиранта компании успешно защитили диссертации на соискание ученой степени к.т.н. по тематике СТК:
- Фомин Андрей Васильевич по теме: «Обоснование рациональных параметров устройств поперечной компенсации электротехнических систем»,
- Панова Олеся Сергеевна по теме: Разработка и совершенствование способов компенсации неактивной мощности дуговых сталеплавильных печей».


Декабрь 2009 года.
- Проект CSRT в энергосистеме Norte de Angola, включающий 2 статических тиристорных компенсатора (СТК) выполненных по схеме управляемого шунтирующего реактора-трансформатора (УШРТ или CSRT) мощностью 60 Мвар каждый, установленных на шинах 220 кВ ПС Viana и Camama, и 15 конденсаторных батарей общей мощностью 150 Мвар, установленных на шинах 60 кВ ПС Viana, Camama и Cazenga, завершен 11 декабря 2009 г. вводом в эксплуатацию всего комплекса силового оборудования, устройств автоматического управления и релейных защит и настройкой регуляторов на оптимальный режим работы всей энергосистемы.
Реализация проекта CSRT обеспечила:
• Снижение активных потерь в трех линиях электропередач на 25%;
• Повышение предела статической и динамической устойчивости на 92 МВт;
• Увеличение передаточной способности трем линиям электропередачи из-за улучшения устойчивости, повышения напряжения и разгрузки линий от реактивной мощности на 50-60 МВт.


Сентябрь 2009 г.
- на ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Ижорские заводы) введен в промышленную эксплуатацию СТК с мощностью тиристорно-реакторной группы 65 Мвар и мощностью фильтро-компенсирующих цепей 58 Мвар для ДСП 120 т и двух АКП 22 МВА.

Октябрь 2009 г.
- на 000 «Новоросметалл» (г. Новороссийск) завершена реконструкция и введен в эксплуатацию СТК с мощностью тиристорно-реакторной группы 70 Мвар и мощностью фильтро-компенсирующих цепей 70 Мвар для ДСП 50 т и АКП 13 МВА.

Июнь 2009г.
- в НИЦ ЦИАМ введен в промышленную эксплуатацию преобразователь частоты с принудительным жидкостным охлаждением, обеспечивающий поочередный плавный пуск 14 синхронных двигателей напряжением 6 кВ и мощностью до 20 МВт

Июнь 2009 г.
- введен в промышленную эксплуатацию первый из двух СТК 10 кВ 45 Мвар для компенсации электропечной нагрузки ЗАО «Стакс» (г.Красный Сулин).

Май 2009 г.
- на ОАО «Амурметалл» (г. Комсомольск-на Амуре) введен в промышленную эксплуатацию СТК мощностью 160 Мвар на напряжение 35 кВ для второй очереди сталеплавильного комплекса: ДСП 100 т 120 МВА и АПК 22 МВА.

Март 2009г.
На цементном заводе ОАО «Кызылкумцемент» (г. Навои, Узбекистан) введен в промышленную эксплуатацию тиристорный преобразователь частоты для регулирования скорости вращения запечного дымососа ДЦ 32,5×2 с электродвигателем типа СДСЗ-15-76-6У3 3200 кВт 1000 об/мин.

7 октября 2008
В журнале «Энергоэксперт» (№4 2008) вышла статья нашего зам.генерального директора Чуприкова В.С. «КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ – КЛЮЧ К ПОВЫШЕНИЮ ПЕРЕДАТОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

Июнь 2008г.
Введен в промышленную эксплуатацию после реконструкции СТК 35 кВ 160 Мвар на ОАО «Амурметалл». Произведена замена тиристорного вентиля, системы охлаждения и системы управления.



апрель 2008
апрель 2008 г.
Введен в промышленную эксплуатацию преобразователь частоты ТПУ–6/2000-7 для плавного пуска 7 синхронных двигателей 2000 кВт приводов шаровых мельниц на цементном заводе ОАО “Ахангаранцемент” (Узбекистан)


16-18 апреля 2008 г.
С 16 по 18 апреля 2008 г. на ООО Электросталь (г. Курахово, Украина) проведены приемо-сдаточные испытания статистического тиристорного компенсатора для ДСП-50 напряжением - 35 кВ, мощностью - 45 Мвар с водяной системой охлаждения. СТК сдан в промышленную эксплуатацию.

04 -07 декабря 2007
ЗАО «АО Ансальдо-ВЭИ» приняло участие в специализированной выставке «Электрические сети России-2007», проходившей в период с 04 по 07 декабря 2007 года в Москве, во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), в павильоне №69.

03 декабря 2007
Компания EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDADE, Empresa Pública (Ангола) подписала контракты с АО Ансальдо-ВЭИ, ОАО «Запорожтрансформатор» (Украина) и компанией ODEBRECHT-ANGOLA на поставку двух компенсаторов реактивной мощности, выполненных по схеме управляемого шунтирующего реактора трансформаторного типа, мощностью 60 МВА для подстанций 230/66 кВ Kazenga и Viana. В объем поставки АО Ансальдо-ВЭИ входят: тиристорные вентили, фильтры высших гармоник и системы автоматического управления и защиты.

24-25 октябя 2007
ЗАО «АО Ансальдо-ВЭИ» приняло участие в специализированной выставке и конференции «Надёжность системы электроснабжения», организованной специально для РАО «ЕЭС России». Мероприятие состоялось 24-25 октября в д/о «Подмосковье».

июнь 2007
На металлургическом заводе ОАО «Новоросметалл» (г. Новороссийск)
введён в промышленную эксплуатацию статический тиристорный компенсатор для ДСП-50 напряжением - 35 кВ, мощностью - 45 Мвар, оснащенный водяной системой охлаждения.

февраль 2007 г.
Введен в промышленную эксплуатацию преобразователь частоты ТПУ–10/3200-6 для плавного пуска 6 синхронных двигателей приводов шаровых мельниц на цементном заводе ОАО “Кызылкумцемент”
(г. Навои, Узбекистан)

декабрь 2006 г.
Введен в промышленную эксплуатацию преобразователь частоты
ТПУ–6/3150-6 для плавного пуска 6 синхронных двигателей приводов шаровых мельниц ОАО “Мальцовский портландцемент” (Брянская обл.)

декабрь 2006 г.
На металлургическом заводе им. А.К.Серова (г. Серов) введён в промышленную эксплуатацию статический тиристорный компенсатор для ДСП-80 напряжением - 35 кВ, мощностью - 110 Мвар, оснащенный водяной системой охлаждения.


Ноябрь 2006 г.
Введено в промышленную эксплуатацию тиристорное пусковое устройство 3,2 МВт 6 кВ на цементном заводе ОАО “Щуровский цемент”

Сентябрь 2006 г.
Подписан контракт на реконструкцию СТК 35 кВ 160 Мвар для ОАО “Амурметалл” г.Комсомольск-на-Амуре).


Сентябрь 2006 г.
Введены в промышленную эксплуатацию тиристорное пусковое устройство 15,75 кВ, 27 МВА и система тиристорного возбуждения синхронного двигателя-генератора с мощностью 232 МВт Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (Украина).

Август 2006 г.
Подписан контракт на поставку СТК 35 кВ 45 Мвар для ООО "Электросталь" (г.Донецк, Украина).

Май 2006 г.
Подписан контракт на поставку СТК 35 кВ 45 Мвар для ООО \"Новоросметалл\" (г.Новороссийск)



высоковольное оборудование, электроизоляционные материалы, озонные технологии

Продукция


Для получения информации о стоимости и сроках поставки оборудования пожалуйста заполните опросный лист

Сравнение различных способов плавного пуска синхронных электродвигателей высокого напряжения

1. Тиристорный регулятор напряжения - ТРН

Традиционная система плавного пуска СД путем регулирования действующего значения питающего напряжения посредством фазо-импульсного управления встречно-параллельно тиристорами в каждой фазе регулятора обеспечивает асинхронный пуск двигателя с ограничением пускового тока до уровня 2...3 номинального значения. При этом, по сравнению с прямым пуском, уменьшаются электродинамические усилия в обмотках и связанное с ним механическое разрушение изоляции обмоток.

Однако эта система обладает существенным недостатком, заключающемся в большом выделении энергии в двигателе в процессе пуска. Это объясняется тем, что физические процессы в двигателе аналогичны происходящим при прямом пуске, поскольку частота напряжения на зажимах статорных обмоток двигателя равна частоте питающей сети. Простое снижение тока статора приводит к уменьшению момента двигателя по сравнению с режимом прямого пуска, причем уменьшение момента пропорционально квадрату снижения тока. Снижение момента приводит к существенному увеличению времени пуска и, следовательно, к увеличению энергии потерь. Дополнительные потери вызываются протеканием токов 5-й гармоники по статорным обмоткам.

Некоторое улучшение характеристик ТРН дает применение т.н. «квазичастотного» способа управления, при котором первая гармоника выходного напряжения имеет частоту ниже частоты сети и пульсации момента меньше. Однако пуск СД все равно происходит в асинхронном режиме с подтягиванием частоты вращения двигателя к выходной частоте ТРН. К тому же, реализовать такой способ управления трехфазным регулятором напряжения удается только до частоты 5-7 Гц, а далее приходится переходить на обычное регулирование напряжения частоты 50 Гц. Применение «квазичастотного» способа управления целесообразно при пуске нагруженных двигателей.

2. Тиристорный преобразователь частоты с непосредственной связью (ПЧНС)

Такой преобразователь имеет следующие недостатки:
  • он генерирует в сеть токи высших неканонических гармоник и их частота меняется при изменении частоты вращения двигателя, что не позволяет обеспечить их фильтрацию обычными LС-фильтрами. Это вызывает опасность возникновения резонансных явлений в питающей сети, причем даже на удаленных участках, что может привести к выходу из строя косинусных конденсаторов и ложному срабатыванию релейных защит.
  • пуск и разгон двигателя от ПЧНС происходит в асинхронном режиме с пульсирующим моментом и резко несинусоидальной формой тока статора. При включении возбуждения на подсинхронной скорости двигателя в процессе самосинхронизации существует вероятность переполюсовки напряжения статора со всеми вытекающими отсюда последствиями. В любом случае в этом режиме ротор испытывает сильные динамические перегрузки.


Применение систем 1 и 2 обусловлено, в первую очередь, их более низкой стоимостью по сравнению с преобразователями частоты.

3. Тиристорное пусковое устройство ТПУ  (устройство плавного пуска)

ТПУ, представляющее собой управляемый тиристорный преобразователь частоты, выполненный по схеме выпрямитель - инвертор со звеном постоянного тока, осуществляет плавный синхронный пуск двигателя с ограничением пускового тока до уровня 0,3...1,0 от номинального значения, его разгон до номинальной скорости, синхронизацию с питающей сетью и безударное переключение на сеть. Недостатки, присущие ТРН и ПЧНС, у ТПУ отсутствуют.

ТПУ обеспечивает плавный частотный пуск возбужденного двигателя без использования датчика положения ротора (начальное положение ротора определяется системой управления ТПУ по наведенным на статорных обмотках ЭДС при подаче возбуждения). Разгон до частоты 5 Гц происходит в режиме принудительной коммутации инвертора путем перевода выпрямителя в инверторный режим, далее инвертор переходит в режим естественной коммутации, при этом поддерживается скорость разгона или момент на валу двигателя в соответствии с заданной уставкой. ТПУ позволяет форсировать величину пускового тока (при необходимости – для тяжелых нагрузок) до двух Iном. Синхронизация с напряжением сети осуществляется автоматически по трем параметрам: величине, частоте и фазе, поэтому включение сетевого выключателя не вызывает никаких возмущений в питающей энергосистеме и самом двигателе.

 

Продукты

1. Шкаф управления SCUP-4

Система автоматического управления статическим тиристорным компенсатором (СТК) содержит Специализированный Контроллер Управления Преобразователями (СКУП-4), созданный специалистами компании «Ансальдо-ВЭИ». В системе управления реализованы два контура регулирования реактивного тока линии, а также специальный контур поддержания рабочей точки тиристорно-реакторной группы (ТРГ) и помехоустойчивая система синхронизации с напряжением сети. Система управления обеспечивает ряд электронных защит, включая сверхтоковую защиту ТРГ и защиту по небалансу тока ТРГ. В системе управления имеется оптоэлектронная развязка входных и выходных сигналов. СКУП-4 (пер. SKUP-4) содержит центральный процессор ADSP-2181, программируемую логическую матрицу XCS3-PQ240, FLASH-память AM29F040 (512 кбайт), два последовательных канала передачи данных RS-232, до 24-х оптических каналов передачи данных со скоростью 1 Мбод, жидкокристаллический графический дисплей и клавиатуру. В СКУП-4 дополнительно реализован цифровой осциллограф с емкостью 1 Мбайт, который может использоваться как аварийный, а также протокол событий. 

 Система содержит большой объем сервисного программного обеспечения, доступ к которому осуществляется через иерархическое меню, которое выводится на дисплей. 

Главные ветви меню включают: 

Автоматический вывод событий, приводящих к изменению режима системы (срабатывание защит, действия оператора и т.п.) 

Просмотр параметров объекта и системы управления 

Изменения параметров системы управления защиты

Анализатор спектров сигналов 

Аварийный осциллограф

2. Тиристорный вентиль для СТК

Тиристорный вентиль является основным элементом СТК, регулирующим ток компенсирующих реакторов и, соответственно, мощность СТК. Трехфазный вентиль  состоит из трех тиристорных модулей: каждый модуль – одна фаза вентиля. Модуль является независимым электрическим и конструктивным узлом. Каждый модуль содержит несколько последовательно соединенных встречно-параллельных тиристоров, количество которых выбирается в соответствии с номинальным напряжением СТК. Каждый тиристор имеет собственную ячейку управления и демпфирующую RС-цепочку. Ячейки управления получают световые сигналы управления и преобразуют их в электрические импульсы зажигания, обеспечивающие включение тиристоров. При появлении на тиристоре положительного напряжения ячейка управления формирует контрольные световые импульсы и передает их в шкаф управления по индивидуальному световоду. Охлаждение тиристоров и демпфирующих резисторов осуществляется с помощью дионизованной воды.

Номинальные параметры тиристорного вентиля

      Напряжение   от 10  до 38,5 кВ

      Ток фазы – до 2000 А 

       Число последовательных тиристоров в модуле – от 6 до 18 

Используемые в вентилях тиристоры:

  • Диаметр кремниевой шайбы: от 56 до 100 мм
  • Рабочее напряжение (Vdrm, Vrrm): от 4,2 до 7,0 кВ
  • Номинальный ток (Itav): от 500 до 3000 А
 
© ANSALDOVEI.RU 2002-2012
РОССИЯ, 111250, Москва, ул. Красноказарменная д.12
тел.: +7(495) 640-9003, 640-9004, 640-9005, 640-9010
E-mail: info@ansaldovei.ru
Rambler's Top100 Сайт разработан студией EnterWEB

Электротехническая баннерная сеть