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Comment sélectionner le dispositif de compensateur de puissance réactive
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Comment sélectionner le dispositif de compensateur de puissance réactive

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Comment sélectionner le dispositif de compensateur de puissance réactive

Dans notre système d'alimentation et de distribution, la puissance réactive est très importante pour le fonctionnement sûr et efficace du système d'alimentation et de distribution et de charge. Ce que nous appelons habituellement un compensateur de puissance réactive, c'est de fournir une puissance réactive au système où une puissance réactive est nécessaire. Le compensateur de puissance réactive est essentiel dans le système. Sa fonction principale est d'améliorer le facteur de puissance du système d'alimentation et de distribution, d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire le coût de l'énergie; De plus, dans les lignes de transmission à longue distance, l'ajout de dispositifs de compensateurs de puissance réactifs dynamiques aux emplacements appropriés peut également améliorer la stabilité du système de transmission, améliorer la capacité de transmission et stabiliser la tension à l'extrémité de réception et à la grille de puissance. Alors, comment devrions-nous choisir un dispositif de compensateur de puissance réactif? Vaut-il mieux être dynamique ou statique?


Ce qui suit est une liste du contenu

  • Méthode de génération de puissance réactive

  • Comment sélectionner le dispositif de compensateur de puissance réactive

Méthode de génération de puissance réactive

Il existe trois façons de générer une puissance réactive

Le premier type est le condenseur synchrone précoce, qui est énorme en volume et en coût élevé, et a été progressivement éliminé.

Le second est la méthode de condensateur de shunt. Le plus grand avantage est qu'il a un faible coût et est facile à installer et à utiliser. Cependant, il doit être conçu en fonction des problèmes de qualité de l'énergie tels que des harmoniques qui peuvent exister dans le système et des conditions telles que l'alimentation, la charge et le niveau de tension des différents utilisateurs. En raison d'un grand nombre d'harmoniques dans le système, le dispositif de compensation de filtre réglé LC composé de condensateurs et de réacteurs en série nécessite une entrée de grande capacité pour garantir la sécurité des condensateurs, mais en même temps, il peut également entraîner une rémunération du système et capacitif. Par conséquent, le dispositif dite de compensation de puissance statique SVC est né.

Le troisième est qu'avec le développement de la technologie d'électronique de puissance, en particulier l'émergence de dispositifs IGBT à haute tension et l'amélioration de la technologie de contrôle, il existe une autre source d'alimentation réactive différente de la source d'alimentation réactive traditionnelle basée sur des condensateurs et des réacteurs, c'est-à-dire, c'est-à-dire, SVG, c'est-à-dire générateur VAR statique. Il s'agit d'une source de courant réactive, qui est contrôlée par la technologie de modulation de la largeur d'impulsion PWM, le fait émettre une puissance réactive de manière capacitive; Ou absorber le pouvoir réactif, qui est inductif. Étant donné que SVG n'utilise pas beaucoup de condensateurs et n'adopte pas la technologie multiplex, la technologie à plusieurs niveaux ou la technologie PWM du circuit de convertisseur de ponts pour le traitement, il n'est pas nécessaire de considérer les harmoniques générées par elle-même dans le dispositif SVC traditionnel; Dans le même temps, il n'est pas nécessaire de calculer l'impédance du système. Dans le même temps, par rapport à SVC, SVG présente les avantages d'un petit volume, d'une régulation dynamique continue et fluide plus rapide de la puissance réactive. Cependant, en raison du prix élevé des dispositifs d'alimentation, la capacité de SVG ne peut pas être importante et le prix de l'appareil est également élevé. À l'heure actuelle, il est plus adapté aux clients ayant une petite capacité du système et des exigences élevées pour une réponse dynamique rapide, en particulier pour les clients ayant des exigences réactives à deux voies.


Comment sélectionner le dispositif de compensateur de puissance réactive

D'après la description ci-dessus de divers dispositifs de compensateurs de puissance réactifs, il n'est pas difficile de voir que la compensation fixe fait référence à FC, c'est-à-dire que la banque de condensateurs compensée ne peut pas augmenter ou diminuer la capacité de compensation avec le changement de charge du système; La compensation automatique fait référence à la banque de condensateurs commutée par le contacteur ou la banque de condensateur TSC commutée par le thyristor. Il peut être automatiquement ajusté en fonction de la demande de puissance réactive du système via le contrôleur de compensation du facteur de puissance, mais le réglage automatique est étape par étape, qui est effectué en fonction d'une certaine longueur de pas et ne peut être effectué en continu sans poteaux ; Le dispositif de compensation dynamique de puissance réactive fait référence aux dispositifs de compensateurs de puissance réactifs statiques tels que SVC et SVG. Le type soi-disant statique fait référence aux dispositifs de commutation dans le dispositif de compensation automatique. Lorsque SVC et SVG sont utilisés, il n'y a pas d'action de dispositif de commutation. Cependant, à l'heure actuelle, aux yeux des utilisateurs, car le commutateur de thyristor en TSC n'a pas non plus d'action de commutation et de vitesse de réponse rapide, il est parfois appelé TSC comme équipement de compensation dynamique.

Pour l'utilisateur final, il est suggéré de choisir le mode de contrôle de compensation approprié en fonction de ses propres caractéristiques de charge, plutôt que de l'utilisation aveuglément de produits de haute technologie. Au contraire, quels que soient les produits technologiques utilisés, les composants internes sont particulièrement importants, car le fonctionnement final de l'appareil, la technologie de contrôle est d'une part, d'autre part, la haute qualité des appareils est également une condition nécessaire pour la sécurité et fonctionnement efficace.


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