1. Aperçu du projet
Cette usine de transformation des métaux utilise un grand nombre d'équipements de soudage par points. Le temps de soudage unique de cet équipement est extrêmement court, Et la charge fluctue violemment. En même temps, car la plupart des équipements utilisent une alimentation monophasée de 380 V, cela provoque un grave déséquilibre triphasé et un grand nombre de génération de puissance réactive.
Dans de telles conditions de travail, la vitesse de commutation et le mode de compensation des condensateurs de compensation de puissance réactive traditionnels sont loin de répondre à la fréquence des fluctuations de puissance réactive du système et aux exigences de compensation de la puissance réactive du système. En même temps, en raison de la commutation fréquente des condensateurs, Cela provoque une décharge insuffisante fréquente du condensateur lui-même et accélère le vieillissement du condensateur..
2. Diagramme du système de distribution et analyse des problèmes

Ce site est une structure typique de système de distribution d'énergie de 0,4 KV.:
Transformateur → Armoire de ligne entrante → Armoire de condensateur → Armoire de sortie de charge
Symptômes du problème initialement découvert sur les lieux:
- Le condensateur est endommagé, et des problèmes tels que le vieillissement et le gonflement des condensateurs surviennent sur site.
- La compensation de puissance réactive n'est pas aux normes, entraînant un grand nombre d'amendes de régulation de puissance.
Analyse de la cause du problème:
Puisque le temps de soudage des équipements de soudage par points est très court, la puissance réactive générée par l'équipement fluctuera très violemment, avec une durée courte et une valeur de crête élevée; en même temps, puisque l'équipement de soudage par points est monophasé de 380 V (A/B, Climatisation , B/C, etc.), un grand nombre de problèmes de déséquilibre de phase se produiront. L'équipement de compensation de puissance réactive du système d'origine utilise la commutation de contacteur. Le temps de commutation est trop long et ne peut pas suivre les fluctuations de puissance réactive du système, ce qui entraîne un facteur de puissance. Il ne peut pas être réapprovisionné, et en même temps, parce que le facteur de puissance du système fluctue trop considérablement, le condensateur sera allumé et éteint à plusieurs reprises lorsque la charge et la décharge du condensateur sont incomplètes, entraînant un vieillissement accéléré du condensateur et l'apparition de renflements et d'autres problèmes
3. Solution

Condition préalable 1: SVG répond plus rapidement que les condensateurs
Condition préalable 2: Le transformateur d'échantillonnage SVG nécessite le côté charge, et l'échantillonnage de l'armoire de condensateur nécessite le côté alimentation.
Utilisation de la compensation hybride SVG et condensateur, les deux utilisent le même signal d'échantillonnage actuel
La séquence d'installation de l'équipement est: transformateur → armoire de ligne entrante → armoire SVG → transformateur d'échantillonnage → armoire de condensateur → charge
Sélection d'équipement: Générateur VAR statique (SVG) + armoire à condensateur traditionnelle
Modèle d'équipement: CoEpo SVG/150-0.4-D
Méthode de gouvernance: compensation mixte, gouvernance centralisée
Capacité d'installation: 150kVar+400kVar
Méthode d'installation: type de rack
Emplacement d'installation: Salle de distribution d'énergie

Lorsque le système génère un besoin de compensation de puissance réactive de 200 kVar, le transformateur d'échantillonnage de courant échantillonne le signal correspondant et le transmet simultanément au SVG et à l'armoire de condensateurs. Le SVG répond plus rapidement. Le SVG entre d'abord une compensation en fonction du signal actuel et produit une compensation de 150 kVar. En raison de la position d'installation du transformateur de courant, il est situé à l'arrière du SVG, donc après la sortie du signal SVG, le signal d'échantillonnage du transformateur est toujours une exigence de compensation de puissance réactive de 200 kVar, et ce signal est transmis à l'armoire à condensateur

L'armoire à condensateur produit en fonction du signal d'échantillonnage actuel, et la capacité de compensation de sortie est de 180 kVar. Puisque le transformateur est installé devant l’armoire du condensateur, le signal d'échantillonnage actuel du transformateur change, et l'exigence de compensation de puissance réactive mesurée devient 20 kVar. Le signal est transmis à SVG, Et SVG est basé sur Le signal d'échantillonnage actuel modifie la sortie de compensation, et la sortie de compensation SVG passe de 150 kVar à 20 kVar. Étant donné que le mode d'échantillonnage du signal actuel de l'armoire à condensateur est destiné à l'échantillonnage côté alimentation, la capacité de sortie de compensation de l'armoire à condensateur reste inchangée.
À ce point, la sortie de compensation de l'équipement SVG et de l'équipement à condensateur est stable, et le facteur de puissance du système atteint 0.99.
4. Effet de compensation

Avant que la compensation de puissance réactive ne soit effectuée, le facteur de puissance du système est très faible, et il existe des fluctuations évidentes de la puissance réactive causées par les charges d'impact.
SVG a d'abord été indemnisé, réduisant considérablement la puissance réactive du système et augmentant le facteur de puissance du système à 0.99. Cependant, en raison des limitations de capacité SVG, bien que le facteur de puissance total soit très élevé, il y avait encore des fluctuations importantes de la puissance réactive.
Le condensateur est mis en compensation et la capacité de sortie de compensation SVG est réduite. Utiliser la position du condensateur et SVG comme ajustement, le facteur de puissance du système s'élève à 1. En même temps, la fluctuation de puissance réactive provoquée par la charge d'impact est évidemment supprimée.
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