1. Panoramica del progetto
Questo impianto di lavorazione in metallo utilizza un gran numero di attrezzature per saldatura a punti. Il tempo di saldatura singola di tale attrezzatura è estremamente breve, E il carico fluttua violentemente. Allo stesso tempo, Perché la maggior parte dell'attrezzatura utilizza potenza monofase a 380 V, Causa un grave squilibrio trifase e un gran numero di generazione di potenza reattiva.
In tali condizioni di lavoro, La modalità di velocità e compensazione della commutazione dei tradizionali condensatori di compensazione della potenza reattiva è lungi dall'essere soddisface della frequenza delle fluttuazioni di potenza reattiva del sistema e i requisiti per la compensazione del sistema reattivo di sistema reattivo. Allo stesso tempo, A causa della frequente commutazione dei condensatori, Ciò provoca frequenti insufficiente scarico del condensatore stesso e accelera l'invecchiamento del condensatore.
2. Diagramma del sistema di distribuzione e analisi del problema

Questo sito è una tipica struttura del sistema di distribuzione dell'alimentazione da 0,4 kV:
Trasformatore → mobile in linea in arrivo → mobile condensatore → mobile di uscita carico
Sintomi del problema inizialmente scoperto sulla scena:
- Il condensatore è danneggiato, e problemi come l'invecchiamento e il rigonfiamento dei condensatori si verificano sul posto.
- La compensazione del potere reattivo non è all'altezza dello standard, risultante in una grande quantità di multe di regolamentazione di potenza.
Problema causa analisi:
Poiché il tempo di saldatura delle attrezzature di saldatura a punti è molto breve, L'energia reattiva generata dall'attrezzatura fluttuerà molto violentemente, con breve durata e valore di picco elevato; allo stesso tempo, Poiché l'attrezzatura di saldatura a punti è monofase a 380 V (A/b, A/c , A.C, ecc.), Si verificherà un gran numero di problemi di squilibrio di fase. L'apparecchiatura di compensazione di potenza reattiva del sistema originale utilizza la commutazione dei contattori. Il tempo di commutazione è troppo lungo e non può tenere il passo con le fluttuazioni di potenza reattiva del sistema, con conseguente fattore di potenza non può essere rifornito, e allo stesso tempo, Perché il fattore di potenza del sistema fluttua troppo drasticamente, Il condensatore verrà acceso e disattivato ripetutamente quando la ricarica e lo scarico del condensatore sono incomplete, con conseguente invecchiamento accelerato del condensatore e il verificarsi di rigonfiamenti e altri problemi
3. Soluzione

Precondizionismo 1: SVG risponde più velocemente dei condensatori
Precondizionismo 2: Il trasformatore di campionamento SVG richiede il lato di carico, e il campionamento del gabinetto del condensatore richiede il lato di alimentazione.
Utilizzo della compensazione ibrida SVG e del condensatore, Entrambi usano lo stesso segnale di campionamento di corrente
La sequenza di installazione dell'apparecchiatura è: trasformatore → mobile in linea in entrata → mobile SVG → trasformatore di campionamento → cabinet di condensatore → carico
Selezione dell'attrezzatura: Generatore VAR statico (Svg) + Cabinet di condensatore tradizionale
Modello dell'attrezzatura: COEPO SVG/150-0.4-D
Metodo di governance: compensazione mista, governance centralizzata
Capacità di installazione: 150Rimane+400kvar
Metodo di installazione: Tipo di rack
Posizione dell'installazione: Sala di distribuzione dell'energia

Quando il sistema genera un requisito di compensazione della potenza reattiva di 200kvar, Il trasformatore di campionamento di corrente campiona il segnale corrispondente e lo trasmette al cabinet SVG e condensatore contemporaneamente. L'SVG risponde più velocemente. La compensazione SVG input di prima volta in base al segnale di corrente e alla compensazione delle uscite di 150kvar. A causa della posizione di installazione del trasformatore corrente si trova nella parte posteriore di SVG, Quindi dopo l'uscita del segnale SVG, Il segnale di campionamento del trasformatore è ancora un requisito di compensazione della potenza reattiva di 200kvar, e questo segnale viene passato al gabinetto del condensatore

Il gabinetto del condensatore emette in base al segnale di campionamento corrente, e la capacità di compensazione dell'uscita è di 180 kvar. Poiché il trasformatore è installato di fronte al cabinet di condensatori, Il segnale di campionamento corrente del trasformatore cambia, e il requisito di compensazione della potenza reattiva misurata diventa 20kvar. Il segnale viene trasmesso a SVG, e SVG si basa sul segnale di campionamento corrente modifica l'uscita di compensazione, e l'uscita di compensazione SVG scende da 150 kvar a 20kvar. Poiché la modalità di campionamento del segnale corrente del cabinet di condensatore è per il campionamento del lato dell'alimentazione, La capacità di uscita della compensazione del gabinetto del condensatore rimane invariata.
A questo punto, La produzione di compensazione dell'attrezzatura SVG e dell'attrezzatura del condensatore è stabile, e il fattore di potenza del sistema raggiunge 0.99.
4. Effetto di compensazione

Prima che venga eseguita la compensazione del potere reattivo, Il fattore di potenza del sistema è molto basso, e ci sono ovvie fluttuazioni di potenza reattiva causate dai carichi di impatto.
SVG per primo compensato, ridurre notevolmente la potenza reattiva del sistema e aumentare il fattore di potenza del sistema a 0.99. Tuttavia, A causa delle limitazioni della capacità SVG, Sebbene il fattore di potenza totale fosse molto alto, C'erano ancora fluttuazioni di potenza reattiva di impatto.
Il condensatore viene messo in compensazione e la capacità di uscita della compensazione SVG viene ridotta. Usando la posizione del condensatore e SVG come regolazione, Il fattore di potenza del sistema sale a 1. Allo stesso tempo, La fluttuazione della potenza reattiva causata dal carico di impatto è ovviamente soppressa.
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