スポット溶接デバイス用の反応電力補償ソリューション

1. プロジェクトの概要


この金属加工工場ではスポット溶接装置を多数使用しています. そのような機器の単一の溶接時間は非常に短いです, 負荷変動が激しい. 同時に, ほとんどの機器は 380V 単相電源を使用するため, 深刻な三相不平衡と大量の無効電力の発生を引き起こします。.
このような労働条件下では, 従来の無効電力補償コンデンサのスイッチング速度と補償モードは、システムの無効電力変動の周波数とシステムの無効電力を補償するための要件を満たしているとは程遠い. 同時に, コンデンサの切り替えが頻繁に行われるため, そのため、コンデンサ自体の放電不足が頻繁に発生し、コンデンサの劣化が促進されます。.

2. 配電システム図と問題分析

このサイトは典型的な 0.4KV 配電システム構造です:
変圧器→受電盤→コンデンサ盤→負荷コンセント盤

現場で最初に発見された問題の症状:

  1. コンデンサが破損している, 現場でコンデンサの経年劣化や膨れなどの問題が発生.
  2. 無効電力補償が標準に達していない, その結果、多額の電力規制罰金が課せられることになる.

問題の原因分析:
スポット溶接装置は溶接時間が非常に短いため、, 機器によって発生する無効電力は非常に激しく変動します, 持続時間が短く、ピーク値が高い; 同時に, スポット溶接機は単相380Vですので (A/B, エアコン , 紀元前, 等), 位相不均衡の問題が多数発生します. 独自方式の無効電力補償装置は接触器開閉方式を採用. スイッチング時間が長すぎて、システムの無効電力変動に追いつけない, 力率が上昇する 補充できない, そして同時に, システム力率の変動が激しすぎるため, コンデンサの充電と放電が不完全な場合、コンデンサはオンとオフを繰り返します。, コンデンサの劣化が促進され、膨れやその他の問題が発生する可能性があります。

3. 解決


前提条件 1: SVG はコンデンサよりも速く応答します
前提条件 2: SVGサンプリングトランスには負荷側が必要です, コンデンサキャビネットのサンプリングには電源側が必要です.

SVG とコンデンサのハイブリッド補償の使用, どちらも同じ電流サンプリング信号を使用します
機器の設置順序は、: トランス→受電キャビネット→SVGキャビネット→サンプリングトランス→コンデンサキャビネット→負荷

機器の選択: 静的varジェネレーター (SVG) + 従来のコンデンサキャビネット
機器モデル: コエポ SVG/150-0.4-D
ガバナンス方法: 混合補償, 集中ガバナンス
設置容量: 150kVar+400kVar
インストール方法: ラックタイプ
インストール場所: 配電室

システムが 200kVar の無効電力補償要件を生成する場合, 電流サンプリングトランスは対応する信号をサンプリングし、それをSVGとコンデンサキャビネットに同時に送信します。. SVG の応答が速くなります. SVG はまず電流信号に応じた補償を入力し、150kVar の補償を出力します。. 変流器の取り付け位置の関係でSVGの後端に位置します, SVG信号が出力された後, 変圧器のサンプリング信号は依然として 200kVar の無効電力補償要件です, そしてこの信号はコンデンサキャビネットに渡されます

コンデンサキャビネットは電流サンプリング信号に応じて出力します, 出力補償容量は180kVarです. トランスはコンデンサーキャビネットの前に設置されているため、, トランスの電流サンプリング信号が変化します, 測定された無効電力補償要件は 20kVar になります。. 信号はSVGに送信されます, SVG は現在のサンプリング信号に基づいて補正出力を変化させます。, SVG 補償出力は 150kVar から 20kVar に低下します。. コンデンサキャビネットの電流信号サンプリングモードは電源側サンプリングのため, コンデンサキャビネットの補償出力容量は変わりません.
この時点で, SVG装置とコンデンサ装置の補償出力が安定しています, システムの力率が次の値に達すると、 0.99.

4. 補償効果


無効電力補償を行う前, システムの力率が非常に低い, 衝撃負荷によって明らかな無効電力変動が発生します。.
SVG の最初の補正, システムの無効電力を大幅に削減し、システムの力率を 0.99. しかし, SVGの容量制限のため, 総力率は非常に高かったが, 依然として影響のある無効電力変動があった.
コンデンサが補償され、SVG 補償出力容量が減少します。. コンデンサの位置とSVGを調整として使用する, システムの力率が上昇します 1. 同時に, 衝撃負荷による無効電力変動を明らかに抑制.

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