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Le principe de fonctionnement du générateur de var statique (SVG) consiste à connecter en parallèle un onduleur de type tension au réseau électrique via un filtre, permettant l'ajustement de l'amplitude et de la phase de la tension de sortie alternative.Cette compensation dynamique et précise de la puissance réactive au sein du système de réseau électrique est obtenue avec un temps de réponse instantané inférieur à 50 microsecondes et un temps de réponse complet inférieur à 10 millisecondes, empêchant efficacement la surcompensation et la sous-compensation.Actuellement, SVG constitue la solution la plus efficace dans le domaine de la compensation de puissance réactive.
Les compensateurs de capacité conventionnels sont affectés par la tension du réseau.Le compensateur de capacité traditionnel est essentiellement une batterie de condensateurs ou une batterie de réacteurs contrôlée par un thyristor, dont la capacité de sortie est fortement affectée par la tension.Lorsque la tension est réduite, ses performances de sortie sont considérablement réduites et il est facile de résonner avec l'impédance du système, ce qui affecte le fonctionnement sûr du système.Mais SVG n'est pas affecté par la tension du réseau.SVG peut être équivalent à une source de courant ou de tension contrôlée, ses caractéristiques de sortie ne seront pas affectées par le réseau et en même temps, elle n'affectera pas l'impédance du système.
Les performances de sécurité du compensateur de capacité traditionnel sont faibles.Le compensateur de condensateur traditionnel utilise un condensateur de commutation à thyristor et un groupe de réacteurs comme principal moyen de compensation de puissance réactive, ce qui présente un risque d'amplification harmonique, entraînant des accidents de sécurité.Lorsque la tension du système fluctue considérablement, l'effet de compensation est grandement affecté et la perte de fonctionnement est importante.SVG a des performances de sécurité élevées.SVG n'existe pas de phénomène d'amplification harmonique, c'est un dispositif de compensation actif, c'est un dispositif entièrement contrôlé composé d'un dispositif source de courant IGBT, pour éviter le phénomène de résonance, les performances de sécurité de fonctionnement sont grandement améliorées.
Caractéristique de rémunération
SVG peut obtenir une compensation continue et précise de la puissance réactive inductive et capacitive. La compensation par étapes du compensateur de condensateur traditionnel ne peut pas obtenir une compensation précise.
Volume
Le compensateur capacitif traditionnel est de grand volume, et la puissance réactive fournie par le compensateur capacitif traditionnel provient principalement de la batterie de condensateurs ou de la batterie de réacteurs, et son courant de sortie a une teneur élevée en harmoniques, il est donc nécessaire d'être équipé d'une grande connexion. réactance pour filtrer les harmoniques élevées du courant. SVG est de petite taille, et le condensateur ou la réactance du côté CC du SVG n'est utilisé que comme échange de puissance réactive, qui supporte la tension ou le courant mais ne participe pas à la compensation réelle, sa capacité est donc bien inférieure à la capacité de compensation, et le contenu harmonique dans le courant de sortie est faible, il n'a donc besoin que d'une petite réactance pour filtrer les harmoniques supérieures.
Contenu harmonique du courant de sortie
Le compensateur de capacité traditionnel a un contenu harmonique élevé. Le courant de sortie du compensateur de condensateur traditionnel contient généralement plus d'harmoniques et il est souvent nécessaire de l'utiliser avec des filtres de puissance passifs ou actifs pour réduire la pollution harmonique. Le SVG a un faible contenu harmonique. SVG peut éliminer les harmoniques impaires du courant de sortie grâce à une technologie multiple, multiniveau ou en cascade, de sorte que sa forme d'onde de sortie soit plus proche de l'onde sinusoïdale.
L'amélioration du facteur de puissance d'un système électrique est essentielle pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Le SVG offre des capacités de réponse rapide jusqu'à moins de 15 millisecondes, une réactivité dynamique inférieure à 50 microsecondes et des fonctionnalités de sécurité complètes, notamment une protection contre les surcharges, les surtensions et les sous-tensions. Ces fonctionnalités intégrées garantissent que les systèmes électriques fonctionnent avec une efficacité maximale, maintiennent la stabilité et offrent un niveau élevé de sécurité et de fiabilité, conduisant finalement à des économies de coûts et à des améliorations de performances significatives.
Applications nécessitant une compensation rapide de la puissance réactive, par exemple :
Centres de données, systèmes UPS
Systèmes de production d'énergie verte
Machines de production industrielle
Immeubles de bureaux et centres commerciaux
TAPER | Série 220V | Série 400V | Série 500V | Série 690V |
Courant maximum du fil neutre | 5KVar | 10KVar15KVar/ 35KVar/50KVar/ 75KVar/100KVar | 90KVar | 120KVar |
Tension nominale | AC220V(-20%~+20%) | AC380V(-20%~+20%) | AC500V(-20%~+20%) | AC690V(-20%~+20%) |
Fréquence nominale | 50 Hz ± 5 % | |||
Réseau | Monophasé | Triphasé à trois fils/triphasé à quatre fils | ||
Temps de réponse | <10ms | |||
Taux de compensation de puissance réactive | >95% | |||
Efficacité des machines | >97 % | |||
Fréquence de commutation | 32 kHz | 16 kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz |
Sélection des fonctionnalités | Gérer les harmoniques/Gérer les harmoniques et la puissance réactive | Gérer les harmoniques/Gérer les harmoniques et la puissance réactive/Gérer les harmoniques et le déséquilibre triphasé/Trois options | ||
Des nombres en parallèle | Aucune limitation. Un seul module de surveillance centralisé peut être équipé de jusqu'à 8 modules de puissance | |||
Méthodes de communication | Interface de communication RS485 à deux canaux (prise en charge de la communication sans fil GPRS/WIFI) | |||
Altitude sans déclassement | <2000m | |||
Température | -20~+50°C | |||
Humidité | <90 % HR | |||
Niveau de pollution | En dessous du niveau Ⅲ | |||
Fonction de protection | Protection contre les surcharges, protection matérielle contre les surintensités, protection contre les surtensions, protection contre les déséquilibres de tension du réseau électrique, alimentation | |||
Bruit | <50dB | <60dB | <65dB | |
Installation | Support/tenture murale | Rack | ||
Dans le chemin de la ligne | Entrée arrière (type rack), entrée supérieure (mural) | Entrée supérieure | ||
Degré de protection | IP20 |