Un dispozitiv de compensare a puterii reactive, cunoscut și ca dispozitiv de corectare a factorului de putere, este indispensabil într-un sistem de alimentare.Funcția sa principală este de a îmbunătăți factorul de putere al sistemului de alimentare și distribuție, crescând astfel eficiența utilizării echipamentelor de transport și stații, îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea costurilor cu electricitatea.În plus, instalarea dispozitivelor de compensare dinamică a puterii reactive în locații adecvate în liniile de transmisie pe distanțe lungi poate îmbunătăți stabilitatea sistemului de transport, poate crește capacitatea de transmisie și poate stabiliza tensiunea la capătul de recepție și la rețea. Dispozitivele de compensare a puterii reactive au trecut prin mai multe etape de dezvoltare.În primele zile, avansatorii de fază sincronă erau reprezentanții tipici, dar aceștia au fost eliminati treptat din cauza dimensiunilor lor mari și a costului ridicat.A doua metodă a fost utilizarea condensatoarelor paralele, care aveau principalele avantaje de cost redus și instalare și utilizare ușoară.Cu toate acestea, această metodă necesită abordarea unor probleme precum armonicile și alte probleme de calitate a puterii care pot exista în sistem, iar utilizarea condensatoarelor pure a devenit mai puțin comună. În prezent, dispozitivul de compensare a condensatorului în serie este o metodă utilizată pe scară largă pentru a îmbunătăți factorul de putere.Atunci când sarcina sistemului utilizatorului este producție continuă și rata de schimbare a sarcinii nu este mare, se recomandă, în general, utilizarea modului de compensare fix cu condensatori (FC).Alternativ, poate fi utilizat un mod de compensare automată controlat de contactori și comutare în trepte, care este potrivit atât pentru sistemele de alimentare și distribuție de medie și joasă tensiune. Pentru compensare rapidă în cazul schimbărilor rapide de sarcină sau a sarcinilor de impact, cum ar fi amestecarea industriei cauciucului. mașinile, unde cererea de putere reactivă se modifică rapid, sistemele convenționale de compensare automată a puterii reactive, care folosesc condensatori, au limitări.Când condensatoarele sunt deconectate de la rețeaua de alimentare, există o tensiune reziduală între cei doi poli ai condensatorului.Mărimea tensiunii reziduale nu poate fi prevăzută și necesită 1-3 minute de timp de descărcare.Prin urmare, intervalul dintre reconectarea la rețeaua electrică trebuie să aștepte până când tensiunea reziduală este redusă la sub 50V, rezultând o lipsă de răspuns rapid.În plus, datorită prezenței unei cantități mari de armonici în sistem, dispozitivele de compensare de filtrare reglate LC compuse din condensatoare și reactoare necesită o capacitate mare pentru a asigura siguranța condensatoarelor, dar pot duce și la supracompensare și pot determina sistemul devin capacitiv. Astfel, compensatorul static var (SVC) a fost nascut.Reprezentantul tipic al SVC este compus din reactor controlat cu tiristor (TCR) și condensator fix (FC).Caracteristica importantă a compensatorului static var este capacitatea sa de a regla continuu puterea reactivă a dispozitivului de compensare prin controlul unghiului de întârziere de declanșare al tiristoarelor din TCR.SVC este aplicat în principal în sistemele de distribuție de medie până la înaltă tensiune și este deosebit de potrivit pentru scenarii cu capacitate mare de încărcare, probleme armonice severe, sarcini de impact și rate mari de schimbare a sarcinii, cum ar fi fabricile de oțel, industriile cauciucului, metalurgia neferoasă, prelucrarea metalelor și șine de mare viteză. Odată cu dezvoltarea tehnologiei electronice de putere, în special apariția dispozitivelor IGBT și a progreselor în tehnologia de control, a apărut un alt tip de dispozitiv de compensare a puterii reactive, care este diferit de condensatoarele tradiționale și dispozitivele bazate pe reactoare. .Acesta este Static Var Generator (SVG), care utilizează tehnologia de control PWM (Pulse Width Modulation) pentru a genera sau absorbi putere reactivă.SVG nu necesită calcularea impedanței sistemului atunci când nu este utilizat, deoarece utilizează circuite invertoare punte cu tehnologie multi-nivel sau PWM.În plus, în comparație cu SVC, SVG are avantajele unei dimensiuni mai mici, o netezire mai rapidă continuă și dinamică a puterii reactive și capacitatea de a compensa atât puterea inductivă, cât și cea capacitivă.
Ora postării: 24-aug-2023