Générateur de var statique avancé SVG 10 ~ 100 kVAr
Comment fonctionne le SVG ?
Le générateur de var statique (SVG) est un dispositif basé sur l'électronique de puissance connecté en parallèle avec des charges nécessitant une atténuation des harmoniques. Fonctionnant comme une source de courant contrôlée, le SVG s'ajuste dynamiquement à n'importe quelle forme d'onde de courant en temps réel.
Lorsque les charges génèrent des courants inductifs ou capacitifs, le courant de charge est en retard ou en avance sur la tension. Détectant la différence d'angle de phase, le SVG injecte rapidement des courants en avance ou en retard dans le système d'alimentation électrique. Cela aligne étroitement l'angle de phase du courant avec celui de la tension, ce qui rapproche le facteur de puissance fondamental de l'unité.
Avantage/avantages du générateur de var statique (SVG)
1. Facteur de puissance optimisé : SVG ajuste dynamiquement la puissance réactive, optimisant le facteur de puissance pour réduire le gaspillage d'énergie et améliorer l'efficacité du système.
2. Atténuation des harmoniques : en atténuant les harmoniques, ASVG améliore la qualité de l'énergie, protège les équipements et garantit un fonctionnement fiable.
3. Stabilité de la tension : SVG stabilise la tension en temps réel, évitant ainsi les fluctuations qui pourraient perturber les opérations et endommager les appareils sensibles.
4. Réduction des pertes de transmission : l'optimisation du facteur de puissance d'ASVG réduit les pertes de transmission, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et réduisant les coûts d'exploitation.
5. Durée de vie prolongée de l'équipement : minimisant le stress dû aux harmoniques et aux fluctuations de tension, SVG prolonge la durée de vie de l'équipement, réduisant ainsi les besoins et les coûts de maintenance.
6. Augmentation de la capacité du réseau : ASVG libère la capacité latente du réseau, retardant ainsi le besoin d'expansions coûteuses des infrastructures et favorisant une gestion rentable du réseau.
7. Facilitation du développement durable : en intégrant des sources d'énergie renouvelables et en garantissant la conformité réglementaire, ASVG soutient les objectifs de développement durable, contribuant ainsi à un avenir énergétique plus propre et plus efficace.
Application dans divers scénarios
Les générateurs de var statiques (SVG) sont largement utilisés dans divers systèmes électriques et applications industrielles.
1. Fours à arc électrique et broyeurs à boulets : les installations présentant des changements rapides dans la demande de puissance réactive bénéficient des SVG pour stabiliser le facteur de puissance et atténuer les perturbations du réseau.
2. Charges hautement dynamiques : les équipements tels que les grues, les machines de scierie et les machines à souder subissent des fluctuations rapides du facteur de puissance, que les SVG gèrent efficacement, garantissant une alimentation électrique stable.
3. Centres de données : les ASVG corrigent le facteur de puissance principal dans les centres de données, permettant le fonctionnement de générateurs de secours et garantissant une alimentation électrique continue et fiable.
4. Systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) : les SVG jouent un rôle crucial dans les systèmes UPS, en maintenant une qualité d'alimentation stable et en améliorant la fiabilité du système en cas de coupure de courant.
5. Systèmes d'énergie renouvelable : les SVG font partie intégrante des onduleurs solaires et des générateurs éoliens, optimisant le facteur de puissance et améliorant la stabilité du réseau dans les installations d'énergie renouvelable.
6. Systèmes d'électrification ferroviaire : les trains et les tramways bénéficient des SVG pour maintenir des niveaux de tension et une qualité d'énergie stables, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et efficace des voies ferrées électrifiées.
7. Charges à faible facteur de puissance : les moteurs, les câbles, les transformateurs légèrement chargés et les systèmes d'éclairage présentent souvent de faibles facteurs de puissance. Les SVG améliorent le facteur de puissance, réduisant les pertes d'énergie et améliorant l'efficacité globale du système dans ces applications.
Caractéristiques
| Données techniques et spécifications | |
| Tension nominale | 220 ~ 690V |
| Fréquence secteur | 50/60Hz±5% |
| Topologie des circuits | Trois niveaux |
| Mode de rémunération multiple | Compensation harmonique, compensation réactive, compensation de déséquilibre de charge triphasée |
| Évalué de réduction harmonique | ≥97,5 % |
| Performances de filtrage | Généralement, THDi≤ 5 % |
| Facteur de puissance cible | Réglable de -1,0 à +1,0 |
| Effet d'équilibrage de charge triphasé | ≤5 %, atténue les séquences négative et zéro |
| Capacité de filtrage neutre | 3 fois le courant nominal du filtre (dans le cas d'un appareil à 4 fils) |
| Temps de réponse global | ≤5 ms |
| Limite de courant de sortie | Automatiquement limité à 100 % de la capacité nominale de sortie |
| Algorithme de contrôle | FFT intelligent, algorithme de contrôle auto-adaptatif |
| Contrôleur | DSP+FPGA |
| Protection | Protection matérielle, protection logicielle |
| Interface homme-machine | IHM LCD TFT tactile de 7 pouces |
| Protocoles de communication | MODBUS 485 ou TCP/IP |
| Bruit | |
| Méthode d'installation | Type de rack, montage mural, plateau libre |
| Niveau de protection | IP20 |
| Méthode de refroidissement | Ventilateurs PWM de refroidissement par air intelligent à régulation de vitesse |
| Couleur | RAL 7035 Gris clair |
| Température ambiante | -20 ~ 55 ℃ |
| Qualifications | CE, IEEE61000, rapport d'essai de type |
| Conformité aux normes | IEEE 519, ERG5/4 |














