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Come funziona un generatore di variabili statiche?

Il generatore di var statico serve a collegare il circuito a ponte autocommutante alla rete elettrica attraverso il reattore o direttamente in parallelo, regolare la fase e l'ampiezza della tensione di uscita sul lato CA del circuito a ponte o controllare direttamente la corrente sul lato CA, in modo che il circuito possa assorbire o emettere potenza reattiva che soddisfi i requisiti, in modo da realizzare lo scopo della compensazione dinamica della potenza reattiva. Questo articolo introdurrà il principio di funzionamento del generatore di variabili statiche.

Di seguito è riportato un elenco dei contenuti

  • Principio di funzionamento del generatore di variabili statiche

  • Campo di applicazione del generatore di variabili statiche

  • Scenario applicativo

Principio di funzionamento del generatore di variabili statiche

SVG adotta il circuito a ponte di autocommutazione composto da dispositivi elettronici di spegnimento (come IGBT), che è collegato in parallelo alla rete elettrica attraverso il reattore per regolare adeguatamente l'ampiezza e la fase della tensione di uscita sul lato CA del circuito a ponte, o controlla direttamente la sua corrente sul lato CA. Assorbire o emettere rapidamente la potenza reattiva richiesta per raggiungere lo scopo di una rapida regolazione dinamica della potenza reattiva. Essendo un dispositivo di compensazione attiva, non solo può tracciare la corrente impulsiva del carico impulsivo, ma anche tracciare e compensare la corrente armonica.

L'inverter della sorgente di tensione è costituito da un condensatore CC e un ponte inverter, in cui il ponte inverter è composto da un dispositivo a semiconduttore IGBT che può essere disattivato. Durante il funzionamento, l'ampiezza e la fase della tensione dall'inverter CC all'AC può essere controllata regolando l'interruttore del dispositivo IGBT nel ponte dell'inverter. Pertanto l'intero dispositivo equivale ad un alimentatore a modulazione di fase. Rilevando la potenza reattiva richiesta nel sistema, può inviare rapidamente potenza reattiva di uguale dimensione e fase opposta, realizzare l'equilibrio locale della potenza reattiva e mantenere il sistema in funzione con un fattore elevato.

Nel sistema energetico, al fine di ridurre la perdita di tasso di successo causata dalla rete di distribuzione che fornisce una grande quantità di corrente reattiva al carico, è necessario configurare dispositivi di compensazione della potenza reattiva con livelli di tensione corrispondenti in ciascun punto di ricezione dell'energia, in modo da migliorare la capacità di trasmissione della rete elettrica e risparmiare energia. Attualmente, le imprese industriali e minerarie utilizzano spesso la compensazione di commutazione dei condensatori, ma la configurazione di compensazione dei condensatori è relativamente bassa e la stabilità operativa del dispositivo di compensazione di commutazione è scarsa, il che si riflette specificamente in:

1. La capacità di compensazione del banco di condensatori fissi a bassa tensione non è regolabile. Il banco di condensatori di commutazione viene commutato per fasi e spesso si verificano problemi di sovracompensazione e sottocompensazione, che rendono il trasformatore incapace di funzionare nelle migliori condizioni economiche, aumenta la perdita di linea sul lato di potenza superiore e riduce il vantaggio economico.

2. Il condensatore non può essere acceso e spento continuamente e frequentemente, perché il condensatore necessita di tempo di scarica.

3. La velocità corrispondente di commutazione del condensatore è lenta e la potenza reattiva dinamica non può essere compensata, ovvero il carico veloce non può essere compensato. Utilizzando il contattore CA per commutare i condensatori, la velocità corrispondente è lenta e si verificheranno picchi di tensione, sovratensione operativa, archi e altri fenomeni e gli interruttori e i condensatori saranno gravemente danneggiati.

4. Ciascun gruppo di condensatori presenta una differenza di livello e non può essere compensato in modo continuo e il fattore di potenza non verrà compensato molto elevato

5. Non può essere utilizzato in caso di armoniche, che danneggerebbero il condensatore, causerebbero risonanza e causerebbero l'esplosione del condensatore. È necessario selezionare il filtro attivo (APF) o il reattore.

Campo di applicazione del generatore di variabili statiche

Industria metallurgica: principalmente il laminatoio sulla linea di produzione.

Industria petrolifera: sono soprattutto i motori per argano, paranco per gruppo pompante e tavola rotante ad essere avviati frequentemente e velocemente.

Transito ferroviario: il cavo è ampiamente utilizzato per la trasmissione a lunga distanza e vi è un grave squilibrio trifase a causa delle caratteristiche della domanda.

Produzione automobilistica: le saldatrici elettriche o le saldatrici laser sono ampiamente utilizzate. Dopo un breve intervallo di saldatura, seguirà il funzionamento a vuoto e verranno generati due gradini di tensione.

Scenario applicativo

(1)Parco eolico

(2)Forno elettrico ad arco

(3)Forno siviera

(4)Laminatoio

(5)Energia elettrica

(6)Miniera di carbone

(7)Trasmissione di potenza

(8)Centrale Fotovoltaica

(9) Sollevatori e altri carichi dell'industria pesante

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