Nombre Parcourir:0 auteur:Colin publier Temps: 2025-06-03 origine:Colin
Une banque de condensateurs (souvent appelée un générateur VAR statique actif SVG ) est un dispositif crucial pour optimiser les alimentations et l'efficacité globale du système électrique. Fabriqué à la standard standard de la Commission électrotechnique internationale rigoureux CEI 62271 , il se compose de réacteurs , de contrôleurs et de dispositifs de protection des unités de condensateurs , multiples (fusibles, disjoncteurs).
Sa fonction principale? Compensation réactive de puissance. Les banques de condensateurs stockent l'énergie électrique dans un champ électrostatique et la relâchent dans le système électrique au besoin. En connectant ces unités en parallèle avec l'alimentation électrique, la banque injecte 'Direction ' réactive (Kvar). Cela contrecarre directement la puissance réactive 'Lailging ' intrinsèquement dessinée par des charges inductives (comme les moteurs et les transformateurs ), ainsi:
1.Amprovant le facteur de puissance (cos φ):
Le rapprocher de la valeur idéale de 1,0 (normalement 0,95 est OK)
2. réduisant les pertes de ligne:
Minimiser l'énergie gaspillée comme chaleur dans les lignes de transmission et l'équipement de distribution
En raison du flux de courant réactif.
3. Enterrement de la qualité de l'énergie:
Stabiliser les niveaux de tension et améliorer les performances globales du système.
AVIS: Les valeurs communes du facteur de puissance sont cosφ 1, nécessitant une conversion en tanφ1
Paramètres requis:
1) P (puissance active de charge maximale):
Puissance active au bus de compensation (KW).
Obtenu via: mesures sur place (analyseur de puissance) ou estimation: Capacité du transformateur (KVA) × facteur de chargement (par exemple, 1000KVA × 0,75 = 750KW)
2) Cosφ 1 (facteur de puissance existant):
Facteur de puissance mesuré avant compensation.
3) C OSφ 2 (facteur de puissance cible):
Facteur de puissance souhaité après compensation.
4) V (tension système):
Tension de ligne à ligne au point d'installation (par exemple, 380V, 6KV, 10KV).
5) K (facteur de sécurité, facultatif):
Recommandé 1.1–1.3 pour couvrir: (tolérances de calcul, croissance future de la charge, dégradation de la capacité et etc.)
Les calculs initiaux peuvent omettre ( k = 1 ).
Procédure:
1) Enregistrement sur la période t (par exemple, un mois)
Énergie active W P (kWh)
Énergie réactive W Q (Kvarh)
2) Calculer le facteur de puissance moyen:
3) Définir le facteur de puissance cible (COSφ 2).
4) Calculez la puissance active moyenne:
5) Appliquer la méthode 1 formule avec p = pavg.
AVIS: Les valeurs communes du facteur de puissance sont cos φ₁ , nécessitant une conversion en sinφ₁
Paramètres requis:
1) S (cote de source d'alimentation):
Capacité du transformateur / générateur (KVA).
2) K S (facteur de chargement):
Max. Rapport de charge (puissance de charge / s) réelle, généralement 0,6 à 0,9.
3) Cosφ 1 (facteur de puissance existant):
Facteur de puissance mesuré avant compensation.
4) C OSφ 2 (facteur de puissance cible):
Facteur de puissance souhaité après compensation.
* Règles de base simplifiées (si k s / cos φ ₁ / cosφ 2 inconnu): *
Application | Estimation du QC |
Réseau industriel |
|
Bâtiment commercial | Q c ≈s * 0,25 |
Générateur de diesel |
|
La méthode 1 fournit la précision la plus élevée pour le dimensionnement des bancs de condensateur et est fortement recommandé lorsqu'il est possible. Les méthodes 2 et 3 offrent des alternatives pour des scénarios spécifiques mais impliquent une plus grande incertitude.
Pour toute demande concernant les calculs de dimensionnement des bancs de condensateur, veuillez contacter notre équipe d'ingénierie . Nos experts fourniront la solution de rémunération optimale et la plus professionnelle pour la conception de votre système électrique.
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