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Dispositif hybride de compensation de puissance réactive dynamique basse tension BY96-ASVGC pour l'industrie métallurgique 660 V
Structure du dispositif hybride basse tension de compensation de puissance réactive dynamique BY96-ASVGC
Composition du système ASVGC = Contrôleur (ICMS) + Module SVG + LC général
Système intégré de contrôle et de surveillance CMS
Définissez le mode de fonctionnement et les paramètres associés de LC et SVGAffichage en temps réel des informations d'alimentation, des données avant et après compensation, du diagramme de forme d'onde, du contrôle et de la surveillanceTransition de l'état de fonctionnement SVG+LCÉquipé de dix-huit ports IO, mettant en œuvre de manière flexible différents modes de combinaison SVG+LC.
Module SVG
Répondez rapidement aux changements de puissance réactive du système et répondez à la compensation réactive pour une compensation excessive ou insuffisante de C à 0,99 pour obtenir une commutation à pôle zéro et compenser les changements rapides de puissance réactive
LC général
Compense la puissance réactive la plus stable et la moins variable de la charge

Informations sur les paramètres liés au produit
| Modèle | Dispositif hybride basse tension de compensation de puissance réactive dynamique BY95-ASVGC |
| Tension nominale | 660 V |
| Température de l'air ambiant | Maximum 40 ºC (moyenne sur 24 heures ne dépassant pas 35 ºC) ; la différence de température minimale est de - 25 ºC ; la différence de température quotidienne maximale est de 25 °C ; remarque : il est autorisé de stocker et de transporter à 35 ºC |
| Humidité | La valeur moyenne de l'humidité relative quotidienne ne doit pas être supérieure à 95 % ; la valeur moyenne de l'humidité relative mensuelle ne doit pas être supérieure à 90 % |
| Altitude | Pas plus haut que 2000 m |
| Niveau de pollution | Grade III |
| Conditions environnementales fortement harmoniques | Taux de distorsion harmonique totale de tension 10 % - 15 %, taux de distorsion totale de courant supérieur à 30 % |
| Temps de réponse | 20 ms |
| Taux d'absorption harmonique | Pour la cinquième harmonique, l'absorptivité est supérieure ou égale à 20 % |
| Facteur de puissance | Augmenté à plus de 0,92 (sous réserve d'une capacité de compensation suffisante) |
| Répondre aux normes | Pendant le processus de compensation, la fluctuation de la tension du réseau répond aux exigences de la norme nationale gb12326-90 |
| Échantillonnage de quantité physique | Puissance réactive |
| Afficher | Facteur de puissance PF, u, I, s, Q, P et 11 autres paramètres |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement automatique et continu |
Principes de base du dispositif de compensation de puissance de filtrage dynamique hybride
La compensation de puissance réactive peut être divisée en compensation centralisée, compensation décentralisée et compensation par suiveur aléatoire. La puissance de sortie du réseau électrique comprend deux parties : la puissance active et la puissance réactive. La consommation directe d'énergie électrique, qu'elle soit mécanique, thermique, chimique ou acoustique, est utilisée pour produire un travail. Cette partie de la puissance est appelée puissance active. Elle ne consomme pas d'énergie électrique, mais la convertit en une autre forme d'énergie. Cependant, cette énergie est nécessaire au fonctionnement des équipements électriques et est périodiquement convertie en énergie électrique dans le réseau. Cette partie de la puissance est appelée puissance réactive. Lorsque le courant circule dans l'inductance, il est en avance de 90 ° sur la tension, tandis qu'il est en retard de 90 ° sur la tension lorsqu'il circule dans le condensateur. Dans un même circuit, les courants d'inductance et de capacité sont opposés, avec une différence de 180 °. Si les composants capacitifs sont installés proportionnellement dans le circuit électromagnétique, leurs courants se compenseront et l'angle entre les vecteurs courant et tension sera réduit, améliorant ainsi la capacité de l'énergie électrique à fonctionner. C'est le principe de compensation de puissance réactive.

Les fonctions du dispositif de compensation de puissance de filtrage dynamique hybride
1. Compensation de puissance réactive pour charge instable
L'usine utilise de nombreux équipements électriques, dont les pertes de puissance réactive sont très variables et instables. C'est le cas notamment des extrudeuses et des presses à injecter utilisées dans les usines de plastique, ainsi que des ascenseurs, des presses à emboutir, des concasseurs, des machines à souder et des convoyeurs miniers. La charge présente des variations de puissance réactive rapides, voire extrêmement rapides, comme c'est le cas des machines de soudage par points, des machines à souder à la molette et des machines à compensation de puissance réactive des constructeurs automobiles et motocyclistes. Dans les usines automobiles, la charge des machines de soudage par points varie très rapidement, ce qui entraîne une importante perte de puissance réactive. Une baisse de tension totale peut entraîner une mauvaise qualité du soudage et affecter l'efficacité de la production. Un courant stable permet d'améliorer la qualité du soudage, d'éliminer le scintillement, d'exploiter pleinement les équipements existants et de réduire les coûts de base.
2. Compensation centralisée du courant de démarrage d'un grand nombre de moteurs
La consommation de courant au démarrage d'un moteur à cage est de 6 à 7 fois supérieure à celle du fonctionnement normal, et le courant de démarrage est principalement constitué de composante réactive. Le système de contacteurs conventionnel ne peut pas compenser la chute de tension, tandis que le système de compensation cxdw suit le courant réactif, le compense et le réduit à la plage requise. Grâce à la meilleure capacité d'entrée du réseau électrique, le système peut fournir rapidement une puissance réactive appropriée en temps réel et protéger les équipements consommateurs d'énergie. Dans de nombreux cas, l'utilisation de produits de compensation dynamique remplace le démarrage abaisseur ou le démarreur progressif d'origine.
3. Compensation réactive des équipements sidérurgiques et portuaires
Dans les laminoirs, les ponts roulants et les grues, une puissance réactive importante est nécessaire pendant le fonctionnement. La perte de puissance active (PCU) causée par un courant réactif élevé peut entraîner une chute de tension importante côté haute et basse tension du transformateur, notamment lors des phases de laminage, de levage et d'abaissement des laminoirs et des grues. En cas de faible facteur de puissance et de variations importantes de la charge inductive affectant le fonctionnement normal des autres équipements, le temps de réponse de 20 ms permet de compenser la puissance réactive, de stabiliser dynamiquement la tension, d'améliorer la capacité de charge, d'éliminer les fluctuations de tension et de supprimer efficacement les harmoniques. La température du transformateur redresseur est ainsi fortement réduite. Les économies d'énergie et les avantages économiques sont considérables.

Schéma d'installation du produit

La solution de compensation de puissance réactive la plus rentable

Le dispositif de filtrage et de compensation hybride dynamique BY96-ASVGC représente une solution de pointe qui intègre parfaitement la compensation passive LC à la technologie de pointe SVG (générateur de tension statique). Cette combinaison innovante répond aux limites des systèmes traditionnels de compensation de puissance réactive tout en offrant des performances supérieures pour un large éventail d'applications industrielles.
Principaux avantages : Réponse dynamique inégalée : Grâce à l'électronique de puissance ultra-rapide de SVG (onduleurs de tension à base d'IGBT), le système atteint des temps de réponse de l'ordre de la milliseconde (

L'ICMS (Système Intelligent de Contrôle et de Surveillance) se distingue par son interface d'E/S à 18 canaux, offrant une flexibilité inégalée pour la configuration de systèmes hybrides de compensation de puissance réactive combinant filtres passifs LC et technologie SVG (Générateur de Variable Statique). Cette architecture avancée permet aux utilisateurs d'adapter dynamiquement la stratégie de compensation en fonction des conditions du réseau en temps réel, garantissant ainsi des performances optimales dans divers scénarios industriels. Coordonner les bancs de filtres LC : Gérer directement la commutation condensateur/inductance via des sorties numériques, permettant une compensation progressive de la puissance réactive pour les charges en régime permanent. Orchestrer les opérations SVG : Utiliser des entrées analogiques/numériques pour surveiller les paramètres du réseau (tension, courant, harmoniques) et envoyer des commandes en temps réel aux onduleurs SVG pour un réglage dynamique de la puissance réactive (plage de ±1 pu). Activer la commutation hybride : Passer en toute fluidité de la compensation globale basée sur LC au réglage fin basé sur SVG. Par exemple, l'ICMS peut déclencher les bancs LC en période de forte charge et s'appuyer sur SVG pour les fluctuations transitoires, éliminant ainsi les problèmes de surcompensation/sous-compensation.

Le dispositif de filtrage et de compensation hybride dynamique BY96-ASVGC offre des configurations de capacité flexibles pour répondre aux diverses exigences industrielles, alliant l'évolutivité des filtres passifs LC aux capacités adaptatives du SVG. Voici comment ses options multi-capacités répondent aux besoins réels : Architecture modulaire pour une évolutivité optimale : Le système prend en charge l'extension modulaire, permettant aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de capacités de base (par exemple, de 100 kvar à 10 Mvar par unité) et d'ajouter des unités à mesure que la demande augmente. Les bancs de filtres LC peuvent être configurés avec plusieurs branches parallèles (par exemple, 50 kvar × 6 étages), permettant une compensation progressive de la puissance réactive jusqu'à 300 kvar par module.
Atelier de stockage

Atelier de production

Vidéo de l'atelier
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