Compensation de puissance réactive statique
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Compensation de puissance réactive statique

Compensation de puissance réactive statique

RENLE RNSVG Static Reactive Power Compensation est un dispositif de compensation de puissance réactive dynamique basé sur des IGBT. Au niveau international, il est également connu sous le nom de STATCOM (Static Compensator). Il représente la troisième génération de dispositifs de compensation de puissance réactive dynamique, après les batteries de condensateurs de type interrupteur mécanique-et les compensateurs de var statiques (SVC) contrôlés par thyristors-.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un circuit en pont auto-commuté, composé de dispositifs électroniques de puissance commutables (IGBT) de haute-puissance, est connecté en parallèle au réseau électrique via un réacteur convertisseur (ou transformateur). En ajustant de manière appropriée l'amplitude et la phase de la tension de sortie côté AC-du circuit en pont, ou en contrôlant directement le courant côté AC-, le circuit peut absorber ou fournir le courant réactif requis, obtenant ainsi une compensation dynamique de la puissance réactive.

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Caractéristiques du produit

1. Il est équipé de capacités anti-harmoniques, qui augmentent la fiabilité des dispositifs à puissance réactive.

En tant que générateur de puissance active le plus avancé, le RNSVG ne subit pas de dommages dus aux surcharges dues aux courants harmoniques dans le système, ce qui améliore considérablement la fiabilité du dispositif. En revanche, les compensateurs de condensateurs traditionnels ont tendance à amplifier les harmoniques du système, ce qui peut entraîner des pannes de condensateurs et réduire considérablement la fiabilité des dispositifs de compensation de puissance réactive.

2. Il évite complètement la résonance et améliore considérablement la sécurité.

La capacité de compensation de puissance réactive statique du RNSVG élimine théoriquement la possibilité de résonance, ce qui améliore considérablement la sécurité opérationnelle du système de distribution d'énergie. En revanche, les compensateurs passifs traditionnels sont sensibles aux résonances en série ou en parallèle, ce qui présente un risque pour la sécurité pendant le fonctionnement.

3. Une réponse rapide garantit une meilleure compensation.

Le RNSVG, un générateur de puissance active basé sur des dispositifs IGBT haute-puissance entièrement contrôlés, a une réponse de contrôle exceptionnellement rapide : moins de 1 ms en fonctionnement en boucle ouverte-et moins de 5 ms en fonctionnement en boucle fermée-. L’amélioration de la qualité de l’énergie est étroitement liée à la vitesse de réponse. Une réponse plus rapide permet une meilleure atténuation du scintillement et des fluctuations de tension.

4. L'ajustement dynamique et continu fournit une compensation précise de la puissance réactive.

Fonctionnant comme un générateur de puissance réactive dynamique, le RNSVG produit avec précision le courant réactif en temps réel en fonction des variations de charge, permettant un ajustement continu et continu de la puissance réactive. Cela évite à la fois la sous--compensation et la sur-compensation, permettant ainsi un contrôle précis de la puissance réactive. En même temps, cela réduit les pertes et améliore l’efficacité énergétique.

5. Le réglage bidirectionnel-de l'inductif au capacitif permet à l'appareil de s'adapter automatiquement à une plus large gamme de conditions de fonctionnement.

Le RNSVG peut fournir une puissance réactive à la fois capacitive et inductive, en s'ajustant automatiquement en fonction des différentes conditions de fonctionnement. Lorsqu'une charge importante est supprimée ou que la réactance capacitive augmente soudainement, une surtension peut se produire. Dans de tels cas, le RNSVG peut automatiquement absorber l'excès de puissance réactive dans le système, réduisant ainsi la tension à un niveau normal et garantissant le fonctionnement sûr des équipements électriques.

6. La capacité de filtrage des harmoniques garantit une énergie électrique plus propre.

Le RNSVG est capable de filtrer les harmoniques. Tout en fournissant une puissance réactive dynamique, sa capacité restante peut filtrer les harmoniques du 2ème au 13ème ordre, améliorant ainsi la qualité de l'énergie et réduisant la pollution électrique.

Configuration et structure du système

 

Le système de compensation de puissance réactive statique RNSVG se compose d'un réacteur convertisseur, d'une armoire de charge, d'une armoire de puissance, d'une armoire de commande et d'une armoire de filtrage. Ses principaux composants et sa structure sont présentés dans le schéma ci-dessous :

 

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Description du modèle

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Paramètres techniques

 

Caractéristiques du produit

Tension nominale (V)

AC380 ± 1 5 %, AC660 ± 15 %.

fréquence de fonctionnement (Hz)

50±5%

Compensation réactive

Mode optionnel, contrôle automatique de la capacité

Plage de réglage de la puissance réactive

Un ajustement continu et progressif entre la puissance réactive inductive nominale et la puissance réactive capacitive nominale.

Temps de réponse

1 ms

Perte de puissance active

<3% under rated module power

capacité de surcharge

120%

mode de fonctionnement de plusieurs-machines

Fonctionnement parallèle

Entre-temps entre les échecs

Supérieur ou égal à 100 000 heures

Fonctionnalités de contrôle

Fréquence de commutation

10kHz en moyenne

Algorithme de contrôle

Algorithme de compensation vectorielle de filtrage de champ avec capacité-auto-adaptative

Mode de contrôle

contrôle en boucle fermée

Contrôleur

DSP numérique

Fonction de communication

Protocole de communication à distance de Modbus, interface de communication RS485/232/LAN

Connexion de contrôle

Fibre optique ou connexion électrique

Caractéristiques structurelles

Niveau de protection

IP20 ou personnalisé selon les demandes du client

couleur

RAL7035 (Gris clair), d'autres couleurs peuvent être fournies sur demande.

Mode de refroidissement

Refroidissement par air forcé

Structure globale

Support au sol

Mode d'installation

Installation intérieure, méthodes optionnelles de fixation et câbles entrants

Environnemental

conditions

Température ambiante

-25 degrés -+40 degrés

Température de stockage

-25 degrés -+55 degrés

Humidité relative

95% au maximum, sans condensation

Altitude

Installé à moins de 2000 mètres d'altitude

Électromagnétique

compatibilité

Conforme à GB/T7251-2005 (GB/T7261-2000), y compris la perturbation du train d'impulsions pour les ondes d'amortissement, la perturbation des décharges électrostatiques, la perturbation du champ électromagnétique rayonné, la perturbation transitoire rapide, le degré de perturbation de surtension (impact), la résistance aux perturbations d'interruption de tension, le test d'émission électromagnétique, etc.

 

Tableau de sélection des produits

 

Tableau de configuration du dispositif de gestion dynamique de l'énergie de type chaîne 6 kV-

 

Modèle

Capacité (kvar)

Tension (kW)

W(mm)

D(mm)

Hmm)

RNSVG-1000/6

1000

6

3300

1400

2405

RNSVG-1500/6

1000

3300

1400

2405

RNSVG-2000/6

2000

3300

1400

2405

RNSVG-3000/6

3000

3400

1400

2405

RNSVG-4000/6

4000

4800

1400

2405

RNSVG-5000/6

5000

4800

1400

2405

RNSVG-6000/6

6000

3600

1400

2405

RNSVG-7000/6

7000

3600

1400

2405

RNSVG-8000/6

8000

5600

1400

2405

 

Remarque : les réacteurs SVG d'une capacité de 6 000 ou plus utilisent des réacteurs creux, qui ne sont pas inclus dans cette gamme de tailles. Les tailles ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour les modèles non répertoriés dans le tableau, veuillez consulter directement le fabricant.

 

Tableau de configuration du dispositif de gestion dynamique de l'énergie de type chaîne 10 kV-

 

Modèle

Capacité (kvar)

Tension (kW)

W(mm)

D(mm)

Hmm)

RNSVG-1000/10

1000

10

4000

1400

2405

RNSVG-2000/10

2000

4000

1400

2405

RNSVG-3000/10

3000

4000

1400

2405

RNSVG-4000/10

4000

4100

1400

2405

RNSVG-5000/10

5000

4100

1400

2405

RNSVG-6000/10

6000

4100

1400

2405

RNSVG-8000/10

8000

6100

1400

2405

RNSVG-10000/10

10000

4900

1400

2405

RNSVG-12000/10

12000

4900

1400

2405

 

Remarque : les réacteurs SVG d'une capacité de 8 000 ou plus utilisent des réacteurs creux, qui ne sont pas inclus dans cette gamme de tailles. Les tailles ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour les modèles non répertoriés dans le tableau, veuillez consulter directement le fabricant.

 

Domaine d'application

 

La compensation de puissance réactive statique RENLE est utilisée pour la compensation de puissance réactive dans les moteurs à courant alternatif, les redresseurs, les convertisseurs de fréquence, le chauffage par induction à moyenne- et haute-fréquence, le soudage, les charges mixtes et les applications similaires. Il convient aux processus basse-tension et haute-puissance tels que l'électrolyse, la galvanoplastie, les fours à arc électrique, les unités de pompage pour champs pétrolifères, les laminoirs d'acier, les usines chimiques, les fours à fréquence intermédiaire-, les métros, les usines de machines, les centrales éoliennes, les stations de pompage, les ports, les usines automobiles, les lieux d'exposition et les immeubles de bureaux.

 

Power plant

Centrale électrique

Éoliennes, compresseurs, centrales de stockage hydraulique par pompage, ventilateurs de tirage, pompes à condensats, pompes à eau de circulation, pompes à eau d'alimentation de chaudière et équipements similaires.

Oil, Petrochemicals, Natural gas

Pétrole, Pétrochimie, Gaz naturel

Pompes de transfert de pipeline, pompes d'injection, pompes d'eau d'alimentation, pompes à huile submersibles, pompes à eau de circulation, pompes à saumure, compresseurs, ventilateurs d'appoint, pompes de transfert d'huile, pompes électriques submersibles et équipements similaires.

Coal, Mining

Charbon, exploitation minière

Pompes de détartrage, pompes à lisier, pompes à lisier de laitier, pompes à eau claire, pompes d'alimentation, ventilateurs à flux axial, pompes d'agitation, équipement de transmission de four, ventilateurs de dépoussiérage, pompes de drainage, pompes à fluide, ventilateurs contrarotatifs et équipements similaires.

Cement building materials

Matériaux de construction en ciment

Ventilateurs à tirage induit par le four, ventilateurs à tirage forcé du four, ventilateurs de queue de four, ventilateurs de tête de four, ventilateurs à température moyenne-, ventilateurs de broyeur à charbon, ventilateurs de dépoussiérage, ventilateurs de circulation, ventilateurs de broyage de matières premières, ventilateurs de broyage de ciment, ventilateurs de séparateur, ventilateurs de transport sous pression et équipements similaires.

Steel and metallurgy

Acier et métallurgie

Soufflantes de hauts fourneaux, ventilateurs à tirage induit, ventilateurs de compression, ventilateurs d'alimentation en air, pompes d'alimentation en eau, pompes d'alimentation en eau, pompes de détartrage, ventilateurs de dépoussiérage, convertisseurs, hauts fourneaux et équipements similaires.

Municipal water supply

Approvisionnement en eau municipal

Souffleurs d'aération (pour le chauffage, l'approvisionnement en eau, les eaux usées, etc.), ventilateurs à tirage induit, ventilateurs d'alimentation en air, pompes de surpression, pompes de circulation d'eau chaude, pompes à eaux usées, pompes à eau propre, pompes de relevage, pompes d'alimentation en eau, pompes à eau récupérée et équipements similaires.

Light industry, Chemical industry

Industrie légère, Industrie chimique

Soufflantes à gaz de charbon, pompes de surpression, compresseurs, pompes à débit axial, pompes à eau douce, pompes d'alimentation en eau et équipements similaires.

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