1. Contexte du projet et défis
1.1 Contexte du projet
Certaines zones rurales de distribution dans le comté de Licheng, ville de Changzhi, province du Shanxi, ont été confrontées à des problèmes typiques de "qualité de tension en fin de ligne". Avec la croissance rapide des charges électriques rurales et la mise en œuvre des politiques de photovoltaïque (PV) distribué, l'infrastructure de distribution existante a fait face à une double pression :
- Charge lourde et basse tension : En raison d'un rayon d'alimentation électrique excessivement long et de sections de conducteurs trop petites, la tension terminale chez les consommateurs est tombée jusqu'à 200V pendant les heures de pointe, ne répondant pas aux normes nationales et empêchant le démarrage des appareils électroménagers.

- Survoltage PV : Pendant les périodes de production PV de pointe avec une demande locale faible, le flux inverse de puissance a causé des pics de tension aux points d'accès. Cela a conduit à des déclenchements fréquents des onduleurs PV, affectant les revenus de génération des résidents.
1.2 Objectifs
La société de distribution d'électricité avait besoin d'une solution de régulation de basse tension capable de répondre automatiquement et rapidement, et d'ajuster bidirectionnellement la tension terminale dans la plage standard nationale (220V ±7%) sans reconstruction massive des lignes.
2. Solution technique et paramètres
Pour les conditions complexes de cette zone, 12 unités de régulateurs de tension basse automatiques LSVR-90-0.4/4 ont été sélectionnées. L'équipement est strictement conçu conformément à IEC 60076-1:2011 et aux normes GB pertinentes. L'équipement utilise les principes de compensation en série, réalisant un ajustement précis de la tension en changeant automatiquement les prises de transformation.
2.1 Paramètres techniques clés
La configuration spécifique pour ce projet est la suivante :
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Paramètre
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Spécifications techniques / Performances
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Modèle
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LSVR-90-0.4/4
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Phases
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Triphasé
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Tension nominale
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380V
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Capacité nominale
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90kVA
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Prises de réglage
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5 prises
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Plage de réglage
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±20% (Permet une compensation de tension très basse et une suppression de la haute tension photovoltaïque)
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Mode de régulation
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Régulation par phase individuelle (Résout efficacement les écarts de tension causés par des charges déséquilibrées)
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Temps de réponse
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≤ 100s (La fréquence d'échantillonnage du contrôleur et la logique permettent un ajustement automatique du délai en fonction de l'écart—un écart plus important entraîne une action plus rapide)
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Perte totale
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≤ 0,5%
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Fonction de dérivation
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Fonction de dérivation automatique (Basculer en cas de panne ou lorsque la tension est conforme ; garantit une alimentation ininterrompue)
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Mode de refroidissement
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Refroidissement naturel + Refroidissement forcé par air
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Connexion
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Connexion en série
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Installation
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Installation extérieure sur poteau
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2.2 Dessins
Le régulateur de tension automatique à basse tension LSVR est principalement composé d'un transformateur de compensation, d'un interrupteur de régulation intelligent, d'un système de commande et de systèmes auxiliaires. Son schéma de câblage est illustré ci-dessous :

3. Fabrication & Finition
3.1 Sélection des composants clés
- Autotransformateur : Adopte les concepts de conception de noyau d'efficacité énergétique S13 ou supérieure, utilisant des tôles d'acier silicium orienté à haute perméabilité pour assurer une perte totale de ≤ 0,5%, améliorant considérablement l'exploitation économique à long terme.
- Contrôleur intelligent : Intègre un microprocesseur qui surveille en temps réel la tension triphasée, contrôlant le changeur de prises sous charge en fonction du jugement logique.
- Conception de protection : Adaptée aux grandes variations saisonnières de température et à l'environnement poussiéreux de Shanxi, l'enveloppe utilise des matériaux à haute résistance à la corrosion avec un indice de protection de IP54. L'entrée du ventilateur de refroidissement est équipée de filtres spéciaux contre la poussière pour empêcher l'augmentation de la température interne due à l'accumulation de poussière fine.

4. Tests & Vérification
Les 12 unités ont subi des tests de routine rigoureux avant de quitter l'usine :
- Test de fonctionnement mécanique : A vérifié la précision et la stabilité du changeur de 5 prises lors d'une opération continue.
- Vérification de la logique de régulation : A simulé des tensions d'entrée de 160V à 260V pour vérifier le déclenchement précis des actions de montée ou de descente de tension.
- Test de montée en température & test d'isolation : A assuré la stabilité thermique et la fiabilité de l'isolation dans des conditions de charge élevée.
- Test de bypass automatique : A simulé une panne de l'alimentation de contrôle pour vérifier la capacité du commutateur de bypass à basculer en 100ms-200ms, garantissant ainsi qu'il n'y ait pas d'interruption prolongée de l'alimentation électrique pour les utilisateurs.
5. Installation & Résumé
5.1 Mise en œuvre
L'équipement a été monté sur poteau, installé directement à l'extrémité de la zone de distribution ou au début des branches présentant des fluctuations de tension importantes. Cela a éliminé la nécessité d'acquérir des terrains supplémentaires, raccourci les cycles de construction et réduit les coûts globaux du projet.

5.2 Résultats
- Amélioration significative de la qualité de la tension : Depuis sa mise en service, la tension terminale, qui était auparavant inférieure à 200 V, a été compensée de manière stable à plus de 200 V, atteignant une conformité totale aux normes du réseau national.
- Suppression de la surtension PV : Pendant les pics de production PV en milieu de journée, l'équipement est entré automatiquement en mode de descente, évitant les déclenchements de l'onduleur causés par la surtension.
- Équilibrage de la charge : La fonction de régulation individuelle par phase a atténué les différences de tension causées par les déséquilibres de charge monophasée, prolongeant ainsi la durée de vie du transformateur de distribution.

5.3 Conclusion
Le LSVR-90-0.4/4 est un outil économique et efficace pour résoudre les problèmes de tension dans les réseaux électriques ruraux. Grâce à ce déploiement, la compagnie d'approvisionnement en électricité de Licheng a résolu des problèmes de qualité de la puissance terminale de longue date avec un investissement minimal. Cela a effectivement amélioré la satisfaction des résidents locaux en matière d'électricité.
6. Cycle de vie & Service
- Surveillance intelligente : Prend en charge des interfaces de communication à distance, permettant l'intégration avec le système de surveillance du réseau électrique pour une prise de conscience de l'état en temps réel.
- Conception sans maintenance : Les interrupteurs principaux ont une longue durée de vie, ne nécessitant aucune intervention manuelle pendant l'exploitation quotidienne.
- Assistance technique : Nous fournissons une consultation technique 24/7 et une assistance sur site pour assurer une exploitation stable à long terme.