• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kio estas Statika VAR Kompensilo (SVC)? Cirkvito kaj Funkciado en PF Korekto

Edwiin
Kampo: Ŝaltilo de potenco
China

Kio estas Statika VAR Kompensilo (SVC)?

Statika VAR Kompensilo (SVC), ankaŭ nomata kiel Statika Reaktiva Kompensilo, estas grava aparato por plibonigi la potencan faktoron en elektraj potencsistemoj. Kiel speco de statika reaktiva potenco kompenca equipaĵo, ĝi enmetas aŭ absorbas reaktivan potencon por prizorgi optimumajn voltajn nivelojn, certigante stabilan operacion de la reto.

Integra parto de la Fleksibla ACA Transmisionsistemo (FACTS), SVC konsistas el banko de kondensatoroj kaj reaktoroj regitaj per potencelektroniko, kiel tirosistoj aŭ Izolitaj Portgatuloj Bipolaraj Transistoroj (IGBT). Tiuj elektronikoj ebligas rapidan ŝaltadon de kondensatoroj kaj reaktoroj por enmeti aŭ absorbi reaktivan potencon laŭ bezono. La regisistemo de SVC daŭre monitoras sisteman vicon kaj kuranton, adaptante la reaktivan potencon de la aparato en reala tempo por kontraŭagado al fluktuoj.

SVC-joj ĉefe traktas variojn de reaktiva potenco kaŭzitajn de fluktuantaj lastaj postuloj aŭ intermitanta generado (ekz., vetro aŭ suna potenco). Per dinamika enmeto aŭ absorbo de reaktiva potenco, ili stabiligas vicon kaj potencan faktoron je la punkto de konekto, certigante fidindan potencan liverigon kaj atenuante problemojn kiel subvicoj aŭ supervicoj.

Konstruo de SVC

Statika VAR Kompensilo (SVC) tipike konsistas el klucaj komponantoj inkluzive Thyristoryn Regitan Reaktoron (TCR), Thyristoryn Ŝaltitan Kondensatoron (TSC), filtrojn, regisistemon, kaj helpilajn aparatojn, kiel detale esplorite sube:

Thyristoryn Regita Reaktoro (TCR)

La TCR estas induktoro konektita paralele kun la potenctransdonlinio, regita per thyristoryn aparatoj por kontroli induktan reaktivan potencon. Ĝi ebligas kontinuan adaptadon de reaktiva potenco absorbo per varias la thyristoryn ŝutan angulon.

Thyristoryn Ŝaltita Kondensatoro (TSC)

La TSC estas kondensatorbanko ankaŭ konektita paralele kun la reto, regita per thyristoryn aparatoj por regi kapacitan reaktivan potencon. Ĝi provizas diskretan enmeton de reaktiva potenco en paŝoj, idealan por kompensi stacionarajn lastajn postulojn.

Filtroj kaj Reaktoroj

Tiuj komponantoj atenuas harmoniojn generitajn de la SVC-potencelektroniko, certigante konformon kun potencqualitaj normoj. Harmoniaj filtroj tipike celas dominantajn frekvenckomponentojn (ekz., 5-a, 7-a harmonioj) por eviti retekontaminadon.

Regisistemo

La regisistemo de SVC monitoras retevicon kaj kuranton en reala tempo, adaptante TCR kaj TSC-operaciojn por prizorgi celan vicon kaj potencan faktoron. Ĝi havas mikroprocesore-bazitan regilon, kiu pritraktas sensorajn datumojn kaj sendas ŝutajn signalojn al thyristoryn aparatoj, ebligante milisekund-nivela reaktivan potencon kompensadon.

Helpilaj Komponantoj

Inkluzivas transformilojn por vico-kongruigo, protektajn releojn por defektisolado, refresksistemojn por potencelektroniko, kaj monitoradinstrumentojn por certigi fidindan operacion.

Funkcioprinicipo de Statika VAR Kompensilo

SVC regulas vicon kaj reaktivan potencon en potencsistemoj uzante potencelektronikon, operante kiel dinamika reaktiva potenco fonto. Jen kiel ĝi funkcias:

  • Reaktiva Potenco Administrado
    La SVC kombinas TCR (induktan) kaj TSC (kapacitan) paralele kun la reto. La TCR povas absorbi reaktivan potencon per variigado de thyristoryn ŝutan anguloj, dum la TSC enmetis reaktivan potencon en diskretaj paŝoj. Ĉi tiu kombinaĵo ebligas duflankan reaktivan potencon kontrolon:

    • Subvico: Kiam la retevico malpliiĝas, la SVC enmetis kapacitan reaktivan potencon per TSC por altigi vicon.

    • Supervico: Kiam vico superas la agordvaloron, la SVC absorbas reaktivan potencon per TCR por malaltigi vicon.

  • Kontinua Monitorado & Adaptado
    Sensoroj mezuras realtempajn vicon kaj kuranton, sendante datumojn al la regisistemo. La regilo kalkulas la bezonatan reaktivan potencon kaj adaptas thyristoryn ŝutan angulojn por prizorgi vicon stabilecon ene de ±2% de la nominala valoro.

  • Harmonia Atenuado
    La ŝaltada ago de TCR generas harmoniojn, kiuj estas filtritaj per pasivaj LC-filtriloj (ekz., 5-a, 7-a harmoniaj filtriloj) por certigi retekonformon.

Avancoj de SVC

  • Plibonigita Potenco Transdonado: Aŭgmentas linian kapablecon je ĝis 30% per reaktiva potenco kompensado.

  • Transienta Stabileco: Dampe subvicojn dum defektoj aŭ lastaj ŝanĝoj, plibonigante sisteman reziliencecon.

  • Vicon Kontrolo: Administras stacionarajn kaj tempajn supervicojn, ideala por integriĝo de renovigebla energio.

  • Malpliigitaj Pertonkoj: Plibonigas potencan faktoron (tipike al >0,95), reduktante rezistan pertonkon per 10–15%.

  • Malalta Manteno: Solidstata dizajno sen moviĝantaj partoj, reduktante operaciajn kostojn.

  • Potenco Qualito Plibonigo: Atenuas subvicojn/supercicojn kaj harmonian distorton.

Aplikoj de SVC

  • Alta-Vica Transdonretoj: Stabiligas vicon en EHV/UHV-linioj (380 kV–1,000 kV) kaj kompensas longlinian kapacitan ŝargadon.

  • Industriaj Plantoj: Korektas potencan faktoron en forta induktiva lasta (ekz., feromilioj, minado-equipaĵo) por redukti utilitatakostojn.

  • Renovigebla Energio Integriĝo: Atenuas vicon fluktuojn de vetroparkoj aŭ sunparkoj.

  • Urbanaj Distribuaretoj: Plibonigas vicon stabilecon en dense loĝitaj areoj kun fluktuantaj lastoj.

  • Ferrovaj Sistemoj: Kompensas reaktivan potenco variojn en elektrigitaj ferrovaj retoj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

SST Teknologio: Plena-Scenara Analizo en Energioproduktado Transdonado Distribuado kaj Konsumado
I. Studia FonoBezonoj de la Transformo de la Elektreca SistemoŜanĝoj en la strukturo de energio metas pli altajn bezonojn al la elektrecsistemaĵoj. Tradiciaj elektrecaj sistemoj transiras al nova generacio de elektrecsistemaĵoj, kun la kernaj diferencoj inter ili priskribitaj kiel sekvas: Dimensio Tradicia Sistemo de Elektroenergio Nova Tipo de Sistemo de Elektroenergio Formo de Teknika Bazo Mekanika Elektromagnetika Sistemo Prezentita per Sinkronaj Maŝinoj kaj Elektronika Apa
10/28/2025
Komprenejo de Rektifikilo kaj Variaĵoj de Energiitransformilo
Diferencoj Inter Rektifiktransformiloj kaj EnerĝitransformilojRektifiktransformiloj kaj enerĝitransformiloj ambaŭ apartenas al la transformila familio, sed ili fundamentale malsamas en apliko kaj funkcian karakterizoj. La transformiloj ofte viditaj sur utilaj stangoj estas tipike enerĝitransformiloj, dum tiuj kiujn provizas elektroluzcelojn aŭ elektroplankapablen en fabrikoj kutime estas rektifiktransformiloj. Komprendi iliajn diferencojn postulas esploradon de tri aspektoj: labora principo, str
10/27/2025
SST transformiloj kerno perdo kalkulado kaj viklingo optimigado gvidilo
SST Altafrekvenca Izolita Transformaĵo Kerno Dizajno kaj Kalkulado Materialaj Karakterizaĵoj Impactas:Kernmaterialo montras diversajn perdonhavecon sub malsamaj temperaturoj frekvencoj kaj fluksdensitatoj. Ĉi tiuj karakterizaĵoj formas la fundamenton de la tuta kernperdo kaj postulas precizan komprenon de nelinearaj ecoj. Stranga Magnetfelda Interferenco:Altafrekvenca stranga magnetfeldo ĉirkaŭ la viklaĵoj povas indukti pliajn kernperdojn. Se ne prave administrata ĉi tiuj parazitaj perdoj povus
10/27/2025
Ĝisdatigo de Tradiciaj Transformiloj: Amorfa aŭ Solidstata?
I. Centra Inovaĵo: Duobla Revolucio en Materialoj kaj StrukturoDu ĉefaj inovaĵoj:Materiala Inovaĵo: Amorfa LigoKio ĝi estas: Metalmaterialo formita per ultrarapidiga solidigo, karakterizata per disordigita, nekristalina atomstrukturo.Ĉefa Avantaĝo: Ekstreme malalta kerdaperdo (senlasta perdo), kiu estas 60%–80% pli malalta ol tiu de tradiciaj siliciumakiaj transformiloj.Kial ĝi gravas: Senlasta perdo okazas daŭre, 24/7, dum la tuta ciklo de la transformilo. Por transformiloj kun malalta lastado—
10/27/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson