Static VAR Compensator 란 무엇인가 : 설계 및 작동

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





제어 시스템에서 사용되는 가장 중요한 장치는 다른 시스템의 조정을 위해 작동되는 Compensator입니다. 대부분의 경우 이는 제어 시스템에 대한 출력 또는 입력을 조절하여 작동합니다. 본질적으로 납, 지연 및 지연 리드의 세 가지 종류의 보상기가 있습니다. 실행을 향상시키기 위해 제어 시스템 불안정한 안정성이나 불균형 한 안정성과 같은 성능에 손상을 줄 수 있습니다. 따라서 시스템이 예상대로 작동하도록하려면 시스템을 재구성하고이 도구가 실제 시스템의 부적절한 효율성에 대응하는 보상기를 포함하는 것이 좋습니다. 이 기사에서는 Static Var Compensator가 사용하는 가장 눈에 띄는 보상기 유형 중 하나에 대해 자세히 설명합니다.

Static VAR Compensator 란 무엇입니까?

이것은 병렬로 연결된 정적 유형의 VAR 흡수기 또는 발전기로, 유도 성 또는 용량 성 전류를 대체하기 위해 출력이 수정되어 주로 버스 전압 계수 인 전류의 해당 요소를 조절하거나 관리합니다. 정적 VAR 보상기는 게이트 스위칭 기능이없는 사이리스터에 의존합니다. 사이리스터의 기능과 특징은 SVC 적응 형 반응을 이해합니다. 임피던스 . 이 장치에 포함 된 중요한 장비는 사이리스터 제어 커패시터 및 사이리스터 제어 리액터 인 TCR 및 TSR입니다.




정적 VAR 보상기

정적 VAR 보상기

이 장치는 또한 극 전압 전기 전송 시스템의 경우 빠른 기능 무효 전력을 제공합니다. SVC는 적응 형 AC 전송 네트워크, 전압 제어 및 시스템 안정화로 분류됩니다. 기본 정적 VAR 보상기 회로 다이어그램은 다음과 같습니다.



정적 VAR 보상기 기본 사항 다음과 같이 설명 할 수 있습니다.

장치의 사이리스터 스위치 조립은 리액터를 조절하고 점화 각도는 인덕터를 통해 흐르는 전압 및 전류 값을 조절하는 데 사용됩니다. 이에 대응하여 인덕터의 무효 전력을 조절할 수 있습니다.

이 장치는 시간 지연이없는 확장 된 범위에서도 무효 전력의 조절을 줄이는 기능을 보유하고 있습니다. 그것은 시스템의 불변성과 역률을 향상시킵니다. SVC 장치가 따르는 체계는 다음과 같습니다.


  • 사이리스터 규제 커패시터
  • 사이리스터 조절 반응기
  • 자기 반응기
  • 일정한 커패시터를 갖는 사이리스터 조절 리액터
  • 사이리스터 조절 리액터가있는 사이리스터 조절 커패시터

디자인

SVC의 단선 구성에서 사이리스터에 의한 PAM 유형의 변조를 통해 리액터는 회로 내부의 시프터 일 수 있으며 이는 전기 시스템에 대해 지속적으로 가변적 인 유형의 VAR을 보여줍니다. 이 모드에서 확장 된 전압 레벨은 커패시터에 의해 조절되며 이는 대부분 효율적인 제어를 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 TCR 모드는 우수한 제어와 향상된 신뢰성을 제공합니다. 그리고 사이리스터는 전자 방식으로 조절할 수 있습니다.

같은 방식으로 반도체 , 사이리스터는 또한 열을 전달하고 냉각 목적으로 탈 이온수가 사용됩니다. 여기서, 무효 부하를 회로로 분할 할 때 원하지 않는 종류의 고조파가 발생하고이를 제한하기 위해 일반적으로 높은 범위의 필터를 사용하여 파동을 부드럽게합니다. 필터에 용량 성 기능이 있기 때문에 MVAR도 전원 회로에 분산됩니다. 블록 다이어그램은 다음과 같습니다.

정적 VAR 보상기 블록 다이어그램

정적 VAR 보상기 블록 다이어그램

이 장치에는 제어 시스템이 있으며 다음 항목이 포함되어 있습니다.

  • 내부 및 외부로 전환해야하는 사이리스터 전환 커패시터 및 리액터를 정의하고 발사 각도를 계산하는 분배 섹션
  • 펄스 발생기에서 동기화되는 위상 고정 루프와 필요한 수의 펄스를 사이리스터에 전송하는 2 차 전압 레벨을 포함하는 동기화 섹션
  • 계산 섹션은 조절해야하는 양의 전압을 측정합니다.
  • 계산 된 전압 레벨과 기준 전압 레벨 사이의 변화를 결정하는 전압 제어 시스템입니다.

정적 VAR 보상기 장치는 강력한 섹션을 사용하여 시뮬레이션되는 페이저 시뮬레이션 기술로 작동해야합니다. 또한 동기식 발전기, 실행을위한 동적 부하, 전기 기계 변동에 대한 장치 관찰과 함께 3 상 전력 네트워크에서 사용할 수 있습니다.

정적 VAR 보상기의 고급 설계는 정확한 수준의 전압 제어가 필요한 곳에 설계 할 수도 있습니다. 전압 제어는 폐쇄 루프 제어 장치. 이것이 정적 VAR 보상기 설계 .

정적 VAR 보상기 작동

일반적으로 SVC 장치는 라인 전압 수준에서 작동 할 수 없으며 일부 변압기는 전송 전압 수준을 낮추기 위해 필요합니다. 이는 최소 전압과 관련된 확장 된 전류 레벨을 관리하기 위해 도체가 필요하더라도 보상기에 필요한 장비와 장치의 크기를 줄입니다.

반면, 전기로와 같은 상업적 목적으로 사용되는 정적 VAR 보상기는 거의없는 반면, 버스 바의 중간 범위가 우세 할 수 있습니다. 여기서 정적 VAR 보상기는 변압기 가격을 절약하기 위해 직접 연결됩니다. 이 보상기에서 연결하는 다른 일반적인 지점은 전송 전압을 다른 종류의 전압에 연결하는 데 사용되는 Y 형 자동 변압기의 델타 3 차 권선에 대한 것입니다.

보상기의 동적 동작은 사이리스터가 직렬로 연결되는 방식입니다. 디스크 유형의 SC는 직경 범위가 넓으며 일반적으로 밸브 하우스에 배치됩니다.

정적 VAR 보상기 VI 특성

정적 VAR 보상기는 두 가지 접근 방식으로 작동 할 수 있습니다.

  • 임계 값 이내의 전압에 대한 조정이있는 전압 제어 모드로
  • 장치의 서셉 턴스 값이 일정한 수준으로 유지됨을 의미하는 var 조절 모드로

전압 제어 모드의 경우 VI 특성은 다음과 같습니다.

서셉 턴스 값이 커패시터 및 리액터의 전체 무효 전력에 의해 부과되는 하한 및 상한 임계 값 내에서 일정하게 유지되는 한, 전압 값은 기준 전압이라고하는 평형 지점에서 제어됩니다.

전압 감소는 일반적으로 발생하며 출력에 극도의 무효 전력이있을 때 1 ~ 4 % 사이의 값입니다. 이 조건에 대한 VI 특성과 방정식은 다음과 같습니다.

SVC VI 특성

SVC VI 특성

V = V심판+ Xs.I (커패시터 및 리액터 뱅크의 높고 낮은 범위 사이에 서셉 턴스가있을 때)

V =-(I / Bc최대) 조건에서 (B = Bc최대)

V = (I / Bc최대) 조건에서 (B = Bl최대)

장점과 단점

몇 가지 정적 VAR 보상기의 장점 아르

  • 전력 전송 능력 전송선 이러한 SVC 장치를 통해 향상 될 수 있습니다.
  • SVC의 구현을 통해 시스템의 일시적인 강도를 높일 수도 있습니다.
  • 높은 범위의 전압 및 정상 상태 제어를 위해 SVC가 일반적으로 사용되며 이는 가장 큰 장점 중 하나입니다.
  • SVC는 부하 전력 등급을 높이므로 라인 손실이 감소하고 시스템 효율성이 향상됩니다.

그만큼 정적 VAR 보상기의 단점 아르:

  • 장치에 혁신적인 부품이 없으므로 서지 임피던스 보상을 구현하려면 추가 장비가 필요합니다.
  • 장치의 크기가 무겁습니다
  • 고의적 인 동적 반응
  • 이 장치는 용광로 부하로 인해 전압 상승 및 하강 조절에 적합하지 않습니다.

그리고 이것은 모두 SVC의 개념에 관한 것입니다. 이 기사는 정적 VAR 보상기 작동, 설계, 작동, 이점, 한계 및 특성을 설명하는 데 중점을 둡니다. 또한, 무엇에 대해 알고 정적 VAR 보상기의 중요한 응용 ?