
Armoire SVG
✅Compensation dynamique de la puissance réactive
✅Filtrage harmonique
✅Stabilité de la tension
✅Correction du déséquilibre
✅Atténuation du scintillement
- Présentation du produit
Notre armoire SVG est un dispositif de système de transmission AC flexible basé sur des composants électroniques de puissance entièrement contrôlés (IGBT). Il utilise la technologie de convertisseur de source de tension (VSC) et réalise une compensation dynamique de la puissance réactive grâce au contrôle PWM.
Par rapport aux SVC traditionnels, le SVG offre une réponse plus rapide, une plus grande précision et une conception plus compacte, ce qui en fait un composant essentiel des réseaux intelligents et de la gestion industrielle moderne de la qualité de l'énergie.
Principe de fonctionnement
● SVG génère un courant réactif en avance/retard en contrôlant la commutation IGBT via PWM.
● Utilise la théorie de la puissance réactive instantanée pour une compensation en temps réel-.
Flux de travail :

| Sous-système | Spécifications techniques clés | Composants clés |
|---|---|---|
| Unité de puissance | Capacité d'un seul module : 50-300 kvar | Module IGBT |
| Prise en charge CC | Tension du condensateur : 800-1 500 VCC | Condensateurs à film |
| Système de contrôle | Cycle de contrôle Inférieur ou égal à 100 μs | DSP+FPGA |
| Circuit de refroidissement | Résistance thermique Inférieure ou égale à 0,05 degré/W (refroidi à l'eau-) | Dissipateur thermique en aluminium + circulation d'eau déminéralisée |
| Système de protection | Temps de réponse < 2 ms | Capteurs à effet Hall +-fusibles à action rapide |
Conditions d'utilisation
| Paramètre | Exigences |
|---|---|
| Niveau de tension | 400 V, 690 V, 6 kV, 10 kV, 35 kV |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz (±2 %) |
| Température ambiante. | -25 degrés à +55 degrés (déclassement au-dessus de 40 degrés) |
| Humidité | Inférieur ou égal à 95 % (sans-condensation) |
| Altitude | Inférieur ou égal à 1000m (déclassement ci-dessus) |
| Installation | Intérieur/extérieur (IP54 pour l'extérieur) |
Principales fonctionnalités
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Réponse rapide | <10ms dynamic compensation |
| Haute précision | Précision de la puissance réactive ±1 % |
| Conception modulaire | Capacité évolutive (50 kvar – 100 Mvar) |
| Harmoniques faibles | THD<3% (IEEE 519 compliant) |
| Capacité de surcharge | 110 % en continu, 150 % pendant 1 min |
| Taille compacte | 30 % plus petit que le SVC |
| Options de refroidissement | Air-cooled (≤2Mvar) / Water-cooled (>2Mvar) |
Fonctions principales
| Fonction | Impact technique |
|---|---|
| Compensation VAR dynamique | Maintient un PF supérieur ou égal à 0,99 sous des charges fluctuantes |
| Filtrage harmonique | Réduit les harmoniques 2e à 50e (selon IEEE 519) |
| Stabilité de tension | Limite les fluctuations à ±2 % du nominal |
| Correction du déséquilibre | Neutralise<5% current imbalance |
| Atténuation du scintillement | Supprime AV<3% for arc furnace/rolling mills |
Avantages par rapport au SVC traditionnel
| Aspect | SVG | SVC (TCR/TSC) |
|---|---|---|
| Temps de réponse | <10ms | 20 à 40 ms |
| Empreinte | Compact | Encombrant (nécessite des réacteurs) |
| Harmoniques | Aucun généré | TCR produit des harmoniques |
| Entretien | État solide-(faible) | Interrupteurs mécaniques (haut) |
| Efficacité | >98.5% | 95–97% |
Applications typiques
● Énergies renouvelables : parcs photovoltaïques/éoliens (conformité au code réseau).
● Industrie : Aciéries, mines (suppression du scintillement).
● Data Centers : correction PF pour les systèmes UPS.
● Ferroviaire : Gestion de la qualité de l'énergie de traction.
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