Quelle est la cible de contrôle du générateur de puissance réactive statique SVG ?

Sep 16, 2025|

Dans les systèmes électriques modernes, la qualité de l’énergie, la stabilité du système et l’efficacité opérationnelle sont de la plus haute importance. En tant que membre important de la famille des systèmes de transmission CA flexibles, le générateur de var statique (SVG) s'est imposé comme un dispositif clé pour résoudre ces problèmes en raison de sa capacité exceptionnelle à fournir une compensation rapide de la puissance réactive. Alors, quel est le principe de fonctionnement principal du générateur de variables statiques SVG ? Et quel est son objectif fondamental de contrôle ?

 

Ⅰ. Objectif de contrôle principal : équilibre entre la puissance réactive et la tension

1. Contrôle direct de la puissance réactive (contrôle Q)

Objectif : Faire en sorte que le SVG émette ou absorbe la puissance réactive spécifiée (Qref).

Scénario d'application : dans les situations où la demande de puissance réactive de la charge est connue et où une compensation constante est requise. Par exemple, fournir une puissance réactive capacitive fixe à des charges inductives spécifiques (telles que des moteurs, des transformateurs), compenser le facteur de puissance du système à une valeur prédéterminée (par exemple supérieure à 0,98), réduisant ainsi le flux de puissance réactive dans les lignes et réduisant les pertes du réseau.

2. Contrôle de tension constante (contrôle V)

Objectif : Stabiliser la tension du bus au point de connexion SVG à la valeur de référence spécifiée (Vref).

Scénario d'application : à l'extrémité des lignes de transport d'électricité longue distance ou dans les sous-stations présentant des fluctuations de charge importantes, la tension est susceptible de fluctuer. Le SVG (Static Var Generator) surveille la tension du bus en temps réel et absorbe ou émet dynamiquement de la puissance réactive. Lorsque la tension est basse, le SVG émet une puissance réactive capacitive (équivalente à un condensateur parallèle) pour augmenter la tension ; lorsque la tension est élevée, le SVG absorbe la puissance réactive inductive (équivalente à un réacteur parallèle) pour supprimer la tension. Ce mode est crucial pour maintenir la stabilité de la tension du réseau électrique.

3. Contrôle du facteur de puissance (contrôle PF)

Objectif : Ajuster le facteur de puissance global du système à une valeur cible prédéterminée.

Scénario d'application : principalement utilisé du côté de l'utilisateur d'énergie, comme dans les systèmes de distribution d'énergie des usines industrielles et des complexes commerciaux, pour éviter les amendes pour facteur de puissance excessif pouvant résulter d'un faible facteur de puissance, et pour améliorer la capacité de charge des transformateurs de distribution.

II. Moyens techniques pour atteindre les objectifs de contrôle : théorie de la puissance réactive instantanée et technologie PWM

1. Détection instantanée de la théorie de la puissance réactive : le SVG acquiert les signaux de tension et de courant en temps réel du réseau électrique et utilise la théorie de la puissance réactive instantanée pour calculer rapidement et précisément les composants de puissance réactive actuels qui doivent être compensés, fournissant ainsi des instructions précises pour le contrôle.

2. Modulation de largeur d'impulsion PWM : le noyau de contrôle génère des signaux de commande PWM correspondants en fonction des instructions de compensation calculées, contrôlant l'activation et la désactivation de l'IGBT, synthétisant ainsi avec précision la tension alternative requise et obtenant une régulation douce et continue de la puissance réactive.

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