
Le facteur de puissance est la mesure de l’efficacité avec laquelle la puissance entrante est utilisée dans un système électrique. Un facteur de puissance élevé indique que la puissance fournie au système électrique est utilisée efficacement. Un système avec un faible facteur de puissance ne consomme pas efficacement l’alimentation électrique entrante et entraîne des pertes. Il n'y a aucun facteur de puissance impliqué dans les circuits CC en raison de la fréquence nulle. Mais dans les circuits alternatifs, la valeur du facteur de puissance est toujours comprise entre -1 et 1.
Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance réelle (puissance réelle consommée) et la puissance apparente (puissance totale délivrée). Dans un système électrique à courant continu (CC), la tension est constante et le facteur de puissance ne pose généralement pas de problème. Avec le courant alternatif (AC), il existe une baisse inhérente de la puissance utilisable qui se produit en raison du fonctionnement du courant alternatif.
Un facteur de puissance de 1,0 est considéré comme idéal car il se produit lorsque la tension et le courant sont complètement synchronisés. Ceci est peu probable dans un système d'alimentation CA, votre facteur de puissance sera donc inférieur à 1,0. Plus elle est faible, plus votre consommation électrique est inefficace (gaspillage).
Pour comprendre plus facilement, plus le pourcentage de kVar dans votre charge est élevé, plus le rapport kW/kVA est faible. Le résultat est un mauvais facteur de puissance. C'est là qu'intervient une unité kVAR . Elle réduit essentiellement la puissance réactive fournie par le service public. Une fois l’unité en place, vous pouvez utiliser efficacement votre électricité, réduisant ainsi la quantité d’énergie fournie à votre système.
Pour réduire les pertes dans le système de distribution et réduire la facture d'électricité, une correction du facteur de puissance , généralement sous forme de condensateurs, est ajoutée pour neutraliser autant que possible le courant magnétisant.
Ces dernières années, avec le développement et la maturité de la technologie SVG , Static Var Generator a été plus largement utilisé. Basé sur le principe de l'onduleur à source de tension, le générateur de var statique YTPQC-SVG utilise un transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) pour contrôler l'amplitude et la phase de la tension alternative de l'onduleur, afin d'atteindre l'objectif de compensation de puissance réactive et d'équilibrage de charge triphasé. La fréquence de commutation de l'IGBT étant très élevée (jusqu'à 25,6 kHz), le SVG peut compenser des charges réactives rapides et atteindre une précision de compensation assez élevée. SVG est le meilleur produit dans le domaine du contrôle de puissance réactive.
Le générateur de var statique YTPQC-SVG détecte le courant de charge en temps réel via CT interne et externe et analyse le courant réactif de charge par TI DSP et FPGA, puis génère un signal PWM vers l'onduleur IGBT (niveau 3) pour générer un courant inductif ou capacitif et compenser le réactif. courant pour atteindre le facteur de puissance cible. YTPQC SVG peut également compenser le déséquilibre de phase.
Par rapport à la batterie de condensateurs traditionnelle, le YTPQC- SVG présente les avantages d'une réponse rapide et d'une précision de compensation élevée sans problèmes de sous-compensation ou de surcompensation, évite la résonance, etc.
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