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Application du générateur FGI Static Var dans la production d’énergie éolienne

1.Aperçu du projet
Une centrale photovoltaïque de 30 MW est située dans une zone montagneuse. En raison de la structure relativement faible du réseau électrique local et de la grande influence de l'intensité lumineuse et des changements climatiques sur la production d'énergie photovoltaïque, il existe de fréquentes fluctuations de la puissance de sortie, un faible facteur de puissance et des problèmes de pollution harmonique. Ces problèmes ont un certain impact sur le fonctionnement sûr et stable du réseau électrique et limitent également l’efficacité de la production d’électricité et les avantages économiques de la centrale elle-même.

FGI SVG

2. Schéma de candidature
Pour améliorer la qualité de l'énergie et répondre aux exigences de connexion au réseau électrique, la centrale électrique a sélectionné un ensemble de générateurs var statiques de 10 kV d'une capacité nominale de 6 Mvar. Cet appareil dispose de plusieurs fonctions telles que la compensation de puissance réactive, la suppression des harmoniques et la prise en charge de la puissance active. Il adopte des technologies électroniques de puissance avancées et des algorithmes de contrôle et peut répondre rapidement et précisément aux changements dynamiques du réseau électrique et du système de production d'énergie photovoltaïque.

3. Processus de mise en œuvre

Le générateur de variables statiques  le dispositif est installé du côté de la station de surpression 10kV de la centrale photovoltaïque, connecté aux onduleurs et au réseau électrique, et échange des données avec le système de surveillance de la centrale via un réseau de communication à haut débit pour obtenir des paramètres tels que la production d'électricité puissance du champ photovoltaïque, tension du réseau et courant en temps réel.

Lors de la phase d'installation et de mise en service de l'équipement, l'équipe technique a optimisé la stratégie de contrôle du générateur de var statique. Selon les caractéristiques du réseau électrique local et les exigences de fonctionnement de la centrale électrique, des valeurs cibles de compensation de puissance réactive et des plages de régulation de tension appropriées ont été définies pour garantir son fonctionnement efficace dans différentes conditions de travail.

FGI SVG

4. Résultats de l'application

Compensation de puissance réactive et optimisation du facteur de puissance : après FDSVG a été mise en service, le facteur de puissance de la centrale électrique a été maintenu de manière stable au-dessus de 0,99, réduisant efficacement la perte de transmission de puissance réactive dans le réseau électrique et améliorant l'efficacité de transmission du réseau électrique. Dans le même temps, elle a évité la pénalité économique due au non-respect du facteur de puissance, économisant chaque mois des dizaines de milliers de yuans sur les factures d'électricité de la centrale électrique.

Stabilité de la tension et amélioration de la qualité de l'énergie : grâce à sa capacité de régulation rapide de la puissance réactive, le FDSVG contrôle la plage de fluctuation de la tension du réseau dans ±2%. Cela améliore considérablement la stabilité de la tension du réseau électrique local. Lorsque l'intensité lumineuse change rapidement, il peut ajuster la sortie réactive à temps pour éviter les baisses ou les surtensions de tension, garantissant ainsi le fonctionnement sûr et stable du réseau électrique et des équipements de la station. De plus, l'effet de suppression des harmoniques est remarquable, réduisant la distorsion harmonique totale (THD) à moins de 3 %, répondant aux exigences strictes du réseau électrique en matière de contenu harmonique, réduisant les dommages aux équipements électriques causés par les harmoniques, prolongeant la durée de vie. de l'équipement et réduire les coûts de maintenance de l'équipement.

Prise en charge de la puissance active et amélioration de l'efficacité de la production d'énergie : lorsqu'un défaut survient dans le réseau électrique ou en cas de chute de tension, le SVG peut rapidement fournir une prise en charge de la puissance active, aidant ainsi la centrale photovoltaïque à maintenir une certaine capacité de production d'énergie et à éviter une consommation électrique à grande échelle. pannes et pertes de production d’électricité dues à des pannes du réseau électrique. Dans le même temps, en optimisant la qualité de l'énergie, le phénomène de déconnexion de l'onduleur du réseau et de fonctionnement en déclassement provoqué par les fluctuations de tension et les interférences harmoniques est réduit, améliorant ainsi l'efficacité globale de la production d'énergie de la centrale photovoltaïque. La production annuelle d'électricité de la centrale a augmenté d'environ 5 %.

En appliquant le dispositif SVG 10kV, la centrale photovoltaïque a résolu avec succès les problèmes de qualité de l'énergie, amélioré sa stabilité opérationnelle et ses avantages économiques, et a également amélioré sa convivialité et son adaptabilité au réseau électrique, en fournissant un solide support technique et une expérience pratique pour un fonctionnement efficace et application fiable de la production d’énergie photovoltaïque dans un environnement de réseau électrique complexe.

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