Dans les hôpitaux, les centres commerciaux, les usines, les communautés et autres lieux de consommation d'énergie centralisés, les sous-sols sont équipés de systèmes de distribution d'énergie. Dans ces systèmes de distribution d'énergie, les armoires de compensation sont des équipements standard. Cependant, de nombreux utilisateurs ne savent pas que leContrôleur de compensation automatique de puissance réactiveest très important. Sans le contrôleur de compensation, l'effet d'économie d'énergie de l'armoire de condensateur sera considérablement réduit, voire entraîner des pertes supplémentaires.
Le contrôleur de compensation automatique de puissance réactive est un dispositif de contrôle intelligent dans le système de distribution d'alimentation. Il est principalement utilisé pour résoudre le problème de la perte de puissance non valide dans le réseau électrique. Il réalise principalement une économie d'énergie efficace et une alimentation stable grâce à une surveillance en temps réel, un calcul automatique et un ajustement précis.
La consommation d'énergie dans le réseau électrique peut être divisée en deux parties, à savoir la puissance efficace et la puissance inefficace. Une puissance efficace fait référence à l'énergie qui peut être directement convertie en le travail réel de l'équipement dans le réseau électrique. Par exemple, une ampoule convertit l'énergie électrique en lumière, et une bouilloire convertit l'énergie électrique en énergie thermique pour faire bouillir l'eau. Toute puissance efficace sera directement mesurée par le compteur et présentée dans la facture d'électricité.
La puissance inefficace ne produit pas de sortie réelle, mais c'est la condition de base pour maintenir le fonctionnement de l'équipement et est l'énergie auxiliaire qui doit être consommée lorsque l'équipement est en cours d'exécution. Par exemple, le moteur doit générer un champ magnétique pour fonctionner. Cette partie de l'énergie ne sera pas convertie en énergie mécanique réelle ou en énergie thermique, mais sans elle, l'équipement ne fonctionnera pas.
La puissance réactive automatiquecontrôleur de compensationAtteint un fonctionnement efficace du réseau électrique par le contrôle automatisé en boucle fermée. Le flux de travail est divisé en trois étapes automatisées. Tout d'abord, il utilise des capteurs internes pour surveiller la tension et les données de courant dans le réseau électrique en temps réel et calcule la consommation de courant de puissance réactive. Ensuite, le contrôleur calcule rapidement le nombre de groupes de condensateurs qui doivent être placés ou supprimés en fonction des données détectées et de la cible prédéfinie de l'efficacité énergétique. Le contrôleur envoie ensuite des instructions à l'interrupteur physique de l'armoire de condensateur pour contrôler avec précision l'angle et le condensateur et ajuster dynamiquement la quantité de puissance réactive. Assurez-vous que le réseau électrique peut toujours être dans un état à faible consommation et à haute efficacité.
L'ensemble du flux de travail de la détection à l'ajustement est achevé en une seconde, en s'appuyant entièrement sur le contrôle automatisé de boucle fermée, sans intervention manuelle, pour atteindre un ajustement précis de 24 heures, résolvant les problèmes d'inefficacité et de risque de service manuel.
L'état de fonctionnement de l'équipement dans le réseau électrique change tout le temps. Par exemple, les ascenseurs montent et descendent des centaines de fois par jour, et les climatiseurs commencent et s'arrêtent automatiquement en fonction de la température. Le fonctionnement de ces appareils entraînera un changement radicalement de la demande de puissance réactive en quelques secondes. Si vous comptez sur un ajustement manuel des condensateurs, l'opérateur doit vérifier les données de l'instrument et augmenter manuellement l'apport des condensateurs après avoir constaté que l'efficacité énergétique a diminué. Cependant, la charge de l'équipement change souvent juste après le réglage, et la vitesse du fonctionnement manuel ne peut pas suivre la demande réelle. Si plusieurs moteurs sont démarrés en même temps, la demande de pouvoir réactif augmentera instantanément. Il peut prendre plusieurs minutes à l'opérateur pour le découvrir et les condensateurs. Au cours de cette période, le réseau électrique entraînera la réchauffement de la ligne en raison d'un courant excessif et perdra des coûts d'électricité supplémentaires. De plus, l'ajustement manuel est sujet à une mauvaise évaluation et il est difficile de quantifier la demande précise de compensation. Si la compensation est trop compensée pendant longtemps, la tension du réseau électrique augmentera, endommagera ainsi l'équipement. Si la compensation est insuffisante pendant longtemps, la puissance réactive sera trop élevée, entraînant des amendes du Bureau d'alimentation et des déchets d'électricité.
Le contrôleur de compensation automatique de puissance réactive peut effectuer un réglage automatique précis en 0,1 seconde grâce à une surveillance en temps réel et à un calcul automatique des centaines de fois par seconde. Il empêche non seulement la trop ou la sous-compensation, mais évite également complètement le retard et l'erreur de fonctionnement manuel. Cela garantit que le réseau électrique fonctionne toujours en toute sécurité, efficacement et à faible coût.
Le contrôleur de compensation automatique de puissance réactive est l'équipement de base du système d'alimentation. Il suit l'état du réseau électrique par surveillance en temps réel de paramètres tels que la tension et le courant, et change automatiquement les banques de condensateurs pour augmenter le facteur de puissance à plus de 0,9, résolvant ainsi le problème de la perte d'énergie inefficace, réduisant les coûts d'électricité et évitant les amendes du Bureau de l'alimentation. De plus, la capacité de réglage précise du contrôleur peut éviter les fluctuations de tension et protéger les équipements de précision contre les dommages, ce qui convient particulièrement aux endroits tels que les hôpitaux qui ont des exigences strictes pour la stabilité de l'alimentation électrique.
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