Dəqiq SVG ölçüsünün təyini üçün elektrostantsiyaların reaktiv güc tələbatının qiymətləndirilməsi
Yükləmə profilinin, şəbəkənin möhkəmliyinin və dinamik VAR tələbatının əlaqələndirilməsi
SVG sistemi üçün doğru ölçünün seçilməsi əsasən üç amilin birgə işləməsindən asılıdır: yükün vaxtla dəyişməsi, elektrik şəbəkəsinin möhkəmliyi (belə adlanan SCR göstəricisi ilə ölçülmüş) və sistemin hər hansı bir an reaktiv gücə olan tələbatı. Məsələn, yüklərin çox dəyişdiyi sənaye obyektləri — böyük qövs sobalarını istismar edən polad zavodları kimi yerlərə baxaq. Belə yerlərdə reaktiv güc hər neçə saniyədən bir 40%-dən çox artıb-azalır. Bu o deməkdir ki, gərginlikləri sabit saxlamaq üçün SVG sisteminin çox sürətli reaksiya verməsi lazımdır — adətən təxminən 20 millisaniyə daxilində. Şəbəkələr çox güclü olmadıqda (SCR 3-dən aşağı olduqda), bu ani dəyişikliklər daha böyük gərginlik problemlərinə səbəb olur. Belə şəraitdə fasiləsiz işləyən müəssisələr, güclü şəbəkələrdə işləyən sistemlərə nisbətən təxminən 25–30% daha böyük SVG sistemlərinə ehtiyac duyurlar. 2023-cü ildə IEEE tərəfindən aparılan son bir tədqiqat da maraqlı bir nəticə vermişdir: araşdırma göstərir ki, 8% THD-dən yuxarı harmonik distorsiyalar nəzərə alınmadıqda, SVG-lər təxminən 18% kiçik ölçülü seçilir. Və nə baş verir? Gərginlik düşdükdə kondensator bankları daha tez sıradan çıxır.
Vəziyyət tədqiqi: 200 MW-lıq külək elektrik stansiyasında 15 dəqiqəlik proqnozlaşdırma ilə dinamik SVG ölçüsünün müəyyənləşdirilməsi
Bir bərpa olunan enerji operatoru, tarixi şəbəkə sıxlığı məlumatları ilə əlaqəli 15 dəqiqəlik külək çıxışı proqnozu istifadə edərək SVG-nin yerləşdirilməsini optimallaşdırdı. Bu, SVG ölçüsünü ənənəvi 35% təhlükəsizlik marjasından hədəflənmiş 12% ehtiyat səviyyəsinə dəyişdirdi. Həll aşağıdakılardan ibarət idi:
- Ümumilikdə 48 MVAR qabiliyyətinə malik modulyar SVG vahidləri
- IEC 61400-25 standartına uyğun real vaxtlı SCADA inteqrasiyası
- Proqnozlaşdırılan rampa sürətlərinə əsaslanaraq reaktiv kompensasiyanı dinamik olaraq tənzimləyən adaptiv idarəetmə alqoritmləri
Nəticədə gərginlik sapmaları hadisələri 67% azaldıldı və quraşdırılmış SVG qabiliyyətinin 92%-i istifadə olundu — bu, proqnoz analitikasının dinamik VAR dəstəyini necə dəqiq olaraq faktiki elektrik stansiyası davranışına uyğunlaşdırdığını göstərir.
Şəbəkəyə uyğunluq və sistem məhdudiyyətləri əsasında texniki spesifikasiyaların müəyyənləşdirilməsi
Harmonik limitlər, gərginlik dalğalanması tolerantlığı (IEC 61000-2-2) və SCR tələbləri
SVG sistemlərinin texniki xüsusiyyətləri hər bir quraşdırma yerindəki faktiki şəbəkə qaydaları və xüsusi elektrik tələbləri ilə uyğunlaşdırılmalıdır. PCC nöqtəsində ümumi harmonik distorsiyadan (THD) 5% dəyərindən aşağı harmonik distorsiyaya nail olmaq transformatorların istiləşməsinə və qoruyucu relelərin düzgün işləməməsinə səbəb olan problemləri qarşısını alır. Standart IEC 61000-2-2-ə əsasən, mühərriklerin işə salınması və ya qısa qapanma hallarının aradan qaldırılması kimi müvəqqəti hadisələr zamanı gərginlik ±10% dəyişə bilər; bu da işıqların titrəməsini dayandırır və bütün sistemin sabitliyini təmin edir. Qısa qapanma nisbəti (SCR) SVG-nin ölçüsünü müəyyənləşdirməkdə də böyük rol oynayır. SCR dəyərləri 3-dən aşağı düşdükdə, gözlənilməz pozuntular zamanı gərginlik səviyyələrini saxlamaq üçün adətən reaktiv güc tutumunda 20–30% artım tələb olunur. Bu standartlara riayət edilməməsi şəbəkədən məcburi kəsilməyə və ya tənzimləyici orqanlar tərəfindən cərimələrə səbəb ola bilər; buna görə də hər hansı bir SVG həllinin tətbiqi üçün bu parametrlərin ətraflı modelləşdirmə işi vasitəsilə düzgün müəyyənləşdirilməsi mütləq zəruridir.
Əsas Uyğunluq Tələbləri
| Parametr | Eşik | Uyğunsuzluq Nəticələri |
|---|---|---|
| Harmonik Bozulma (THD) | < %5 PCC* də | Avadanlığın zədələnməsi, relelərin işə düşməsi |
| Voltajıninqisimi | ±10% (IEC 61000-2-2) | Parlaqlıq pozuntuları, qeyri-sabitlik |
| Qısa Qapanma Nisbəti (SCR) | ≥3 (güclü şəbəkə) | Kifayət qədər qoruma olmaması, dayanma vaxtı |
| *PCC = Ümumi Qoşulma Nöqtəsi |
Mövcud Trafostansiyası İnfratərkibinə SVG-nin Sorunsuz İnteqrasiyasının Təmin Edilməsi
IEC 61850-9-2 GOOSE İnterfeysi Vasitəsilə Köhnə Rеле Uyğunsuzluğunun Həll Edilməsi
Köhnə məktəb qoruma releləri, SVG sistemlərini inteqrasiya etməyə çalışarkən, öz xüsusi rabitə protokollarından istifadə etdikləri üçün çox vaxt mane olurlar. Həll IEC 61850-9-2 GOOSE mesajlaşdırma formasında təqdim olunur; bu, köhnə relelər və yeni SVG idarəetmə qurğuları arasında həqiqətən sürətli məlumat ötürülməsinə imkan verir. Biz burada adi Ethernet bağlantıları üzərində 4 millisaniyədən az cavab verilməsi haqqında danışırıq və ən yaxşı tərəfi — heç bir аппарат təchizatının dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yüksək gərginlik mühitində işləyənlər üçün optik lif bağlantıları siqnalları pozan elektromaqnit maneələrinin problemini həll edir. Bundan əlavə, 2023-cü ilin son sənaye standartlarına əsasən, standartlaşdırılmış GOOSE tətbiqlərindən istifadə etmək, ənənəvi üsullara nisbətən quraşdırma vaxtını təxminən yarıya endirir. Bu yanaşmanın belə cəlbedici olması ondan irəli gəlir ki, şirkətlər mövcud rele infrastrukturundan istifadəni davam etdirə bilərlər və eyni zamanda sistem üzrə sürətli, sinxronlaşdırılmış reaktiv güc idarəetməsinin bütün üstünlüklərindən faydalanırlar.
Mərhələli tətbiq üçün Modular, Miqyaslanabilən SVG Vahidlərinin Faydaları
Modular SVG arxitekturasi zavodun inkişafı və yükün dəyişməsi ilə uyğunlaşdırılmış mərhələli tətbiqi dəstəkləyir. Bu faydalara aşağıdakılar daxildir:
- Kapital optimallaşdırılması : 10–20 MVAR vahidlərlə başlayaraq, enerji hasilatı artırıldıqca qabiliyyəti addım-addım artırmaq mümkündür
- Operativ Davamlılıq : İstilikdə dəyişilə bilən modullar tam sistem dayandırılmadan təmir aparılmasına imkan verir
- Texnologiya çevikliyi : Sonrakı mərhələlərdə yeni idarəetmə proqram təminatı və ya güclü elektronika komponentləri yenidən dizayn etmədən inteqrasiya edilə bilər
- Yer səmərəliliyi : Komplekt dizaynlar konvensiyonal SVG-lərə nisbətən 40% az yer tutur (2024-cü il Şəbəkə Həlləri Hesabı)
Mərhələli tətbiq reaktiv kompensasiyanın faktiki yük profilləri ilə uyğunlaşmasını təmin edir — bu da bahalı artıq investisiyaları qarşısını alarkən genişlənmə dövründə gərginlik sabitliyini saxlayır. Miqyaslanabilən konfiqurasiyalar həmçinin missiya-özəl əhəmiyyətli transformator stansiyaları üçün N+1 redundansını təmin edir.
SSS
SVG sistemi nədir?
SVG sistemi (Statik Var Generatoru) — gərginlik sabitliyini yaxşılaşdırmaq üçün lazım olduqda sürətlə reaktiv güc təmin edən və ya udan cihazdır.
Niyə SCR SVG ölçüsünü müəyyənləşdirmək üçün vacibdir?
Qısa qapanma nisbəti (SCR) şəbəkənin güclü olduğunu göstərir. Daha aşağı SCR dəyərləri daha böyük SVG sistemlərini tələb edir, çünki gərginlik dalğalanmaları daha əhəmiyyətli olur.
Proqnozlaşdırıcı analitika SVG effektivliyini necə yaxşılaşdırır?
Proqnozlaşdırıcı analitika SVG tutumunu proqnozlaşdırılan çıxışa və faktiki sistem davranışına uyğun olaraq tənzimləyir; nəticədə performans optimallaşır və gərginlik meyləri azalır.
EN
AR
BG
HR
CS
DA
FR
DE
EL
HI
PL
PT
RU
ES
CA
TL
ID
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
MS
SW
GA
CY
HY
AZ
UR
BN
LO
MN
NE
MY
KK
UZ
KY