無効電力(VAR)は、交流電流と電圧の同期がずれた際に発生する無効電力を評価するための指標です。この同期ずれは、無効電力(VAR)を必要とする特定の負荷で発生します。コンデンサバンク、静止型無効電力補償装置(SVC)、インテリジェントインバータなどの特定の発電機や機器は、配電系統内または顧客宅で無効電力を発生させる可能性があります。
統合された電圧-無効電力制御/最適化
力率低下によるペナルティを防ぐため、電力会社は無効電力制御技術を用いて力率を1に近い値に維持し、実効電力が大部分を占めるようにしています。モーターなどの誘導性負荷は、電力系統における無効電力を増加させ、力率を1から低下させる可能性があります。電力会社は、誘導性負荷(モーター、ポンプ、エアコンなど)を相殺し、送電線を通る無効電力の流れを最小限に抑えるために、コンデンサバンクを設置しています。
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高電圧無効電力(VAR)コストの再配分
送電線を通る無効電力の移動は、電圧振幅に正または負の影響を与える可能性があります。電圧制御と無効電力制御がシームレスに統合されると、全体的なコストと電力系統のパフォーマンスを効果的に管理できます。マイクロプロセッサベースのアルゴリズム、センサー、および高度な計測インフラストラクチャの存在と利用は、電圧制御と無効電力制御の統合をさらに容易にしています。
従来、フィーダーに設置された各電圧および無効電力制御装置は個別に管理され、近隣の装置への広範な影響を考慮せずに、局所的なレベルのみに焦点を当てていました。このような孤立したアプローチは、より大規模な範囲で最適とは言えない結果を招く可能性があります。例えば、ある地点の無効電力を調整すると、別の地点の電圧レベルに悪影響を及ぼす可能性があります。
統合型電圧・無効電力制御では、双方向通信ネットワークを用いて各種機器間の電圧・無効電力制御動作を同期させ、電圧に影響を与えることなく無効電力を制御することを可能にします。この統合型アプローチは、系統動作パラメータの可視性の向上、温室効果ガス排出量の削減、送電効率の向上など、多くの利点をもたらします。
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