Реактивная мощность в вольт-амперах (ВАР) — это показатель для оценки реактивной мощности, которая возникает, когда переменные электрические токи и напряжения выходят из синхронизации. Это рассогласование происходит с определенными нагрузками, которые требуют реактивной мощности или ВАР. Некоторые генераторы и оборудование, такие как конденсаторные батареи, статические компенсаторы реактивной мощности (СКВМ) и интеллектуальные инверторы, могут генерировать ВАР в распределительной системе или в местах расположения потребителей.
Интегрированное регулирование/оптимизация Volt-VAR
Для предотвращения снижения коэффициента мощности энергетические компании используют методы регулирования реактивной мощности (VAR) для поддержания коэффициента мощности близким к 1 , что указывает на преобладание активной мощности. Индуктивные нагрузки, такие как электродвигатели, могут повышать реактивную мощность в сети, снижая коэффициент мощности с 1. Энергетические компании используют конденсаторные батареи для компенсации индуктивных нагрузок (таких как электродвигатели, насосы, кондиционеры и т. д.) и минимизации потока реактивной мощности по линиям электропередачи.
См. также: Что такое номинальная мощность защиты от перенапряжения (VPR)?
Перераспределение затрат на реактивную вольт-амперную мощность (VAR) высокого напряжения
Перемещение реактивной мощности по линиям электропередачи может оказывать положительное или отрицательное влияние на амплитуду напряжения. Эффективное управление общими затратами и производительностью энергосистемы достигается при бесшовной интеграции регулирования напряжения и регулирования реактивной мощности. Наличие и использование микропроцессорных алгоритмов, датчиков и развитой инфраструктуры учета еще больше способствовало интеграции регулирования напряжения наряду с регулированием реактивной мощности.
Традиционно каждое устройство регулирования напряжения и реактивной мощности, установленное на фидере , управляется независимо, фокусируясь исключительно на локальном уровне и не учитывая более широкое влияние на соседние устройства. Такой изолированный подход может привести к неоптимальным результатам в более широком масштабе; например, регулировка реактивной мощности в одной точке может негативно повлиять на уровень напряжения в другой.
Интегрированная система регулирования напряжения и реактивной мощности также использует двустороннюю сеть связи для синхронизации действий по управлению напряжением/реактивной мощностью между различными устройствами, обеспечивая регулирование реактивной мощности без влияния на напряжение. Такой интегрированный подход обеспечивает ряд преимуществ, включая улучшенную прозрачность параметров работы системы, снижение выбросов парниковых газов и повышение эффективности передачи электроэнергии.
Рекомендуется: Что такое расчеты повышения напряжения (VRC)?



