Reaktiv effektkompensationscontrollere
Specialister inden for mange områder har beskæftiget sig med spørgsmålet om industriel procesautomatisering i lang tid. Og år efter år bevæger mange virksomheders understøttende infrastruktur sig gradvist fra manuel til automatisk styring. Virksomhedsautomatisering og elektrificeringssystemer er berørt, og dette emne er svært at overdrive.
Energiforbruget i en kraftfuld virksomhed er altid relateret til energiomkostninger, som skal minimeres mest muligt. Innovation hjælper med at løse dette problem. Elsystemer skal moderniseres, og en forbedring af elektricitetskvaliteten vil føre til en reduktion i produktionsomkostningerne.
Styremidler og driftsstyring af strømforsyningssystemer måler systemernes parametre, ændrer deres egenskaber, optimerer udstyrets driftstilstand, øger dets levetid og minimerer procentdelen af ulykker og afvisninger.Dette opnås ved at rationalisere fordelingen og forbruget af energiressourcer i virksomheden.
Primært for størstedelen af belastninger på fabrikker og værksteder er deres induktive karakter iboende. Elektriske motorer til metalskæremaskiner, fluorescerende lyssystemer, strømforsyninger til forskelligt udstyr. Alle disse enheder belaster ledninger og kabler med en strøm op til 2 gange stærkere end den nominelle strøm, og disse er varmetab, der stiger 4 gange. Derudover skal krafttransformatorerne være kraftigere, og det er en ekstra omkostning.
Normalt løses problemet ved at forbinde kondensatorer parallelt med induktive belastninger for at bringe arten af forbruget tættere på den aktive. Men det er ikke altid rentabelt at udstyre enhver enhed med kondensatorer, så batteriet af kondensatorer er forbundet til en strømforsyning, der forsyner flere forbrugere på samme tid. Og brugere kan fungere uafhængigt, tænde og slukke på bestemte tidspunkter, nogle gange uforudsigeligt, så opgaven opstår med at automatisere tilslutningen af det nøjagtige sæt kondensatorer, der er nødvendige på et givet tidspunkt for at kompensere for den aktuelle induktive belastning.
Kontrolenheder til kompensation for reaktiv effekt klarer denne opgave med succes. Installation af reaktiv effektkompensation bestående af flere kondensatorer, hvis kapacitet giver dig mulighed for at vælge enhver kombination, giver dig mulighed for jævnt at ændre den samlede tilsluttede kompensationskapacitet til enhver tid.Den mikroprocessorbaserede controller overvåger den induktive komponent af strømmen i realtid og på det passende tidspunkt forbinder eller afbryder den passende kapacitans, det nødvendige antal kondensatorer.
De mest moderne controllere har en række ekstra funktioner. Specielt kan regulatoren måle kondensatorernes parametre, deres temperatur, om der er en overspænding, om der er harmoniske, og hvis parametrene overstiger de kritiske værdier, vil den risikofyldte kondensator blive lukket ned. Prioritet ved tilslutning vil have kondensatorerne med den største arbejdsressource, det vil sige dem, der arbejder mindre. Parametrene for kondensatorenheden måles og overføres til computerbehandling. Det vil sige, at controlleren kan integreres i virksomhedens informationsnetværk.
Regulatorer bliver konstant forbedret, deres algoritmer optimeres, og effektiviteten af installationer øges. For nylig var øjeblikkelige adgangscontrollere populære, da en kondensatorbank med den nødvendige kapacitet i henhold til den aktuelle værdi af effektfaktoren straks blev tilsluttet for at bringe effektfaktor til enhed eller op til en forudbestemt værdi. Denne algoritme har lav nøjagtighed til at holde den gennemsnitlige effektfaktor og er fyldt med overkompensation.
Mere moderne controllere sporer ikke den øjeblikkelige værdi af effektfaktoren, men dens gennemsnitlige værdi over en vis periode, og kondensatorernes tilslutningstid varierer også afhængigt af udstyrets driftsbetingelser. Som følge heraf holdes belastningsfaktoren på et konstant indstillet niveau til enhver tid, og måleren registrerer dette.
Moderne controllere har mulighed for nemt at skifte, hvis det er nødvendigt, fra middelværdimålingstilstanden til den øjeblikkelige effektfaktormålingstilstand, det vil sige, at brugeren selv bestemmer, hvad han vil have fra installationen af reaktiv effektkompensation.
Kondensatortrinene justeres i henhold til mængden af reaktiv effekt tilføjet eller fratrukket, du kan indstille enhver værdi for effekten pr. trin. Strømmen ændres og justeres automatisk. Controllere kan arbejde med tyristor kontaktorer eller med konventionel elektromagnetisk.
Det er bedst at bruge tyristorkontaktorer med controllere, da elektroniske kontakter er meget mere holdbare end elektromagnetiske kontakter, som skal udskiftes ofte. Der er ingen bevægelige dele i dem, så slidstyrke er ikke et problem, og omskiftningshastigheden er meget høj.
Disse fordele gør det muligt at indsamle sådanne kompensationsordninger af tyristorkontaktorer, at kondensatorerne vil blive forbundet til netværket strengt i det øjeblik, hvor spændingen i kondensatoren er lig med netværksspændingen, det vil sige, at strømmen under omskiftning vil være næsten nul .
Fordelen ved tyristorkontaktorer med hensyn til hastighed og driftsnøjagtighed skyldes, at de udover kontakten også inkluderer en elektronisk enhed, der muliggør sikker omskiftning af effekttrin op til 100 kVar, mens der ikke vil være nogen interferens i netværket.
Således vil regulatorer til kompensation for reaktiv effekt i kombination med elektroniske kontaktorer tillade omskiftning af kondensatortrin med en hastighed på snesevis af gange i sekundet, og selv hurtigt skiftende reaktive belastninger, såsom kraftige kranmotorer eller svejsemaskiner, vil ikke overbelaste virksomhedens netværk, ledninger de vil ikke overophedes, ressourcetransformatorer vil stige, og kvaliteten af forbrugt elektricitet vil være høj.