Процедура випробування гібридної компенсації реактивної потужності

Dec 22, 2025

I. Обсяг і підготовка

 

• Застосовується до гібридних пристроїв компенсації реактивної потужності, що містять блоки пасивної компенсації (конденсатори, реактори) та блоки активної компенсації (SVG/SVC/STATCOM). Ця процедура перевіряє, чи відповідає безперервний робочий діапазон пристрою, контроль і динамічна відповідь, робоча адаптивність, гармонічна інжекція та характеристики захисного з’єднання, що відповідають проектним і специфікаціям підключення до мережі.

 

Перед тестуванням виконайте наступне:

1. Перевірка документів і кваліфікації: переконайтеся, що пристрій має повні-звіти про випробування третьої сторони, заводські сертифікати відповідності та записи звичайних випробувань;

2. -Підтвердження стану на місці: Переконайтеся, що перевірена система працює стабільно, послідовність фаз первинного контуру правильна, заземлення надійне та необхідні заходи для підключення до мережі/байпасу доступні;

3. Розміщення обладнання для вимірювання та перешкод: Налаштуйте PT/CT та пристрої вимірювання якості електроенергії, які відповідають вимогам точності та пропускної здатності, а також підготуйте пристрої моделювання мережі, пристрої перешкод реактивної потужності, пристрої генерації падіння напруги тощо;

4. Заходи безпеки: розробіть план випробувань і план реагування на надзвичайні ситуації, чітко визначивши вимоги до блокування, обходу, розряду, ізоляції та заземлення, а також установивши зони ізоляції безпеки та попереджувальні знаки.

 

Рекомендовані точки вимірювання та конфігурації обладнання:

  • Точність вимірювального трансформатора: клас PT 0,5 (0,2 градуса), клас CT 0,5 (0,2); Клас точності приладу для вимірювання якості електроенергії 0,2; Частота дискретизації пристрою збору даних більше або дорівнює 10 кГц;
  • Пристрій імітації електромережі: Гармоніки струму, що вводяться на вимірювану сторону, мають бути меншими за 50% від обмеження у GB/T 14549, девіація основної напруги < 0,2%, девіація частоти < 0,01 Гц із розміром кроку менше або дорівнює 0,05 Гц, дисбаланс три-фазної напруги < 1%, час відгуку < 0,02 с;
  • Пристрій перешкод реактивної потужності: можлива/індуктивна вихідна реактивна потужність, час відгуку < 0,02 с;
  • Генератор провалів напруги: здатність імітувати спади напруги від трьох-фазних/фазних-до-фазних/однофазних-фазних напруг, час кроку < 20 мс, X/R більше або дорівнює 3, пропускна здатність короткого-замикання більша або дорівнює 3 разам, ніж вимірювана одиниця

 

II. Ви-тестування електропроводки та тестування на місці

 

  • Первинна електропроводка: під’єднайте пристрій моделювання електромережі-пристрій, що перевіряється-точку з’єднання навантаження/мережі відповідно до тестової схеми, забезпечивши безперервну та надійну нейтральну (N) лінію та захисне заземлення; встановіть перемикачі байпаса/роз’єднувача для швидкого відключення у разі несправностей.
  • Вторинна проводка та вимірювання: налаштуйте PT/CT та моніторинг якості електроенергії в точці випробування, перевіряючи послідовність фаз, полярність, коефіцієнт трансформації та синхронізацію вибірки; розмістіть датчики струму та напруги в ключових вузлах, щоб забезпечити точність розрахунків форми сигналу та потужності.
  • Запис контрольних показників: записуйте стабільні дані протягом щонайменше 10 секунд, включаючи напругу, струм, активну/реактивну потужність, коефіцієнт потужності та THD, за некомпенсованих умов, як наступний контрольний показник порівняння.

 

III. Основні елементи та етапи тестування

 

 

  • Безперервний робочий діапазон

1. Налаштувати пристрій на максимальну активну потужність P0;

2. Послідовно виводити максимальну індуктивну реактивну потужність і максимальну ємнісну реактивну потужність, підтримуючи кожен вихід протягом більше або дорівнює 2 хвилинам і записуючи форми сигналів;

3. Повторіть крок 2, розділивши P0 на 9 точок потужності: 90%, 80%, ..., 10%;

4. Побудуйте робочу огинаючу потужності з активною потужністю як горизонтальною віссю, а реактивною потужністю як вертикальною віссю, щоб підтвердити, чи відповідає вимогам безперервний регульований діапазон пристрою та стійке підвищення-станової температури за цільових робочих умов.

 

  • Характеристики управління та динамічного відгуку

1. Стабілізація вихідної потужності-підключеної до мережі/станції на рівні 50% P0;

2. Послідовно видавати крокові команди від системи керування реактивною потужністю (що охоплюють максимальні індуктивні та максимальні ємнісні значення, включаючи кілька проміжних значень), при цьому кожна крокова операція стабілізується протягом більше або дорівнює 30 с;

3. Запишіть осцилограми напруги/струму/реактивної потужності до та після кроку та обчисліть час відгуку t90 (час, необхідний для того, щоб вихідна зміна досягла 90% від цільового значення) та перерегулювання;

4. Перевірте плавність і відсутність впливу під час перемикання режимів керування (наприклад, постійна реактивна потужність/постійна напруга/коефіцієнт потужності/спад напруги);

5. Якщо доступне керування реактивною потужністю/напругою на-станції, повторіть перевірку відповідно до команд, виданих диспетчером/хост-комп’ютером, щоб підтвердити узгодженість відповіді-на рівні системи.

 

  • Операційна адаптованість

1. Адаптація до перенапруги/низької напруги: застосовуйте верхню/нижню межу напруги на номінальній частоті та витримуйте її більше або дорівнює 1 хв. Перевірте, щоб пристрій не працював неправильно або не надміру компенсував, і запишіть характеристики реактивної потужності напруги-.

2. Адаптація до підвищеної/низької частоти: застосуйте верхню/нижню межу частоти при номінальній напрузі та підтримуйте її більше або дорівнює 1 хв. Переконайтеся, що поріг захисту частоти та стратегія вихідної реактивної потужності відповідають проекту.

3. Низька напруга -Through (LVRT): імітуйте три-фазні симетричні та асиметричні падіння напруги (включаючи типові точки, такі як 0% Un та 20% Un). Запишіть повну форму сигналу від 10 с до несправності до 6 с після відновлення та перевірте характеристики підтримки реактивної потужності та відновлення напруги.

 

  • Введені гармоніки та якість електроенергії

1. Виміряйте гармоніки та міжгармоніки відповідно до номінальних і ступінчастих робочих умов, а також оцініть КНІ введеного струму та межі гармонік відповідно до GB/T 14549;

2. Перевірте вплив компенсації реактивної потужності на THD напруги шини та підтвердьте, що вона не посилює гармоніки в чутливих діапазонах частот;

3. Для систем змішаної компенсації, що містять SVC/TSC, зверніть увагу на мерехтіння напруги та пусковий струм, викликані перехідними процесами перемикання.

 

  • Блокування захисту та обхід

1. Перевірте значення дій, затримки дій і логіку скидання для захисту від перенапруги, зниженої напруги, перевищення струму, перегріву, втрати фази та-of-ступінчастого/острівного захисту;

2. Перевірте надійність і вибірковість функції обходу/швидкого очищення за таких сценаріїв, як збій пристрою, переривання зв’язку та збій керування.

 

IV. Оцінка та запис даних

 

  • Оцінка часу відгуку: обчисліть t90 (час, необхідний для досягнення вихідної зміни 90% цільового значення) за допомогою стандартних методів і порівняйте його з проектною/контрактною вартістю; окремо записати та оцінити час відгуку динамічної реактивної потужності та час відгуку системи керування реактивною потужністю/напругою.
  • Оцінка робочого діапазону: підтвердьте, що вихідна здатність ємнісної/індуктивної реактивної потужності та стійкий-продуктивність пристрою в усьому діапазоні потужності відповідають вимогам на основі робочої потужності.
  • Оцінка якості електроенергії: введений поточний КНІ та всі гармоніки повинні відповідати обмеженням GB/T 14549 (введені гармоніки пристрою моделювання електромережі, який використовується для тестування, мають бути меншими за 50% від обмеження, щоб забезпечити надійність оцінки); THD напруги шини не повинен погіршуватися через компенсацію.
  • Вихідні дані звіту: Створіть офіційний звіт про випробування, який повинен містити принаймні: інформацію про пристрій і систему, перелік і можливість відстеження випробувального обладнання, налаштування випробування та схему підключення, необроблені дані та форми сигналів, процес обчислення та оцінки, криві характеристик відгуку, аналіз THD, записи дій захисту, висновки та рекомендації.