В условиях ускоренного строительства новых энергосистем качество электроэнергии стало ключевым фактором, влияющим на стабильность промышленного производства, эффективность нового энергопотребления и безопасную эксплуатацию энергосистемы. Такие проблемы, как колебания напряжения, гармонические искажения и отклонения частоты, могут не только привести к выходу из строя прецизионного оборудования и увеличению энергопотребления, но также ограничить эффективность подключения к сети крупных-долей возобновляемых источников энергии. Чтобы удовлетворить эту потребность, продукты для управления качеством электроэнергии предоставляют систематические решения для различных областей посредством интеграции технологий и адаптации сценариев.
Провалы и перебои напряжения являются одними из наиболее серьезных проблем с качеством электроэнергии в промышленных условиях. Сопутствующие продукты управления представлены устройствами динамического восстановления напряжения (DVR), в основе которых лежит накопление энергии на уровне миллисекунд- и инверторная технология. Они могут быстро компенсировать скачки, падения или кратковременные-перебои напряжения, обеспечивая стабильную работу нагрузок с чрезвычайно высокими требованиями к непрерывности электропитания, таких как производство полупроводников и центры обработки данных. Эти продукты, отслеживая параметры сети в режиме реального времени и прогнозируя тенденции помех, в сочетании с алгоритмами управления высокочастотным переключением, могут повысить способность подавления провалов напряжения до более чем 90 % от номинального значения, значительно сокращая потери из-за простоев производственной линии, вызванные аномалиями напряжения.
Фильтры активной мощности (APF) стали основным решением проблемы гармонического загрязнения, вызванного нелинейными нагрузками. В отличие от традиционных пассивных фильтров с фиксированной компенсацией, APF обнаруживают гармонические составляющие тока нагрузки в реальном времени и генерируют обратные компенсационные токи для компенсации искажений, обеспечивая точный контроль гармоник со 2-го по 50-й порядки во всем диапазоне частот. Их модульная конструкция поддерживает параллельное расширение нескольких блоков, гибко адаптируясь к сценариям со сложным гармоническим содержанием, таким как железнодорожный транспорт, металлургия и химическая промышленность. Это помогает пользователям соответствовать строгим требованиям национальных стандартов качества электроэнергии (таких как GB/T 12325 и GB/T 24337), одновременно уменьшая такие проблемы, как перегрев трансформатора и увеличение потерь в кабеле, вызванных гармониками.
Кроме того, статические генераторы реактивной мощности (SVG) ориентированы на динамический баланс реактивной мощности в системе, что делает их особенно подходящими для сценариев с импульсными нагрузками, таких как новые энергетические электростанции и дуговые печи. Его технология прямого-прямого-соединения среднего напряжения, основанная на полностью управляемых силовых электронных устройствах, позволяет плавно регулировать реактивную мощность от индуктивной до емкостной, сокращая время отклика до менее чем 10 мс. Это эффективно повышает коэффициент мощности, снижает потери в линии, обеспечивает поддержку напряжения в сети и повышает-дружественность к сети при интеграции возобновляемых источников энергии.
В настоящее время продукты для обеспечения качества электроэнергии развиваются в направлении интеллектуальности и интеграции: встраивание модулей периферийных вычислений позволяет устройствам иметь возможности само-самодиагностики и оптимизации стратегии; Решения по интеграции нескольких-технологий (например, интегрированные устройства DVR+APF) сокращают затраты на развертывание в сложных сценариях. Благодаря достижению целей «двойного-углерода» эти продукты станут не только инструментами для промышленных пользователей, позволяющими снизить затраты и повысить эффективность, но также станут «невидимыми стражами» стабильной работы новых энергосистем, придавая надежный импульс преобразованию энергии.