เป้าหมายการควบคุมของเครื่องกำเนิดพลังงานปฏิกิริยาคงที่ SVG คืออะไร

Sep 16, 2025|

ในระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ คุณภาพไฟฟ้า ความเสถียรของระบบ และประสิทธิภาพการดำเนินงานมีความสำคัญสูงสุด ในฐานะสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง AC แบบยืดหยุ่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า var แบบคงที่ (SVG) ได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการจัดการปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากความสามารถที่โดดเด่นในการชดเชยพลังงานรีแอกทีฟที่รวดเร็ว แล้วหลักการทำงานหลักของเครื่องกำเนิด var แบบคงที่ SVG คืออะไร และวัตถุประสงค์การควบคุมขั้นพื้นฐานคืออะไร?

 

Ⅰ. วัตถุประสงค์การควบคุมหลัก: ความสมดุลของกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและแรงดันไฟฟ้า

1. การควบคุมพลังงานปฏิกิริยาโดยตรง (การควบคุม Q)

วัตถุประสงค์: ทำให้ SVG ปล่อยหรือดูดซับพลังงานปฏิกิริยาที่ระบุ (Qref)

สถานการณ์การใช้งาน: ในสถานการณ์ที่ทราบความต้องการพลังงานปฏิกิริยาของโหลดและจำเป็นต้องมีการชดเชยคงที่ ตัวอย่างเช่น การจัดหากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟแบบคาปาซิทีฟคงที่ให้กับโหลดอุปนัยเฉพาะ (เช่น มอเตอร์ หม้อแปลง) โดยชดเชยตัวประกอบกำลังของระบบให้เป็นค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น สูงกว่า 0.98) ซึ่งจะช่วยลดการไหลของพลังงานรีแอกทีฟในสายไฟฟ้า และลดการสูญเสียเครือข่าย

2. การควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ (V Control)

วัตถุประสงค์: เพื่อรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าบัสที่จุดเชื่อมต่อ SVG ที่ค่าอ้างอิงที่ระบุ (Vref)

สถานการณ์การใช้งาน: เมื่อสิ้นสุดสายส่งไฟฟ้าระยะไกล-หรือในสถานีไฟฟ้าย่อยที่มีโหลดผันผวนอย่างมาก แรงดันไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะผันผวน SVG (Static Var Generator) จะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าบัสแบบเรียลไทม์ และดูดซับหรือปล่อยพลังงานปฏิกิริยาแบบไดนามิก เมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำ SVG จะปล่อยพลังงานปฏิกิริยาแบบคาปาซิทีฟ (เทียบเท่ากับตัวเก็บประจุแบบขนาน) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูง SVG จะดูดซับพลังงานปฏิกิริยาแบบเหนี่ยวนำ (เทียบเท่ากับเครื่องปฏิกรณ์แบบขนาน) เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า โหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้า

3. การควบคุมตัวประกอบกำลัง (การควบคุม PF)

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับค่าตัวประกอบกำลังโดยรวมของระบบให้เป็นค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สถานการณ์การใช้งาน: ใช้เป็นหลักในด้านผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับสำหรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้าส่วนเกินที่อาจเป็นผลมาจากตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำ และเพื่อเพิ่ม-ความสามารถในการรับภาระของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

ครั้งที่สอง วิธีการทางเทคนิคเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม: ทฤษฎีพลังงานปฏิกิริยาทันทีและเทคโนโลยี PWM

1. การตรวจจับทฤษฎีพลังงานรีแอกทีฟทันที: SVG รับสัญญาณแรงดันและกระแสตามเวลาจริง-จากโครงข่ายไฟฟ้า และใช้ทฤษฎีพลังงานรีแอกทีฟทันทีเพื่อคำนวณส่วนประกอบพลังงานรีแอกทีฟปัจจุบันที่ต้องได้รับการชดเชยอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยให้คำแนะนำที่แม่นยำสำหรับการควบคุม

2. การปรับความกว้างพัลส์ PWM: แกนควบคุมจะสร้างสัญญาณการขับ PWM ที่สอดคล้องกันตามคำสั่งการชดเชยที่คำนวณได้ โดยควบคุม-การเปิดและปิด- IGBT ดังนั้นจึงสังเคราะห์แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และบรรลุการควบคุมพลังงานปฏิกิริยาที่ราบรื่นและต่อเนื่อง

ส่งคำถาม